ສຳລັບວິສະວະກອນຄວາມແມ່ນຍຳ,ປໍ້າລົມຂະໜາດນ້ອຍຂອງລະດັບສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນມັກຈະມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບອັດຕາການໄຫຼຂອງມັນ. ການສັ່ນສະເທືອນສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີການວິນິດໄສຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ສຽງລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການແພດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ຂອງຄົນເຈັບ.
ເຂົ້າໃຈວິທີການຕີຄວາມໝາຍສະເກລດ dBແລະຄວາມເລັ່ງ (ມ/ວິນາທີ²)ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນລຸລະບົບການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ງຽບສະຫງົບ.
ເອກະສານອ້າງອີງດ່ວນ: ຕາຕະລາງສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຕາມອຸດສາຫະກຳ
ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ເພື່ອກຳນົດວ່າປໍ້າຂອງທ່ານຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.
| ປະເພດແອັບພລິເຄຊັນ | ສຽງລົບກວນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (dB) | ຂີດຈຳກັດການສັ່ນສະເທືອນ (ມ/ວິນາທີ²) | ເປົ້າໝາຍດ້ານວິຊາການຫຼັກ |
| ການຜ່າຕັດທາງການແພດ | < 55 ເດຊີບີ | < 1.5 ມ/ວິນາທີ² | ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຊັນເຊີ |
| ການວິເຄາະໃນຫ້ອງທົດລອງ | 55 - 65 ເດຊີບີ | < 2.5 ມ/ວິນາທີ² | ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ |
| ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ | 65 - 75 ເດຊີບີ | < 5.0 ມ/ວິນາທີ² | ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ |
| ການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກໍາ | > 75 dB | ສູງສຸດ 10 ມ/ວິນາທີ² | ຄວາມທົນທານສູງສຸດ ແລະ ຮອບວຽນການເຮັດວຽກ |
ເຂົ້າໃຈຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສຽງລົບກວນໃນປັ໊ມຂະໜາດນ້ອຍ
1. ລະດັບເດຊີເບວ (dB): ຫຼາຍກວ່າຕົວເລກ
ສຽງລົບກວນຂອງປໍ້າຖືກວັດແທກໃນລະດັບໂລກາລິດ.ເພີ່ມຂຶ້ນ 3dBເປັນຕົວແທນຂອງພະລັງງານສຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ. PinMotor'sປໍ້າສຽງດັງຕ່ຳຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ:
-
ສຽງດັງຂອງມໍເຕີ:ຫຼຸດລົງຜ່ານເທັກໂນໂລຢີ DC ແບບບໍ່ມີແປງ (BLDC).
-
ສຽງລົບກວນຈາກການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ:ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຜ່ານການອອກແບບກະບອກລົມຫຼາຍຫ້ອງ.
-
ຜົນກະທົບຂອງວາວ:ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນໂດຍໃຊ້ອີລາສໂຕເມີປະສິດທິພາບສູງ.
2. ລັກສະນະຄວາມຖີ່
ຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (20-250Hz) ມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນ "hum" ແລະຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະແຍກອອກ. PinMotor ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມແຂງແກ່ນຂອງໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນປັ໊ມເພື່ອປ່ຽນຄວາມຖີ່ສະທ້ອນອອກຈາກລະດັບຄວາມລຳຄານຂອງມະນຸດ (ຄວາມຖີ່ກາງ).
ລາຍລະອຽດການສັ່ນສະເທືອນ: ອະທິບາຍຄວາມເລັ່ງ (ມ/ວິນາທີ²)
ເປັນຫຍັງຄວາມເລັ່ງ (ມ/ວິນາທີ²) ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມໄວເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳລັບເຄື່ອງຈັກໜັກ,ການເລັ່ງເປັນມາດຕະຖານສຳລັບປໍ້າລົມຂະໜາດນ້ອຍ. ການເລັ່ງການສັ່ນສະເທືອນສູງນຳໄປສູ່:
-
ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງອົງປະກອບ:ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມສັ້ນລົງ.
-
ການຂະຫຍາຍສຽງລົບກວນ:ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຖ່າຍໂອນໄປຫາໂຄງລົດຂອງອຸປະກອນ.
ປະສິດທິພາບການສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າ (< 2 ມ/ວິນາທີ²)
ການບັນລຸການສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າກວ່າ 2 m/s² ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແກນ eccentric ທີ່ມີຄວາມສົມດຸນແມ່ນຍໍາ ແລະ ແບຣິ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ:ເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສເລືອດແບບພົກພາ or ທັດສະນະລະດັບສູງ.
ເຕັກນິກການປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບຂອງທ່ານງຽບລົງຕື່ມອີກ, ວິສະວະກອນ PinMotor ແນະນຳຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ໄປນີ້:
-
ການແຍກອີລາສໂຕເມີຣິກ:ການໃຊ້ຕົວຍຶດຢາງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສົ່ງຕໍ່ໄດ້ເຖິງ50%.
-
ຕົວປິດສຽງທາງເຂົ້າ/ທາງອອກ:ການເພີ່ມຫ້ອງຂະຫຍາຍຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ທໍ່ລະບາຍອາກາດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຈາກອາກາດໄດ້ໂດຍການ5-10dB.
-
ການແຍກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ:ຢ່າໃຊ້ທໍ່ແຂງໂດຍກົງຈາກປໍ້າໄປຫາຕົວເຄື່ອງ. ໃຊ້ທໍ່ຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງເພື່ອແຍກເສັ້ນທາງການສັ່ນສະເທືອນ.
ການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການທົດສອບມາດຕະຖານ (ISO 4871 ແລະ ISO 20816)
ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທົດສອບມາດຕະຖານ.PinMotor, ປໍ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນຫ້ອງ anechoic ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ISO 4871ສຳລັບສຽງ ແລະISO 20816ສຳລັບການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ. ທຸກໆເອກະສານສະເພາະທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງ 17 ປີ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ: ການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ
ຖາມ: ເປັນຫຍັງສຽງປັ໊ມຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງດັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ?
A:ນີ້ອາດຈະເປັນ "ການສະທ້ອນຂອງລະບົບ." ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງປັ໊ມກົງກັບຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ລອງປ່ຽນຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ (PWM) ຫຼື ເພີ່ມມວນສານໃສ່ຕົວຍຶດປັ໊ມ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ປໍ້າສັ່ນສະເທືອນສູງໃນອຸປະກອນການແພດໄດ້ບໍ?
A:ມັນເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍການໂດດດ່ຽວທີ່ສຸດ (ຕົວຢ່າງ, ການແຂວນປໍ້າໄວ້ເທິງສະປິງ), ແຕ່ມັນເພີ່ມຂະໜາດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບ. ການເລືອກປໍ້າທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນຕ່ຳແບບພື້ນເມືອງແມ່ນທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກຳທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າສະເໝີ.
ສະຫຼຸບ: ຄວາມງຽບທາງວິສະວະກຳດ້ວຍ PinMotor
ສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ "ລາຍລະອຽດສະເພາະ" ເທົ່ານັ້ນ - ພວກມັນເປັນຕົວຊີ້ບອກຄຸນນະພາບດ້ານວິສະວະກຳ. ດ້ວຍ17 ປີຂອງການສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີປັ໊ມຂະໜາດນ້ອຍ, PinMotor ສົ່ງມອບພະລັງທີ່ງຽບສະຫງົບທີ່ນະວັດຕະກໍາຂອງທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບ.
ກຳລັງຊອກຫາປໍ້າທີ່ງຽບທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການຂອງທ່ານບໍ?
ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
ອ່ານຂ່າວເພີ່ມເຕີມ
ເວລາໂພສ: ມັງກອນ-14-2026
