光学平台隔振系统的主要功能是减弱因振动导致的光学元件相对位置改变。隔振桌腿用于将地面振动在到达桌面前过滤掉,而桌面蜂窝结构可以有效降低来自桌面的振动以及桌腿未能过滤的振动。顺应性曲线,顺应性曲线(Compliance Curve)描述了平台表面在响应振动时产生的形变。作为传递函数曲线,它表征桌面上一点在特定频率下对动态作用力的位置响应。实测中该力由校准锤产生,当其击打桌面时,输出与力成正比的信号。蜂窝结构相比花岗岩结构适合更多应用,正是因为较高的刚度——自重比(Stiffness-to-Weight Ratio)使其共振模式的频率更高,从而在高频下产生以下三项优势:更少的来自环境的振动,来自给定加速度(受激力)的更小的位移(形变),更有效的隔振系统。现代隔振平台正逐步向智能化、自动化方向发展,提升操作的精确度。安徽蜂窝阻尼隔振平台仪器架
被动隔振措施,隔离地基:在地基上增加橡胶隔震支座或阻尼器,以减小地震或地面振动对实验室的影响。地基应选择在建筑物下方较为坚固的土层上,以较大程度地减小地面震动的影响。安装防震支架:对于重要的实验设备,安装具有足够刚度和稳定性的防震支架,以减小地震或外界振动对其的影响。防震支架应能够有效地吸收和分散振动能量。使用减震器:在实验室设备和台架下方安装减震器,以减小振动对设备的影响。减震器的设计应与设备的重量和特性相匹配,以确保较佳的减震效果。安徽蜂窝阻尼隔振平台仪器架在声学测试中,隔振平台帮助消除地面传来的低频声波影响,提高测量精度。
被动隔振台通过其材料柔和运动,容易移动,以及适当的重量,来吸收传入的振动,同时消耗掉这种振动的能量,从而达到隔振的目的。所以,比如防振橡胶、空气弹簧等柔软材料,以及能够轻柔移动的零件等都是被动隔振台的重要组成元素。被动隔振系统一般由质量 – 弹簧 – 阻尼系统组成,主要使用线圈弹簧(Coil Spring)、隔振橡胶垫(Elastomer Pad)、空气弹簧(Air Speing)来隔离地基振动,或是隔离振动源使其振动不至于专递到地基,隔振原理是橡胶垫或空气弹簧将振动的能量吸收。该系统的优点为简单的结构即可获得较大的隔振效果,但其缺点为在低频(<3Hz)段的共振及隔振性能极低,需要很长的稳定时间,另外操
系统运行时不需提供压缩空气,安装方便、即插即用。能自适应调节地基前馈,实现6自由度减振。具有较佳的性/价比。台式主动减振系统由洛仑兹电机、速度传感器以及控制器构成闭环控制系统,在0.7Hz—50Hz范围内实施主动减振。超过50Hz频率的振动由被动的金属弹簧隔离。减振器的隔离弹簧在3个平动方向的固有频率为3Hz—5Hz。由于实施反馈和前馈控制,减振台在六个自由度上较低隔离频率可达0.7Hz。本公司可根据用户要求定制各种不同尺寸的减振平台。如果用户所需隔振的仪器或设备为不规则状,公司可代其设计工作台面。隔振平台可配备反向滤波器,有效抑制特定频率的震动干扰。
光学平台又叫隔振光学平台或精密隔振光学平台,一般分为普通隔振平台和精密隔振平台,功能上又可以分为被动隔振平台和主动隔振平台。为什么需要隔振光学平台呢?振动是指一个状态改变的过程。即物体的往复运动。振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度,加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短机器和结构物的使用寿命。精密隔振系统可有效的隔绝外界和仪器之间的振动传递,提高精密仪器的测量精度,保护实验设备。光学平台配件,标准实心铝质光学面包板,还提供多种面包板配件,包括面包板把手、垂直固定安装座、直角转接板和隔振橡胶底座以及光学平台仪器架等配件,方便用户更加灵活安装和使用面包板。 除标准尺寸外,还可提供不同尺寸,形状,打孔的面包板定制服务。许多现代隔振平台结合模块化技术,实现灵活配置和改进。安徽落地式隔振平台工作原理
高精度生产环境中,隔振平台能有效降低生产过程中的机械振动。安徽蜂窝阻尼隔振平台仪器架
光学平台所涉及的相关参数:振幅,振幅是指振动的物体离开平衡位置以后的测量距离。振幅的数值等于较大位移。当光学平台台面受外力作用,离开平衡位置的较大距离,与光学平台本身的系统结构、外力的大小、受力位置、瞬时加速度、速度、持续的时间、台面刚性、平台系统的阻尼等非常多的因素有着复杂的非线性函数关系。如果要标注具体的振幅指标,则需要注明特定的实验条件,否则,指标无意义。阻尼隔振振幅在微米量级,气浮隔振振幅在毫米甚至厘米量级。安徽蜂窝阻尼隔振平台仪器架