SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463

SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD Profil przedsiębiorstwa
produkty
Do domu > produkty > Sprzęt do badań laboratoryjnych > Pionowy i poziomy tester dynamicznego zmęczenia ramy roweru

Pionowy i poziomy tester dynamicznego zmęczenia ramy roweru

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: SKYLINE

Orzecznictwo: CE , Calibration Certificate

Numer modelu: SL-BT90

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1 jednostka

Cena: negotiated

Szczegóły pakowania: Pułapka ze sklejki

Zasady płatności: L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Możliwość Supply: 10 jednostek / miesiąc

Najlepszą cenę
Szczegóły produktu
Podkreślić:

Silnikowy dynamiczny tester zmęczenia

,

Horyzontalny dynamiczny tester zmęczenia

Maksymalna częstotliwość maszyny:
automatyczne sterowanie komputerowe, z przemieszczeniem, siłą, czasem i innymi metodami sterowania
Pojemność czujnika:
Czujnik typu tarczowego 5000N*1szt
Załaduj rozdzielczość elementu:
1/10000
Cylinder elektryczny:
Sterowanie siłownikiem elektrycznym
Skok przemieszczenia:
150 mm (± 75 mm)
Liczba testów:
0-999999 ustawione dowolnie
Metoda kontroli:
wymusić sterowanie w pełni zamkniętej pętli
Oprogramowanie sterujące:
Samodzielnie opracowane specjalne oprogramowanie
Metoda wyświetlania:
Sterowanie komputerowe i monitor
Pozyskiwanie danych:
Szybka karta akwizycji
Częstotliwość pozyskiwania siły:
> 200 kHz
Przebieg siły:
Fala sinus
Automatyczne zatrzymanie:
Automatyczne zatrzymanie, gdy siła nie osiąga ustawionej siły, automatyczne zatrzymanie, gdy próbka
Format wydruku raportu:
Samozapisywanie wyników testów do tworzenia raportów
Oprawa testowa:
1SET
Waga:
400 kg
Zasilanie:
AC220V,15A
Wymiar:
Stanowisko testowe: 2400 * 820 * 900 mm
Maksymalna częstotliwość maszyny:
automatyczne sterowanie komputerowe, z przemieszczeniem, siłą, czasem i innymi metodami sterowania
Pojemność czujnika:
Czujnik typu tarczowego 5000N*1szt
Załaduj rozdzielczość elementu:
1/10000
Cylinder elektryczny:
Sterowanie siłownikiem elektrycznym
Skok przemieszczenia:
150 mm (± 75 mm)
Liczba testów:
0-999999 ustawione dowolnie
Metoda kontroli:
wymusić sterowanie w pełni zamkniętej pętli
Oprogramowanie sterujące:
Samodzielnie opracowane specjalne oprogramowanie
Metoda wyświetlania:
Sterowanie komputerowe i monitor
Pozyskiwanie danych:
Szybka karta akwizycji
Częstotliwość pozyskiwania siły:
> 200 kHz
Przebieg siły:
Fala sinus
Automatyczne zatrzymanie:
Automatyczne zatrzymanie, gdy siła nie osiąga ustawionej siły, automatyczne zatrzymanie, gdy próbka
Format wydruku raportu:
Samozapisywanie wyników testów do tworzenia raportów
Oprawa testowa:
1SET
Waga:
400 kg
Zasilanie:
AC220V,15A
Wymiar:
Stanowisko testowe: 2400 * 820 * 900 mm
Opis produktu

Rower Pionowa i pozioma maszyna do badania zmęczenia Ramy roweru Horizontal Dynamic Fatigue Tester

Horyzontalny dynamiczny tester zmęczenia ramy roweru

 

Wykorzystanie horyzontalnego dynamicznego sprawdzania zmęczenia ramy roweru

Ta maszyna do testowania zmęczenia ram rowerowych. Może testować ramy rowerowe, pedałowanie testem zmęczenia EN 15194 rower elektryczny, ISO4210-6.4.4 wszystkie style ramy określone w niniejszej specyfikacji badania.


Zasady badania

Zgodnie z normą: rower elektryczny EN 15194, rower drogowy ISO4210, rower górski EN 14766 EN 14781, samochód miejski EN 14764 zaprojektowany przez CNS, JIS, DIN, NF, ISO, CPSC, CSA, AS,Standardy badań BS dziewięciu krajów.

 

Metoda badania

1 Przymocowanie ramy do urządzenia badawczego zgodnie ze standardową metodą, a pozycję widelca można dostosować ręcznie do rozmiaru ramy.

2 Przymocuj kierowcę i widelec na osi walcowej, przymocuj tylny haczyk na tylnej osi i zablokuj blok mocowania tylnej osi.

3 Przymocować ramę pionowego zestawu urządzeń obciążających siłą do maszyny badawczej zgodnie ze standardową metodą,wysokość wiązki ładowania może być regulowana ręcznie, aby odpowiadała wysokości ramy.

4.Ustawić wartość siły badawczej i liczbę razy wymaganych do badania na komputerze.

5.Zadaptuj dopuszczalne maksymalne odkształcenie ramy, a maszyna automatycznie zatrzyma badanie po przekroczeniu pewnych odkształceń.

6.Rozpocząć program badawczy, aby rozpocząć badanie, badanie osiągnie ustawioną liczbę razy lub uszkodzenie próbki, automatycznie zatrzymać badanie i zachować wyniki badań.

 

Cykl badawczy obciążenia ramy poziomej i wartość siły

Rodzaj roweru Rowery miejskie Rowery dziecięce Rowery górskie Wyścigi

Wartość siły naprzód

F/N

450 450 1200 600
Wartość siły do tyłu F/N 450 450 600 600
Okres badania Cykl 100000 100000 50000 100000

Parametry techniczne

Maksymalna częstotliwość maszyny 5 Hz
Pojemność czujników czujnik typu dyskowy 5000N*1 sztuk
Rozdzielczość elementu obciążenia 1/10000
Silnik elektryczny Elektryczne sterowanie serwocylindrem
Uderzenie przemieszczania 150 mm ((± 75 mm)
Liczba badań 0-999999 ustawione arbitralnie
Metoda kontroli silnikowe sterowanie całkowicie zamkniętą pętlą
Maksymalna częstotliwość maszyny Automatyczne sterowanie komputerowe, z przemieszczeniem, siłą, czasem i innymi metodami sterowania
Oprogramowanie sterowania Samodzielnie opracowane oprogramowanie specjalne
Metoda wyświetlania Komputery sterujące i monitorujące
Zbieranie danych Karta szybkiego nabrania
Częstotliwość nabywania siły > 200 kHz
Forma fali siły Fala sinus
Automatyczne zatrzymanie Automatyczne zatrzymanie, gdy siła nie osiąga ustawienia, automatyczne zatrzymanie, gdy próbka jest uszkodzona
Format drukowania sprawozdania Wyniki badań samozaoszczędzania do sporządzania sprawozdań

Urządzenie do badania

1 set

Waga

400 kg

Zasilanie

AC220V,15A

Wymiar

Podstawa badawcza: 2400*820*900 mm

Sterownik: 600*600*1830mm (L*W*H)

 

Opis funkcji komputera w trybie online.

1Kontroler konwersji sygnału.

(1) Czujnik obciążenia

(2) Zbieracz konwersji sygnału

Podstawowa funkcja wykonuje program badawczy rury siodłowej w celu uzyskania następujących informacji.

(1) Siła w czasie rzeczywistym w porównaniu z krzywą czasu

(2) Częstotliwość w czasie rzeczywistym w stosunku do krzywej czasu

(3) Maksymalna wartość siły naciągu

(4) Wartości złamań w czasie rzeczywistym

(5) Porównanie wykresów

(6) Odchylenie standardowe