전기 모터의 차단된 힘 특성화: 처음부터 제대로 해야 하는 스트레스

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우리의 작업은 경험에 의존하고 작은 오류가 결과에 큰 차이를 만들 수 있기 때문에 처음에 작업을 올바르게 수행하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 점점 더 많은 업무와 짧은 마감 기한으로 인해 우리는 성과와 정확성, 결과 지향성을 동시에 추구해야 합니다. 이러한 고압적인 환경에서는 오류가 발생하기 쉽습니다. 이 모든 것이 엔지니어들이 업무를 효과적으로 수행하는 데 도움이 되지 않습니다.

지멘스는 이러한 점을 잘 알고 있으며, 따라서 여러분의 삶을 더 편하게 하고 작업을 최대한 간단하게 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이 블로그에서 다음과 같은 방법을 보여드리고자 합니다. 심센터 테스트랩 을 통해 정확하고 정밀한 결과를 효율적으로 얻을 수 있습니다. 이 블로그가 다음 측정 캠페인에 영감을 주는 것이 이상적입니다.

테스트 대상: 소형 전기 모터

저는 최근에 소형 전기 모터인 데모기의 특성 분석을 수행했습니다. 그 경험을 여러분과 공유하고 싶습니다. 이 소형 와이퍼 모터 데모 테스트 벤치는 소형 전기 모터, 컴프레서 및 펌프와 같은 소음이 작은 차량 보조 장치를 대표합니다. 여기 있습니다:

이 구성 요소를 의사 힘으로 특성화하겠습니다. 이제 차단된 힘의 특성화를 보고 싶다고 말할 수 있습니다. 예, 의사 힘은 일종의 차단된 힘이지만 인터페이스 포인트에서 직접 파생된 것이 아니라 테스트 대상의 다른 위치에서 파생된 힘입니다. 이 경우, 인터페이스 포인트 사이의 중앙에 있는 가상 포인트입니다. 아래 이미지를 참조하세요:

이러한 의사 힘은 나중에 차단된 힘과 같은 방식으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주파수 기반 하부 구조와 함께 사용하여 가상 어셈블리를 만들거나 전송 FRF(주파수 응답 함수)를 사용하여 인터페이스로 전송할 수 있습니다. 이 블로그에서는 설명하지 않지만 의사 힘으로 무엇을 할 수 있는지에 대한 맥락을 제공합니다. 이에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 문의해 주세요.

의사 포스를 사용하는 이유는 무엇인가요?

단순히 인터페이스에서 차단된 힘을 식별하는 것보다 더 적은 수의 미지수(병진력 3개, 토크 3개)를 식별할 수 있기 때문입니다. 컴프레서, 펌프 또는 전기 모터와 같은 소형 부품의 경우 매우 유용한 접근 방식입니다. 저주파수 범위에서 더 정확할 것입니다.

의사 힘은 어떻게 측정하나요?

우리는 현장 TPA(이동 경로 분석) 접근법으로 측정합니다. 이는 잘 알려진 방법으로, 먼저 지표 FRF를 측정하고 두 번째 단계로 작동 지표 반응을 측정하는 2단계 접근 방식입니다. 아래 공식을 사용하여 가상 지점에서 의사 힘을 도출할 수 있습니다:

이제 측정부터 시작해 보겠습니다!

하지만 잠시만요, 먼저 가상 계측을 해보겠습니다. 각 단계별로 중요한 사항을 강조하여 설명해 드리겠습니다. 다음은 컴포넌트 특성화를 위한 여러 단계입니다:

가상 계측

바로 측정을 시작하기 전에 가상 계측을 통해 작업을 제대로 준비해 보겠습니다. 이를 위해 테스트 대상의 CAD 모델을 사용하겠습니다. 이 예제에서는 전기 모터를 스캔하고 *.step 파일을 Testlab으로 가져왔습니다. 수신기는 표준 CAD 소프트웨어인 Siemens NX로 모델링했습니다.

측정을 준비하는 것이 중요한 이유는 무엇인가요? 모든 좌표 방향을 비슷한 방식으로 자극하는 방식으로 충격을 배치해야 하기 때문입니다. 어떻게 할 수 있을까요? 다음은 여러 단계입니다:

CAD 지원 덕분에 인디케이터가 CAD 모델에 자동으로 스냅되며 복잡한 지오메트리를 쉽게 만들 수 있습니다. 마지막으로 조건 번호와 센서 감도는 개선이 필요한 좌표 방향을 나타냅니다.

아래 데모 동영상은 적절한 CAD 계측 준비의 주요 이점을 보여줍니다:

  • 사용 가능한 공간 평가
  • 고정밀 센서 포지셔닝
  • 측정에 앞서 인디케이터의 올바른 위치와 개수를 준비하세요.

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