El nuevo Damper Shock ShockEvent D

Bajas vibraciones. Manejo sencillo. Fiabilidad.

El nuevo ShockEvent D, con su cámara de ensayos estática, es ideal para la tecnología de medición sensible a las vibraciones y la tecnología de sensores, así como para material de ensayo activo que debe someterse a un choque térmico sin más influencias.

El procedimiento de ensayo de Damper Shock

El ensayo de choque de 2 y 3 zonas

La característica especial del método Damper Shock es la cámara de ensayos estática. Por encima y por debajo de la cámara de ensayos se genera aire templado caliente y frío. El usuario permite que el aire fluya hacia el material de ensayo a través de compuertas.


El material de ensayo se somete a choques por medio de cambios abruptos de temperatura en la cámara de ensayos estática en un periodo de tiempo muy corto (2 zonas). Se puede dejar que entre aire ambiente. Esto ofrece más flexibilidad para los escenarios de ensayo (3 zonas).

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Ensayos de estrés térmico estandarizados

Cumplimiento de requisitos de bajas vibraciones

Con su cámara de ensayos estática, el Damper Shock es ideal para la tecnología de medición sensible a las vibraciones y la tecnología de sensores, así como para material de ensayo activo que debe someterse a choques sin más influencias. Satisface las exigencias de los ensayos de estrés térmico estandarizados como, por ejemplo, las normas japonesas JASO D-014-4 y EIAJ ED-2531B Na y varios grados de gravedad de MIL-STD-883H y 202G.


Refrigerante con 90 % de reducción de PCG

Sin compromisos hasta -70 °C.

weisstechnik ofrece su Damper Shock con los refrigerantes R-23 o con el nuevo R-469A, que ha recibido el premio German Innovation Award. Con un PCG de tan solo 1,357, R-469A cumple con el reglamento de gases fluorados en vigor a partir de 2030 y logra una reducción del equivalente de CO2 de más del 90 % en comparación con R-23.


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Más información:

The new ShockEvent D with its static test chamber is ideally suited for vibration-sensitive measuring technology and sensor technology as well as for active test material that is to be temperature-shocked without further influences. The special feature of the damper shock method is its static test chamber. Tempered hot and cold air is generated in chambers above and below the test chamber. The user allows the air to flow into the test material via dampers. The test material is shocked by abrupt temperature changes in the stationary test chamber within a very short time (2-zones). It is possible to let ambient air flow in. This offers more flexibility for the test scenarios (3-zones). Another advantage of the stationary test chamber is the simple cable guiding for measuring equipment. The cables are stationary in the test space and do not move, unlike in other shock test models.

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