![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | Customized |
Standardowe Opakowanie: | Pułapka ze sklejki |
Okres dostawy: | 25 dni |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 10 zestawów miesięcznie |
IEC 60068-2-75 Badanie wytrzymałości mechanicznej Aparatura do badania uderzeń wahadła dla ładowarek EV
Informacje o produkcie:
Zgodność z normą EN IEC 61851-1-2019, 12.11 /IEC 61851-1-2017, klauzula 12.11, IEC60068-2-75:1997, IEC62262:2002, itp. do badania wytrzymałości mechanicznej ładowarek pojazdów elektrycznych do ładowania pojazdów.
Zasada badania: Zgodnie z badaniem Eha: wahadło, element uderzeniowy, jest swobodnie uwalniany na określonej wysokości przez 1 metr rurkę wahadłową,uderza próbkę w najniższym punkcie w kierunku pionowym, a poprzez przekształcenie energii potencjalnej grawitacyjnej w energię kinetyczną osiąga się cel badań uderzeniowych na próbce.
Struktura i cechy: ma strukturę wózka, uchwyt do mocowania można regulować w górę i w dół,i kąt uderzenia można regulować, aby odpowiadał wymaganiom wysokości słupów ładowania o różnych rozmiarach i różnych punktach uderzenia słupów ładowania.
Struktura:
Urządzenie do badania uderzenia wahadła o wysokiej energii przyjmuje strukturę wózka, może poruszać się
wokół lewej i prawej, wysokość górnych i dolnych punktów uderzenia jest regulowana
poprzez przewodnik śruby kąt uderzenia jest regulowany od 0 do 90°.
Element uderzający jest swobodnie uwalniany na określonej wysokości przez 1 m rurę wahadłową, uderzenie próbki na najniższympunkt w kierunku pionowym, po przekształceniu energii potencjalnej grawitacyjnej w energię kinetyczną, w celu osiągnięcia celu badania uderzenia w próbkę.
Parametry techniczne:
Sposób działania | Elektryczne podnoszenie, uwalnianie elektromagnetów |
Energia uderzenia | 20J (2,5,10(wykorzystanie energii 50J może być dostosowane) |
Masa równoważna elementu uderzeniowego | 5 kg± 1% |
Rury swingowe | Rura stalowa o długości 1000 mm, średnicy zewnętrznej 15,9 mm i grubości ściany 1,5 mm |
Pozycja wysokości uderzenia próbki | Elektryczny regulowany w górę i w dół, układ 200-1200mm, wysokość może być dostosowana |
Wysokość spadku | 0-500 mm, wyświetlacz skali |
Przymocowanie i uwolnienie elementów uderzeniowych | Przymocowanie i uwalnianie elektromagnetów typu pin |
Płytka bazowa | Gęste płyty podłoża ze stali nośnej |
Sposób poruszania się | Za pomocą wsparcia i rolowych stóp, może być przeniesiony do pozycji punktu uderzenia próbki |
Opcjonalne cechy | Funkcja przeciwdziałania wtórnemu uderzeniu |
Załączona tabela | Odniesienia do energii uderzenia i wyboru elementu uderzenia |
Załączona tabela: Tabela 1 Charakterystyka składnika uderzeniowego
Energia /J |
≤ 1 ± 10% |
2 ± 5% |
5 ± 5% |
10 ± 5% |
20 ± 5% |
50 ± 5% |
Masa równoważna ± 2% kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
Materiał | Włókna włókiennicze | Stalowe | ||||
R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D/mm | 18.5 ((20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
F/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
R/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
L/mm | Określone zgodnie z odpowiednią regulacją masy, patrz dodatek A |
Tabela 2 Wysokość upadku
Energia /J | 0.14 | 0.2 | (0,3) | 0.35 | (0,4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
Masa równoważna /kg | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | (0,2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
Wysokość upadku ± 1% mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
Uwaga 1. patrz uwaga 3.2.2; Uwaga 2. Jednostka energii joule (J) w tej części jest pochodna ze standardowego przyspieszenia grawitacyjnego (g), a wartość g jest zaokrąglona do 10 m/s2. |
Tabela 3 Odpowiedź pomiędzy kodami IK a odpowiadającymi im energiami zderzenia
Kody IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
Energia zderzenia /J | a) | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Uwaga 1. Jeśli wymagana jest większa energia zderzenia, zalecana wartość wynosi 50J. Uwaga 2. Niektóre normy krajowe używają jednej cyfry do reprezentowania określonej energii zderzenia.Aby uniknąć zamieszania z nim, liczba charakterystyczna jest reprezentowana dwoma cyframi. | |||||||||||
Zgodnie z tą normą, nie jest chroniony. |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | Customized |
Standardowe Opakowanie: | Pułapka ze sklejki |
Okres dostawy: | 25 dni |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 10 zestawów miesięcznie |
IEC 60068-2-75 Badanie wytrzymałości mechanicznej Aparatura do badania uderzeń wahadła dla ładowarek EV
Informacje o produkcie:
Zgodność z normą EN IEC 61851-1-2019, 12.11 /IEC 61851-1-2017, klauzula 12.11, IEC60068-2-75:1997, IEC62262:2002, itp. do badania wytrzymałości mechanicznej ładowarek pojazdów elektrycznych do ładowania pojazdów.
Zasada badania: Zgodnie z badaniem Eha: wahadło, element uderzeniowy, jest swobodnie uwalniany na określonej wysokości przez 1 metr rurkę wahadłową,uderza próbkę w najniższym punkcie w kierunku pionowym, a poprzez przekształcenie energii potencjalnej grawitacyjnej w energię kinetyczną osiąga się cel badań uderzeniowych na próbce.
Struktura i cechy: ma strukturę wózka, uchwyt do mocowania można regulować w górę i w dół,i kąt uderzenia można regulować, aby odpowiadał wymaganiom wysokości słupów ładowania o różnych rozmiarach i różnych punktach uderzenia słupów ładowania.
Struktura:
Urządzenie do badania uderzenia wahadła o wysokiej energii przyjmuje strukturę wózka, może poruszać się
wokół lewej i prawej, wysokość górnych i dolnych punktów uderzenia jest regulowana
poprzez przewodnik śruby kąt uderzenia jest regulowany od 0 do 90°.
Element uderzający jest swobodnie uwalniany na określonej wysokości przez 1 m rurę wahadłową, uderzenie próbki na najniższympunkt w kierunku pionowym, po przekształceniu energii potencjalnej grawitacyjnej w energię kinetyczną, w celu osiągnięcia celu badania uderzenia w próbkę.
Parametry techniczne:
Sposób działania | Elektryczne podnoszenie, uwalnianie elektromagnetów |
Energia uderzenia | 20J (2,5,10(wykorzystanie energii 50J może być dostosowane) |
Masa równoważna elementu uderzeniowego | 5 kg± 1% |
Rury swingowe | Rura stalowa o długości 1000 mm, średnicy zewnętrznej 15,9 mm i grubości ściany 1,5 mm |
Pozycja wysokości uderzenia próbki | Elektryczny regulowany w górę i w dół, układ 200-1200mm, wysokość może być dostosowana |
Wysokość spadku | 0-500 mm, wyświetlacz skali |
Przymocowanie i uwolnienie elementów uderzeniowych | Przymocowanie i uwalnianie elektromagnetów typu pin |
Płytka bazowa | Gęste płyty podłoża ze stali nośnej |
Sposób poruszania się | Za pomocą wsparcia i rolowych stóp, może być przeniesiony do pozycji punktu uderzenia próbki |
Opcjonalne cechy | Funkcja przeciwdziałania wtórnemu uderzeniu |
Załączona tabela | Odniesienia do energii uderzenia i wyboru elementu uderzenia |
Załączona tabela: Tabela 1 Charakterystyka składnika uderzeniowego
Energia /J |
≤ 1 ± 10% |
2 ± 5% |
5 ± 5% |
10 ± 5% |
20 ± 5% |
50 ± 5% |
Masa równoważna ± 2% kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
Materiał | Włókna włókiennicze | Stalowe | ||||
R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D/mm | 18.5 ((20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
F/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
R/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
L/mm | Określone zgodnie z odpowiednią regulacją masy, patrz dodatek A |
Tabela 2 Wysokość upadku
Energia /J | 0.14 | 0.2 | (0,3) | 0.35 | (0,4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
Masa równoważna /kg | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | 0.25 | (0,2) | (0,2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
Wysokość upadku ± 1% mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
Uwaga 1. patrz uwaga 3.2.2; Uwaga 2. Jednostka energii joule (J) w tej części jest pochodna ze standardowego przyspieszenia grawitacyjnego (g), a wartość g jest zaokrąglona do 10 m/s2. |
Tabela 3 Odpowiedź pomiędzy kodami IK a odpowiadającymi im energiami zderzenia
Kody IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
Energia zderzenia /J | a) | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Uwaga 1. Jeśli wymagana jest większa energia zderzenia, zalecana wartość wynosi 50J. Uwaga 2. Niektóre normy krajowe używają jednej cyfry do reprezentowania określonej energii zderzenia.Aby uniknąć zamieszania z nim, liczba charakterystyczna jest reprezentowana dwoma cyframi. | |||||||||||
Zgodnie z tą normą, nie jest chroniony. |