sonix声波振动运动机-官网介绍

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ifm octavis 振动产品介绍_CN

ifm octavis 振动产品介绍_CN

© ifm electronic gmbh
update: 21.01.2016
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振动传感器VSA带外部的诊断系统VSE1XX
Product characteristics:
Ethernet interface / OPC interface 可以接4个振动传感器(0…10 mA) 全方位多样化监控(包含标准 DIN ISO 10816) 至24个在线诊断对象(由80个独立频率组成) 内部的历史记忆功能(带时钟) 2 x 静态输入 0/4...20 mA 或脉冲24 V (负载和转速) 2 x 数字报警信号(PNP 100 mA) 或1 x 数字报警信号 + 1 x 模拟输出0/4...20 mA / 0...10 V 8 x 数字输入输出口(自由配置) (PNP 100 mA) 作为触 发或报警信号
© ifm electronic gmbh
update: 21.01.2016
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VK - 紧凑型振动传感器
Product characteristics:
紧凑型带模拟量和开关量输出 持久的对机器的保护 持续的振动监控(按照标准DIN ISO 10816) 开关输出带可调整的开关点和反应延迟(PNP 500 mA) 模拟输出 4...20 mA(4 mA = 0 mm/s; 20 mA = 25 mm/s) LED显示 通过两个设定环简化设置
update: 21.01.2016
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在线振动诊断VE ATEX的数据交换模式
维护计划系统,比如 SAP
过程控制和计划
实时维护项目
数据交换
Router / switch OPC server
状态监控
参数设定

SSIN振动时效说明书

SSIN振动时效说明书
b、 用 加 速 度 传 感 器 电 缆 将 传 感 器 与 振 动 时 效 系 统 连 接 好 , 注意该电缆不要用脚踩。
第四部分 操作
一、开机或复位
1、 打 开 电 源 开 关 (或 在 开 机 状 态 下 按 一 下 复 位 按 纽 ), 系 统 报 警 器 响 几 下 后 ,进 入 开 机 待 命 状 态 ,电 源 指 示 灯 及 打 印 机 指 示 灯 亮 , 四 个 数 字 显 示 窗 口 均 为 零 值 ,指 示 灯 及 转 速 显 示 窗 口 下 方 的 转 速 指 示灯亮。
第四部分 操作 ……………………………………………6 一、开机或复位………………………………………6 二、键盘操作 ………………………………………6 三、手动操作步骤……………………………………7 四、自动操作步骤 …………………………………10
五、最高、最低允许转速、过载电流及日期的
编制步骤 ……………………………………13
9.5
1.2
10000
8.5
5.5
3、 主 机 主 电 路 电 源 保 险 管 : l5A 4、 主 机 控 制 电 源 保 险 管 : 2A 二、主要功能 1、多振型时效 2、在线打印 3、多峰值识别 4、手动(含局部扫描、四档调速、局部打印、时效……) 5、超级编程 6、科学全自动 7、可遥控 8、人机对话 9、强、弱电隔离 10、 过 载 、 过 流 、 过 速 保 护
-2-
Sigmar
※SSIN 系列振动时效系统使用说明书※
第二部分 技术要求及功能
一、技术要求
1、系统电源:交流 220V(200V~240V)
2、 直 流 电 机 额 定 功 率 、 转 速 及 电 流 :

噪声振动测试设备生产厂家汇总

噪声振动测试设备生产厂家汇总

噪声振动测试设备生产厂家汇总为了方便做NVH工作的朋友选购设备时,方便查询,建立此帖。

另外请有需要采购设备的网友不要在论坛内发帖问询,因为从产品性能上来说各家产品各自都有自己的优势。

您可以直接与厂家联系对比,详细了解他们的特点是否符合您的需求。

也请供应商不要随意在版内发布广告。

以后遇到以上两种情况将直接封贴。

如果有来自供应商的网友希望把你们的信息添加进去,请PM我。

一、测试系统(数采前端+分析软件)1. 丹麦Brüel & Kjær公司,主页:/国内机构:思百吉中国有限公司,主页:/2. 比利时LMS公司,主页:/国内机构:LMS北京办事处,主页:/3. 德国BBM公司,主页:/国内机构:米勒贝姆振动与声学系统(北京)有限公司,主页:/4. 德国Head Acoustic公司,主页:http://www.head-acoustics.de/2p-fra-e.htm国内代理:朗德科技有限公司,主页:/5. 法国01dB公司,主页:/国内代理:声振环保仪器有限公司,主页:/6. 法国Oras公司,主页:/国内代理:苏州东菱振动试验仪器有限公司,主页:/6. 德国m+p公司,主页:/国内机构:m+p北京办事处,主页:无7. 美国SD(spectral dynamics Inc)公司的Jaguar,Puma,Siglab数据采集与分析系统,STAR Modal,STAR Acoustics等分析软件,主页:/国内代理机构:DMS(香港)有限公司/二、声学传感器生产厂家:1. 美国PCB公司,主页:/国内机构:PCB北京代表处,主页:无2. 丹麦Brüel & Kjær公司,主页:/国内机构:思百吉中国有限公司,主页:/3. 丹麦GRAS公司,主页:http://www.gras.dk/国内机构:GRAS中国办事处,主页:/4. 德国MICROTECH Gefell公司,主页:http://www.microtechgefell.de/eng/home.htm国内代理:MBBM VAS北京公司,主页:/三、振动传感器生产厂家:1. 美国PCB公司,主页:/国内机构:PCB北京代表处,主页:无2. 丹麦Brüel & Kjær公司,主页:/国内机构:思百吉中国有限公司,主页:/3. 瑞士Kislter公司,主页:/国内机构:奇石乐中国有限公司,主页:/4. 美国Endevco公司,主页:/国内代理:深圳市冠标电子技术有限公司,主页:/ 5. 美国Dytran公司,主页:/国内代理:冠一科仪(集团)有限公司,主页:/国内:北京东方振动和噪声技术研究所;江苏东华测试技术股份有限公司/;北京京南航天数据技术有限公司/等。

InvenSense-应美盛

InvenSense-应美盛

InvenSense Inc.(应美盛)I.公司介绍InvenSense为智能型运动处理方案的先驱、全球业界的领导厂商,驱动了运动感测人机接口在消费性电子产品上的应用。

本公司提供的集成电路(IC)整合了运动传感器-陀螺仪以及相对应的软件,有别于其他厂商,有着小尺寸、高整合、高性能、高可靠度与低价格的优势。

本公司产品可应用于众多市场上,目前我们所设定的目标市场为消费性电子产品市场,如视讯游戏游戏杆与可携式游戏机、手机、平板计算机、数字相机与摄影机、数字电视和机顶盒的摇控器、3D鼠标,以及行人导航器。

本公司拥有四种专有技术优势:专利的Nasiri-Fabrication制程,先进的MEMS陀螺仪设计,可提供传感器讯号处理方案(signal processing)及运作本司运动处理平台(Motion Processing)关键之融合算法技术(Sensor Fusion)的混合讯号电路系统(mixed-signal circuitry),以及本公司的运动处理数据库与运动感测应用(Motion Application)软件方案。

因本公司可组装、可扩展的平台架构,从一轴的模拟陀螺仪,到完整整合之三轴与六轴的数字运动处理方案为止,本公司能提供市场多种整合性运动感测产品。

InvenSense于2003年成立,总公司在Sunnyvale, California,测试厂位于台湾,并在台湾、韩国、日本、迪拜设有业务处及应用支持服务处。

The Leader in Consumer Motion Processing SolutionsII. MEMS 陀螺仪技术InvenSense为开创下世代消费性电子产品(CE)市场之MEMS运动处理技术的领导商。

如今,许多CE产品已开始采用以三轴加速器(3-axis MEMS accelerometers)为主之运动感测产品。

这些运动传感器的功能有限,仅能用来感测最基本的动作,如在Apple iPhone用来侦测手机拿法以决定图片的直立或横式,或在Nintendo Wii移动遥控器来控制游戏功能。

振动控制装置 FC2000 操作说明书

振动控制装置 FC2000 操作说明书

操作说明书振动控制装置 FC2000版:V1.1074 | CN 目录1概述 (2)1.1操作说明书提示/版本说明 (2)1.2符号和标志 (3)1.2.1警告标志 (3)1.2.2其他符号和标志 (3)2安全 (4)2.1人员资格 (4)2.2安全技术提示 (4)3关于产品 – FC2000 (5)3.1按照规定使用 (5)3.2产品规格 (5)3.3技术参数 (6)4装配 (7)5电子接口 (8)5.1外壳上的接口 (8)5.1.1控制 (9)5.1.2接口名称 (9)5.1.3振幅的模拟额定值规定 (10)5.2连接示例 (11)6操作 (12)6.1操作元件和显示屏 (12)6.2操作原理 (13)6.2.1快捷键 (13)6.3菜单结构 (14)6.4界面0&1的菜单范围 (15)6.5界面 E 的菜单范围 (16)6.6界面 I 的菜单范围 (16)6.7驱动装置手动模式 (18)6.8键盘锁 (19)6.9界面1的密码等级 (19)7故障查找/故障排除 (20)7.1故障显示 (21)7.2无显示的故障 (22)7.1打开外壳盖 (23)8保养和清洁 (24)9废弃处理 (24)10致性声明 (25)10.1UL许可 (26)11售后地址 (26)1概述1.1操作说明书提示/版本说明关于操作说明书在本说明书中可以找到有关安装、连接、设置和操作 FC2000 设备的所有重要信息。

另外可以获悉安全性方面的信息以及重要提示r.技术更改我方具有在不事先通知的情况下根据技术发展对操作说明书进行修改的权利.翻译如果已制作本使用说明书(或其组成部分)的译文,则表示已根据最高知识水准进行了翻译。

德语版操作说明书为原始版本。

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Turbosonic音波振动仪产品知识

Turbosonic音波振动仪产品知识
Fitness Club (Membership/ Public)
韩国 – 新罗宾馆健身俱乐部 / 洲际宾馆健身俱乐部 / VANTT健身俱乐部 / 大林雅克比健身俱乐部 / 浦项总部健身中心 / 三星集团江南公司楼健身中心 / LIG 总公司健身俱乐部 / 南首尔大学 / 韩国观光大学 / YWCA 明洞 / 新世界百货商店釜山支店健身中心 / 斗山集团职员健身中心 等
2】 音波频率也会引起人们心理上的反应。和谐 的音波能提高大脑皮层的兴奋性,可以改善 人们的情绪,激发人们的感情,振奋人们的 精神。同时有助于消除心理、社会因素所造 成的紧张、焦虑、忧郁、恐怖等不良心理状 态,提高应激能力。
有助于偏瘫、脑瘫、 帕金森综合征 、脑中风后遗症、糖尿病末梢 神经痛 、肩周炎 、腰椎病 、肌肉萎缩、便秘 、小儿发育不良等
肌肤嫩滑、皮肤紧致、胸部保健,腹部瘦身 腰椎保健、产后康复、塑身美腿,有助祛斑
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2. 音波振动仪 应用领域
医疗 保健
音波疗法是通过生理和心理两个方面的改善疾病
1】音波频率会引起人们生理上的反应。音的振 动频率是一种物理能量,而适度的物理能量 会引起人体组织细胞发生和谐共振现象,能 使颅腔、胸腔或某一个组织产生共振,这种 音波引起的共振现象,会直接影响人的脑电 波、心率、呼吸节奏等。
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第四
音波振动原理&特点
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BJUNIGLOBE
24
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4. 音波振动原理&特点
什么是音波?
ㆍ音波(sonic, 声音):利用大自然的和谐的声音将物理波动传递到人体内

原装进口加拿大优胜彩超

原装进口加拿大优胜彩超
• 平台的可编程化--扩展性: •开放式结构 – 使用RP 模块的新模式 •基于PC平台的原始超声信号处理,而不是基于硬件上 •信号处理只消耗 20% 的功率,而基于硬件上的平台功耗是100% •充足的空间可用于增加新的功能(如弹性成像等)
• 机械结构设计: •耐用性 – 遵循抗摔性能参数 •模块化设计: 4 个可替换模块,方便售后服务
目标和使命
Ultrasonix 专注于扩大传统超声技术 的应用领域.
我们的目标是设计和开发先进的超声 设备,以满足临床医生对不同病人的 检查需求
Research
Design
Develop
Distribute
Ultrasonix 历史
2005
2000
2001
2003
Ultrasonix 成立
ES 500 第一个专利 面世
SMART 超声
2 高品质-高清晰成像技术MRU 高分辨率的成像降低了颗粒大小
SMART 超声
2 高品质-组织谐波成像技术
SMART 超声
2 高品质图像、功能
图像质量:
先进的成像特性 3D/*4D *复合成像 声束偏转 梯形成像 高分辨率放大 组织谐波成像 *宽景成像
Ultrasonix Medical Corporation © 2007
• 开放式系统可以提供内部协同的整合, 和开放的软件标准。
PC Architecture
applications
FPGA Component
Ultrasonix Medical Corporation © 2006
技术区别
Digital Signal Processor (DSP) 数字信号处理器
• 彩色变频: 对于不同深度、不同速度 的血流同样敏感的显示

《瑞士Omnisens产品手册》(2018)

《瑞士Omnisens产品手册》(2018)
售后服务......................................23
分布式光纤应用领域
油气管道
电力电缆
桥梁隧道
1
瑞科(广广州)仪器器科技有限公司
分布式光纤应用领域
公路轨道
水文水利
岩土边坡
2
瑞科(广广州)仪器器科技有限公司
Vision Dual 分布式光纤双模式解调仪
产品介绍
6
瑞科(广广州)仪器器科技有限公司
分布式光纤传感光缆
应变传感光缆V3
产品描述
鲁棒性良好,中心带有钢管的应变传感光缆,钢丝铠装,结 构型PA外护套,单根光纤,应变范围达到1%
1)PA外护套 2)特级镀锌钢铠装 3)塑料保护层 4)SS316钢管保护、密封 5)多层缓冲及应变传输层 6)特殊的应变传感单模光纤
产品参数
BOTDA
BOTDR
测量距离(每通道)
60km(环路120km)
45km(单端测量)
内置通道数(可扩展)
4通道,可外部扩展到20个通道
空间分辨率
0.25~20m(可调)*
1.5~20m(可调)
距离采样间隔 测量分辨率 传感光纤
0.25m
0.25m
温度0.1℃,应变2με
标准单模光纤
测量时间
1~5分钟
温度0.1℃,应变2με 标准单模光纤 2s 6dB(环路12dB) 0~45℃
瑞科(广广州)仪器器科技有限公司
Ominisens DIVA 分布式光纤振动解调仪
产品介绍
DIVA解调仪是一套用于连续分布式的振动和声学监测的系统,监测距离可达50公里,用于实时监 测、定位和分类整条传感光缆上由于振动所引起的物理活动(如第三方干扰)。DIVA稳定的监测和分 类模块用于提供最佳的测量精度,报警可靠性和系统的稳定性。

韩国SONIX声波振动运动机(亚健康版)

韩国SONIX声波振动运动机(亚健康版)

消耗电量
使用环境 Sonic Wave Generator 颜色
300W
温度0~40℃(32~140华氏度) 湿度0~80%
Φ159
400W
温度0~40℃(32~140华氏度) 湿度0~80% Φ159×2 银色
银色、白色
谢 谢!
中国总代理:广东正林医药有限公司
地址:广东省广州市白云区增槎路十 号东楼5层南区
与其他产品对比
现在的市场振动机产品都是运用马达产生振动的,本产品是唯一运用 声波振动技术。
分类
运动频率(HZ)
调节强度 垂直振动 电机噪音 耐久性 低频率扩大 可靠性 加速度控制
电机型产品
20HZ以上
无法调节 × 高 下 无法 中 无法
曲柄型产品
30HZ以上
无法调节 ○ 中 下 有限制 低 无法
认证书
电器用品安全认证
电磁波兼容性注册认证
NRTL
医疗器械制造业许可证 医疗项目制造许可证
电器用品安全认证
CE/MDD
CE
ISO13485
ISO13485(匈牙利)
电机型产品 以作用力和反作用力为基础,容易工程及生产,已在市场上有很多种 产品。会产生不稳定垂直振动。噪音大、故障多。迫使人体做不均匀 地运动,带给骨骼和关节过大的负荷。 曲柄型产品 旋转凸轮上下推动踏板,产生垂直振动。在低频率频宽中产生不必要 的前后左右振动。通过加速增加强度,在高频率频宽中,对人体造成 极大的副作用。 跷跷板型产品 如同曲柄型产品(即,左上和右下)产品振动。这会产生不需要的前 后左右振动,振动主要集中在人体下方,会导致臀部和脊椎的损伤。 SONIX声波振动运动机 SONIX以电磁技术和音响原理,产生精密的垂直振动。 SONIX在高频率和低频率宽中,很有效地运作。而且因没有机械摩擦, 几乎不发生故障。 SONIX根据每个人自身条件,可以随意调整频率和强度,这是在振动 运动器产品中,出类拔萃的革新产品。

史赛克sonopet iq技术参数

史赛克sonopet iq技术参数

史赛克sonopet iq技术参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:史赛克Sonopet IQ是一款最新型的外科手术器械,具有高度先进的IQ技术。

该技术采用智能声波和高频震动,可精确地切割和清除组织,同时最大限度地减少对周围组织的损伤,提高手术的精度和安全性。

以下是史赛克Sonopet IQ的技术参数:1. 外形设计:史赛克Sonopet IQ外观设计精美,符合人体工程学原理,手持舒适,操作方便。

2. 操作系统:Sonopet IQ搭载了智能操作系统,用户可以根据手术需求自由选择不同的操作模式,实现精细的手术操作。

3. 声波频率:Sonopet IQ的声波频率可调节,从而实现不同深度和类型的切割,最大程度地减少手术对正常组织的影响。

4. 切割深度控制:Sonopet IQ可以精确控制切割深度,避免损伤周围神经和血管,提高手术的安全性。

5. 高频震动:Sonopet IQ采用高频震动技术,能够快速而准确地切割组织,减少手术时间并减轻医生的工作负担。

6. 实时监测:Sonopet IQ配备了实时监测系统,可以随时监测手术过程中的各项参数,确保手术的顺利进行。

7. 多功能刀头:Sonopet IQ配备了多种不同功能的刀头,如平面切割刀头、空心切割刀头、弯曲切割刀头等,可以根据不同手术需求进行更换。

8. 安全性:Sonopet IQ具有较高的安全性,能够有效地避免手术中出现的误切和误伤情况,减少手术风险。

史赛克Sonopet IQ具有高度先进的IQ技术,为外科手术提供了更加精确和安全的工具。

随着技术的不断创新和发展,Sonopet IQ将会成为外科手术领域的重要利器,为患者带来更好的治疗效果和更快的康复速度。

【这里】第二篇示例:史赛克(Sonopet)iq是一种先进的医疗器械,具有高效、精准的特点。

作为市场上领先的手术器械之一,史赛克(Sonopet)iq在手术中起着至关重要的作用。

下面我们将详细介绍史赛克(Sonopet)iq 的技术参数,帮助您更好地了解这款优秀的医疗器械。

sonix品牌

sonix品牌

ISPRM世界大会首次落户中国声波振动领衔技术革新潮流
Sonix声波振动运动机是由韩国IP明星企业索尼克世界株 式会社通过不断地研究和技术开发后推出的创新产品,在全球 拥有14项技术专利。声波振动运动机最初被前苏联用于航天员 的训练保健,由于对身体的保健和恢复功能明显,很快就在专 业运动员中间推广普及,近几年已经发展成为医院康复锻炼的 重要器材,并进入了欧美上流社会的家庭,成为引领欧美运动 保健潮流的标志产品。 韩国sonix声波振动运动机革新性地将电磁技术和声响原 理运用到人体康复领域,通过声波产生精密垂直振动,使身体 内被堵塞的能源和淋巴细胞能顺畅移动,增加细胞内的生物能 源,保护及强化骨质和肌肉。使用韩国sonix声波振动运动机 十分钟,就可以获得等同一个90分钟太极拳运男Ч佣 谑夷诰涂梢郧崴傻厥迪纸】翟硕哪康摹 据了解,韩国sonix声波振动运动机即使在高频率和低频 率宽中也可以很有效的运作,使用者可根据每个人自身的情况, 随意调整频率和强度。另外,声波振动技术有效地解决了机械 运动所具有的粗糙和暴力的问题,通过声波振动使人体得到均 衡的运动效果,避免了机械运动可能对人体带来的伤害,已成 为新时代最先进的技术,是振动运动器材中出类拔萃的革新产 品。
韩国sonix声波振动运动机
ISPRM世界大会首次落户中国
国际物理医学与康复医学学会(简称:ISPRM)是 全球最权威的康复保健行业组织,会员覆盖了全球康复 保健领域最顶尖的科学家、医生和医疗机械研发企业, 代表着该领域中全球最新的技术潮流和科研成果。近年 来,随着韩国sonix声波振动运动机等高科技产品的引入 和广泛使用,中谖锢硪窖Ш涂蹈匆窖Я煊虻牡匚蝗找 嫣嵘晌狪SPRM重要的成员国。ISPRM将大会定在 中国首都北京举行,再次证明了中国在世界物理医学和 康复医学上举足轻重的地位。 随着国家对康复医学的重视,在政策与市场的双重 推动下,逐步形成了在成熟的医疗保健体系制度引导下, 政府和民间资本共同发展的格局,中国特色的康复医学 也渐渐成型,诞生了以韩国sonix声波振动运动机为代表 的众多高科技康复保健产品,在世界上建立起中国在高 端康复医学领域的把控能力。

sonix基础技术

sonix基础技术

4. 超声波诊断的优点 • 安全、无辐射。适用于胎儿诊断。 • 设备可移动,成本低。 • 实时成像 • 通过扫描角度变化,获得更佳的图像。 • 多普勒-检测液体流量信息。
三棱镜
折射 镜子
反射
超声原理
1. 基本原理:
超声基本原理与回声原理相同。

2. 超声频率与波长:
λ=C / f
λ-超声波波长;C-超声波声速 f -超声波频率。 波长:一个波的长度。 频率:单位时间内的周数(重复次数) 低频 分辨率 穿透力 更强 高频 更好
线密度越高,帧频越低
凸阵 扇形 线阵
0 1 2
n
0 1 2
n 0 1 2 n
超声的动态范围------提高对比分辨率
?
?
高动态范围让你既有足够大的容量去称一头大象同时又有能力去分辨一 只小老鼠的重量 高动态范围的B超可以有足够大的能量去显示石灰钙质一样致密的组织 同时又有极高的对比分辨率
动态范围和对比度
衬套 声透镜
电缆
背衬材料
压电陶瓷(基元)
发射 反射
什么是探头的振元(晶片)
物 体
超声扫描方式
1. 概述:超声设备在医学临床上有多种诊断方式。目前主要采用以下的方式:
电子扫描方式 -线阵 -凸阵(含微型凸阵) -相控阵 2. 机械扫描方式 -机械扇扫 -径向扫描 特殊方式 -斜向扫描 -梯形扫描 -扩大扫描 -向量扫描
探 头

3. 超声波的衰减:
超声波的衰减与传播距离成正比;与频率的2/3方成正比。
高频衰减大,低频衰减小(穿透力强)
探头
用于超声的探头也称为换能器,是用来产生和检测超声波的部件,即换能器既是发射器,也 是接收器。它是超声设备最重要的部分。 1. 结构: 详见右图所示。 其中:压电陶瓷-发射/接收超声波; 声透镜-轴向聚焦; 背衬材料-防止产生超声波反向振动; 2. 压电效应: 是指具有压电特性的材料(陶瓷、石英) 在受到 外界压力后,在其受压端面产生电压;在其端面施加 交变电信号时,其端面会产生机械振动,发出声波。 3. 工作原理: 主机通过电缆在基元上施加电信号,使基元振动, 发出超声波,超声波经物体反射作用在基元上,使基元 两端产生电信号,通过电缆传送至主机处理、显示。

杰尼奥技术产品说明书:机械波与振动实验

杰尼奥技术产品说明书:机械波与振动实验

MechanikSchwingungen und WellenMechanische WellenUNTERSUCHUNG VON STEHENDEN WELLEN AUF EINER GESPANNTEN SCHRAUBEN-FEDER UND EINEM GESPANNTEN SEIL.UE1050700 03/16 UDFig. 1: Messanordnung für die Untersuchung von stehenden Wellen auf einem gespannten Seil (links) und einer gespanntenSchraubenfeder (rechts).ALLGEMEINE GRUNDLAGENMechanische Wellen treten z.B. an einer gespannten Schraubenfeder oder einem gespannten Seil in Erschei-nung. Bei der Schraubenfeder spricht man von Longitu-dinalwellen, da die Auslenkung parallel zur Ausbreitungs-richtung erfolgt. Seilwellen sind dagegen Transversalwel-len. In beiden Fällen bilden sich stehende Wellen, wenn das Trägermedium an einem Ende fest eingespannt wird, da sich einlaufende und am festen Ende reflektierte Welle mit gleicher Amplitude und gleicher Wellenlänge überla-gern. Ist auch das andere Ende fixiert, können sich Wel-len nur ausbreiten, wenn Resonanzbedingungen erfüllt sind.Sei ξ(x ,t ) die longitudinale bzw. transversale Auslenkung am Ort x entlang des Trägermediums zur Zeit t (Fig. 2).Dann ist(1) 102(,)cos(2)x t f t x πξ=ξ⋅π⋅⋅-⋅λFig. 2: Darstellung zur Definition der lokalen Auslenkungξ(x ,t ).eine auf dem Trägermedium nach rechts laufende Sinuswelle. Die Frequenz f und die Wellenlänge λ sind hierbei durch die Beziehung(2) c f =⋅λc : Wellengeschwindigkeitverknüpft. Wird diese Welle von links kommend bei x = 0 an einem festen Ende reflektiert, so entsteht die nach links lau-fende Welle(3) 202(,)cos(2)x t f t x πξ=-ξ⋅π⋅⋅+⋅λ Beide Wellen überlagern sich zur stehenden Welle(4) 02(,)2sin(2)sin()x t f t x πξ=ξ⋅π⋅⋅⋅⋅λDiese Überlegungen gelten völlig unabhängig von der Art der Welle und des Trägermediums.Ist auch das zweite Ende fixiert und befindet sich dieses bei x = L , muss für alle Zeiten t die Resonanzbedingung(5) 2(,)0sin()L t L πξ==⋅λerfüllt sein. Daraus folgt für die Wellenlänge(6a) ()n 21L n π⋅=+⋅πλ bzw. n 21L n λ=⋅+oder ()n12L n λ=+⋅und gemäß Gl (2) für die Frequenz(6b) ()n 12c f n L=+⋅⋅ D.h. die Resonanzbedingung (5) erfordert, dass die Länge L genau ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge ist. Die Resonanzfrequenz muss zu dieser Wellenlänge pas-sen. n ist hierbei die Zahl der Schwingungsknoten. Sie ist null, wenn sich bei der Grundschwingung nur ein Schwingungs-bauch ausbildet (siehe Fig. 3).Fig. 3: Stehende Wellen.Im Experiment ist das Trägermedium – ein Seil bzw. eine Schraubenfeder – an einem Ende fixiert. Das andere Ende istim Abstand L mit einem Vibrationsgenerator verbunden, der durch einen Funktionsgenerator zu Schwingungen mit kleiner Amplitude und einstellbarer Frequenz f angetrieben wird. Auch dieses Ende kann näherungsweise als festes Ende betrachtet werden.GERÄTELISTE1 Zubehör Federschwingungen 1000703 (U56003) 1 Zubehör Seilwellen 1008540 (U85560081) 1 Vibrationsgenerator 1000701 (U56001) 1Funktionsgenerator FG 100 @230V 1009957 (U8533600-230) oder1 Funktionsgenerator FG 100 @115V1009956 (U8533600-115) 1 Präzisionskraftmesser, 2 N 1003105 (U20033) 1 Taschenbandmaß, 2 m 1002603 (U10073) 1 Paar Sicherheitsexperimentierkabel, 75cm, rot/blau1017718 (U13816)AUFBAUSchraubenfederwellen ∙ Die abgewinkelte Stativstange in der Halterung an derRückseite des Vibrationsgenerators befestigen.∙Ein Ende der Schraubenfeder in die abgewinkelte Stativ-stange einhängen, am andere Ende mit Hilfe der Rändel-schraube den Steckerstift befestigen.∙ Die Schraubenfeder mit Hife des Steckerstifts am Vibrati-onsgenerator befestigen und auf diese Weise spannen. ∙Die (effektive) Länge L der Schraubenfeder (Fig. 4a) auf ca. 30 cm einstellen. Ggf. Position der abgewinkelten Stativstange anpassen.∙Funktionsgenerator an den Vibrationsgenerator anschlie-ßen.Seilwellen ∙ Vor Inbetriebnahme die Transportsicherung (Schraube mit Mutter) aus der Grundplatte entfernen.∙Die kurze Stativstange an der Grundplatte anschrauben. Die lange Stativstange in die kurze Stativstange ein-schrauben.∙Die Umlenkvorrichtung und den Halter für Kraftmesser auf die Stativstange aufschieben und an der Stange be-festigen.∙Die Stativstange mit Steckerstift in der Halterung an der Rückseite des Vibrationsgenerators befestigen.∙ Den Kraftmesser an den Halter hängen. Gegebenenfalls vorher Nullpunktkalibrierung durchführen.∙Das Gummiseil am Kraftmesser einhängen und unter der Umlenkvorrichtung zum Vibrationsgenerator führen. Da-bei darauf achten, dass es möglichst parallel zur Tisch-platte verläuft.∙Das Seil durch den Steckerstift am Schwingungserreger des Vibrationsgenerators und die Stativstange mit Ste-ckerstift führen. Das Seil mit Hilfe der Rändelschraube zunächst nur an der Stativstange mit Steckerstift befesti-gen. Dies dient als Querzugentlastung für die Lautspre-chermembran (Fig. 5).Fig. 4a: Illustration der (effektiven) Länge L der eingespann-ten Schraubenfeder.Fig. 4b: Illustration der (effektiven) Länge L des eingespann-ten Seils.∙Den Abstand zwischen Stativ mit Umlenkvorrichtung und Vibrationsgenerator so wählen, dass die (effektive) Länge L des Seils (Fig. 4b) ca. 90 cm beträgt. Das Seil mit Hilfe des Kraftmessers spannen (F ≈ 0,6 N) und mit Hilfe der Rändelschraube am Steckerstift des Schwingungserre-gers nur noch leicht fixieren.∙ Funktionsgenerator an den Vibrationsgenerator anschlie-ßen.DURCHFÜHRUNG∙Effektive Längen L der eingespannten Schraubenfeder und des eingespannten Seils (Fig. 4a, b) messen und no-tieren.∙ Am Funktionsgenerator die Wellenform …Sinus“ wählen. Amplitudensteller auf 5 V einstellen (12-Uhr-Stellung). ∙Sowohl für die Schraubenfeder als auch für das Seil jeweils die Frequenz ausgehend von 1 Hz langsam in 0,1 Hz – Schritten hochfahren. Die Resonanzfrequenzen, bei denen sich kein Schwingungsknoten (ein Schwin-gungsbauch), ein Schwingungsknoten sowie zwei, drei, vier und fünf Schwingungsknoten ausbilden, in Tab. 1 und Tab. 2 notieren.∙Die Spannkraft des Seils nacheinander auf 1,0 N und 1,4 N erhöhen. Dazu den Kraftmesser am Stativstab nach oben verschieben. Messung jeweils wiederholen und Resonanzfrequenzen in Tab. 2 eintragen.∙ Zur direkten Bestimmung der Massenbelegung des Seils die Gesamtlänge L 0 und die Masse m des Seils messen.Fig. 5: Illustration der Querzugentlastung des eingespanntenSeils.MESSBEISPIELLänge der eingespannten Schraubenfeder L : 0,31 m Länge des eingespannten Seils L : 0,90 mTab. 1: Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Knoten-zahl für die Schraubenfederwellen.Tab. 2: Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Knoten-zahl für die Seilwellen bei verschiedenen Spannkräf-ten.Gesamtlänge des Seils L 0: 1,05 m Masse des Seils m : 3,3 gAUSWERTUNGBestimmung der Wellengeschwindigkeit cTrägt man die Resonanzfrequenz gegen die Zahl der Schwin-gungsknoten auf, liegen die Messpunkte nach Gleichung (6b) auf einer Geraden mit der Steigung(7) 22cc L Lα=⇔=⋅⋅α⋅. Daraus lässt sich bei bekannter Länge L die Wellengeschwin-digkeit c berechnen. ∙Resonanzfrequenzen f n für die Schraubenfederwellen (Tab. 1) und die Seilwellen (Tab. 2) gegen die Zahl der Schwingungsknoten n graphisch auftragen und jeweils Geraden anpassen (Fig. 6, Fig. 7).∙Aus den Geradensteigungen α die Wellengeschwindig-keiten c bestimmen und in Tab. 3 (Schraubenfederwel-len) bzw. Tab. 4 (Seilwellen) eintragen.nf / Hz nFig. 6: Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Knoten-zahl für die Schraubenfederwellen.f / HznnFig. 7: Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Knoten-zahl für die Seilwellen bei Spannkräften F = 0,6 N (blau), F = 1,0 N (grün) und F = 1,4 N (rot).Tab. 3: Steigung der angepassten Gerade und daraus be-stimmte Wellengeschwindigkeit für die Schraubenfe-derwellen, Länge der (gespannten) Schraubenfeder L = 0,31 m.Tab. 4: Steigung der angepassten Geraden, daraus bestimm-te Wellengeschwindigkeiten und deren Quadrate fürdie Seilwellen bei verschiedenen Spannkräften, Länge des (gespannten) Seils L = 0,90 m.Bestimmung der zu den Resonanzfrequenzen f n gehöri-gen Wellenlängen λn ∙Die Wellenlängen λn einmal aus den Längen L und der Anzahl der Knoten n , und einmal aus den Resonanzfre-quenzen f n und den Wellengeschwindigkeiten c für die Schraubenfederwellen (Tab. 1, Tab. 3) und die Seilwellen (Tab. 2, Tab. 4) nach den Gleichungen (6a) und (2) be-rechnen und in Tab. 5 bzw. Tab. 6 eintragen.Tab. 5: Wellenlänge in Abhängigkeit von der Knotenzahl fürdie Schraubenfederwellen, Länge der (gespannten) Schraubenfeder L = 0,31 m.Tab. 6: Wellenlänge in Abhängigkeit von der Knotenzahl für die Seilwellen, Länge des (gespannten) SeilsL = 0,90 m.Die Wellenlängen stimmen erwartungsgemäß sehr gut über-ein.Bestimmung der Massenbelegung μ des SeilsDie Wellengeschwindigkeit hängt bei sonst gleichen Parame-tern von der Spannkraft F ab, wie Fig. 7 bzw. Tab. 4 für die Seilwellen belegen. Es gilt:(8) 21c c Fµ==⋅.F: Spannkraftμ :Massenbelegung∙Quadrate der Wellengeschwindigkeiten c2berechnen, in Tab. 4 eintragen, gegen die Spannkraft F graphisch auf-tragen und eine Gerade anpassen (Fig. 8).∙Aus der Geradensteigung nach Gleichung (8) durch Kehrwertbildung die Massenbelegung μdes Seils be-stimmen.(9)1kg g0,00313,10m m m 323kgµ===.∙Die Massenbelegung direkt aus der gemessenen Länge und Masse eines Seilstücks bestimmen.(10)3,3g g3,14 1,05m mmµL===.Die Werte für die Massenbelegungen stimmen bis auf etwa 1% überein.F / Nc2 / m2/s2Fig. 8: Quadrat der Wellengeschwindigkeit c2 der Seilwellen in Abhängigkeit von F.3B Scientific GmbH, Rudorffweg 8, 21031 Hamburg, Deutschland, 。

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2020-03-24 可编辑
声波振动机 医疗效果
1
2020-03-24 可编辑(株)索尼克世界2010年 2月18日 : 法人成立 (江原道原州市太樟洞医疗器材产业园区) 3月16日 : 设立企业附设研究所 (认证编号: 第2010110748号)
<国内专利注册> 5项 1. 名称:利用单磁体结构的磁气回路之振动型运动装置
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2020-03-24 可编辑
临床结果摘要 Balance Ability
Title : 关于全身垂直振动对姿势均衡能力的效果之基础研究 From : RESKO Technical Conference 2011 (全北大学生命医学工学系,老龄友好型福利器材研究中心)
treatment ; 在8周的时间里, 一天做30分的振动运动,一周4 次,.
Fig. 振动训练前、后的姿势均衡能力评价结果
Result : 结果显示,进行全身振动运动,向全身传递的垂直振动增强下肢肌肉,
提高躯体觉,进而提高姿势均衡能力。
Conclusion : 利用振动运动的特点,应用于需要提高姿势均衡能力的高龄者
或姿势均衡康复患者的训练治疗上。
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2020-03-24 可编辑
注册号码(日期):101090837(20111201) 5.名称:足疗仪器
注册号码(日期):101130801(20120320)
<海外专利申请> 2项 1. 名称:EXERCISE DEVICE OF AN OSCILLATION TYPE(美国)
申请号码(日期):12/887,712(2010.09.22) 2. 名称:EXERCISE DEVICE OF AN OSCILLATION TYPE(中国)
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sonix声波振动运动机
SONIX声波振动机是来自韩国的最新科技,它与传统运动机不同,不是以快速旋转产生复合型振动,而是利用电磁器技术与扬声器原理,产生超低频率的声波(Sonic Wave),传达给人体的尖端科学。

(利用声波振动刺激肌肉运动和调节全身经络系统达到促进血液、淋巴循环,促进能量代谢,舒经活络,刺激脑神经,改善肌力和运动肌能,协调肌体的平衡。

)它解决了电机方式所带的噪音、磨损等问题,是世界首个优化利用振动运动原理的产品。

SONIX声波振动机即将开启声波振动时代!
SONIX独有的尖端专利技术
SONIX声波振动全身运动机与传统全身运动机不同,不是以快速旋转产生复合型振动,而是利用电磁器技术与扬声器原理,产生超低频率的声波(Sonic Wave),传达给人体的尖端科学。

它解
决了电机方式所带的噪音、磨损等问题,是世界首个优化利用振动运动原理的产品。

幻想之声波(Sonic Wave)配合VM 音响系统
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《使用手册》
SONIX声波振动全身运动机
利用索尼克世界独有电磁器技术与音响扬声器而制造的
SONIC WAVE THERAPY SYSTEM
SONIX声波振动全身运动机利用电磁器技术与音响扬声器原理,产生3~50
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密的超低频率声波,通过踏板,将十分稳定的垂直振动传达给人体各个器
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个健康产业,给老年人、患者、残疾人、受伤者、肥胖人群及女性提供有
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20世纪60年代,为了强化飞行员的肌肉,提高骨密度,在苏联研发的全身振动运动机 (Whole Body Vibration)
在失重状态的太空里,宇航员不能做任何重力负荷运动,所以容易肌力变弱,骨密度降低,进而很难维持正常的身体状态,不能长时间留在太空里。

为了让长时间停留在太空中的宇航员,强化肌肉,提高骨密度,就开始研发了全身振动运动机(WBV)
当时,宇宙科学领域的领头羊就是俄罗斯。

俄罗斯将振动运动(WBV)应用到宇航员的身上,结果,美国宇航员在太空中飞行120多天,相比之下,俄罗斯的宇航员飞行了420多天。

这证明,俄罗斯的领先科学技术。

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