定义:“G值”是指重力加速度(约为9.8m/s?)的倍数。在跌落测试中,跌落G值量测用于衡量产品在跌落过程中所承受加速度的大小。例如,一个3G的跌落加速度意味着产品所受加速度是重力加速度的3倍。
产品特性: | 检测 | 检测类型: | 安全质量检测 |
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安全质量检测类型: | 可靠性检测 | 服务范围: | 全国 |
服务周期: | 3-7个工作日(可加急) | 检测依据: | 国标、地标、行标等 |
具备资质: | CMA、CNAS等 | 报告类型: | 电子报告、纸质报告 |
检测方式: | 送样检测 |
量测设备 - 加速度计
量程:要根据预计的跌落 G 值范围选择合适量程的加速度计。如果量程过小,可能会导致测量溢出;量程过大,则可能影响测量精度。例如,对于一般小型电子产品的跌落测试,量程在 100 - 500G 可能比较合适;而对于大型机械设备的零部件跌落测试,可能需要量程高达数千 G 的加速度计。
频率响应:加速度计的频率响应特性应满足跌落测试的要求。跌落过程通常是一个瞬态过程,包含较高的频率成分。加速度计应能够准确地测量这些高频信号。一般来说,加速度计的频率响应范围应覆盖跌落过程中可能出现的主要频率成分,通常在几千赫兹到几十千赫兹之间。
尺寸和安装方式:根据产品的大小和形状选择合适尺寸的加速度计,并且要考虑其安装方式。对于小型产品,可以使用小型粘贴式加速度计,方便地安装在产品表面;对于大型产品或产品包装,可以选择带有安装孔的加速度计,通过螺栓等方式牢固地安装在测试对象上。
工作原理:加速度计是测量跌落 G 值最常用的设备。它基于不同的物理原理工作,如压电效应、电容式或压阻式原理。以压电加速度计为例,当加速度计受到加速度作用时,内部的压电晶体发生形变,产生与加速度成正比的电荷信号。通过测量这些电荷信号,并经过适当的放大和转换电路,就可以得到加速度的大小。
选择要点:
安装方式和位置
产品重心附近:将加速度计安装在产品重心附近可以得到较为准确的整体加速度信息。因为在跌落过程中,产品重心位置的加速度通常能够代表产品整体所受加速度的大致水平。例如,对于一个形状规则的长方体产品,将加速度计安装在长方体的几何中心位置附近是比较合适的。
易受损部位:除了重心位置,还应考虑将加速度计安装在产品或包装的易受损部位。这些部位在跌落时可能承受较大的加速度,通过量测这些位置的 G 值,可以更好地评估产品损坏的风险。例如,对于有突出部件的产品,在突出部件与主体连接的位置安装加速度计,可以监测该部位在跌落时的冲击情况。
粘贴式安装:对于表面平整的产品或包装,可使用胶水将加速度计粘贴在合适的位置。在粘贴时,要确保加速度计与被测表面紧密接触,避免产生气泡或间隙,以***加速度能够准确地传递到加速度计上。例如,在手机跌落 G 值量测中,将小型加速度计粘贴在手机背面靠近中心的位置,这样可以较好地反映手机整体在跌落过程中的加速度情况。
螺栓安装:对于大型、较重的产品或包装,以及需要长期固定加速度计的情况,螺栓安装是一种更可靠的方式。通过在产品或包装上钻孔,使用螺栓将加速度计固定在预定位置。这种方式可以提供更牢固的连接,减少在跌落过程中加速度计松动或移位的可能性。
安装方式:
安装位置:
数据采集和处理
滤波处理:由于跌落过程中可能会受到环境噪声、电磁干扰等因素的影响,采集到的数据可能包含噪声信号。通过滤波处理,如低通滤波、高通滤波或带通滤波,可以去除不需要的频率成分,提高数据的质量。例如,采用低通滤波器可以去除高频噪声,使加速度信号更加平滑,便于分析。
峰值检测:跌落 G 值量测中,通常关注的是加速度的峰值,即 G 值。通过对采集到的数据进行峰值检测,可以确定产品在跌落过程中所承受的加速度。可以使用软件算法来搜索数据序列中的值,这个值经过换算后就是产品所承受的跌落 G 值。
数据采集系统:加速度计输出的信号通常是微弱的电信号,需要通过数据采集系统进行采集和处理。数据采集系统一般包括信号调理电路、模数转换器(ADC)和数据存储设备。信号调理电路用于对加速度计输出的信号进行放大、滤波等处理,以提高信号质量;ADC 将模拟信号转换为数字信号,以便计算机进行存储和分析;数据存储设备可以是计算机硬盘、固态硬盘或专门的数据采集卡的存储模块,用于保存采集到的加速度数据。
采样频率:为了准确地记录跌落过程中的加速度变化,需要选择合适的采样频率。采样频率应根据跌落过程的持续时间和加速度变化的频率来确定。一般来说,采样频率应至少是跌落过程中频率成分的两倍,以满足奈奎斯特采样定理。例如,对于一个持续时间约为 100 毫秒、包含频率为 10kHz 的跌落过程,采样频率应不低于 20kHz,这样才能准确地还原加速度信号。
数据处理方法:
影响量测结果的因素及应对措施
温度影响:温度变化可能会影响加速度计的性能,如灵敏度和零点漂移。在不同的温度环境下,加速度计的输出信号可能会发生变化,从而影响 G 值量测的准确性。应对措施包括对加速度计进行温度补偿,通过在不同温度下进行校准,建立温度 - 输出信号的补偿模型,在实际量测中根据环境温度对测量结果进行修正。
安装质量:如前面所述,加速度计的安装方式和位置对量测结果有很大影响。安装不牢固、有间隙或安装角度偏差等问题都可能导致测量误差。在安装过程中,要严格按照加速度计的安装说明进行操作,确保安装质量。安装后可以通过轻轻敲击安装位置附近,检查加速度计的输出信号是否稳定,来初步判断安装是否正确。
电磁干扰:在工业环境或实验室中,可能存在各种电磁干扰源,如电机、变压器、无线电设备等。这些电磁干扰可能会叠加在加速度计的输出信号上,干扰 G 值量测。为了减少电磁干扰,可以采用屏蔽电缆连接加速度计和数据采集系统,并且将加速度计和数据采集设备放置在电磁屏蔽箱内,以降低外界电磁干扰的影响。
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