模態分析軟件EDM Modal – 實驗模態分析方案
EDM-Modal模態分析軟件一個完整的包括模態測試和模態分析的實驗模態分析流程?;诋敶餍械哪B分析理論和技術開發,操作流程直觀且簡單,它是實現模態分析實驗得力的工具,支持用戶實現數百個測量點和多個激勵點的高度復雜的模態分析。
手持式頻譜分析儀 & 振動分析儀(vs 安捷倫動態信號分析儀)
手持式防水設計振動分析儀 & 故障診斷儀&VDS故障診斷分析系統
EDM-Modal模態分析軟件一個完整的包括模態測試和模態分析的實驗模態分析流程?;诋敶餍械哪B分析理論和技術開發,操作流程直觀且簡單,它是實現模態分析實驗得力的工具,支持用戶實現數百個測量點和多個激勵點的高度復雜的模態分析。
模態分析軟件的模態幾何模型編輯/ODS/動畫三個模塊是EDM模態分析軟件的基礎模塊,包含在每個EDM模態系統。它們提供快速而有效地幾何結構模型生成和模態測試及分析結果的全3D可視化。
EDM-Modal模態分析軟件的工作變形分析(ODS)允許用戶在幾何模型中直觀的察看被測件各測點的變形狀態,同時支持時域和頻域數據。ODS是EDM模態分析的基礎功能
錘擊法模態測試為單操作員做模態實驗測試提供必要的引導。操作界面具有直觀的逐步過程,引導用戶輕松完成設置,然后進行測試,更多時間花在分析上。
RCM是為遠程監控在本地網絡中無法配置的設備或結構而設計的。遠程狀態監測的常見應用和實例包括監測設備運輸期間的振動,監測靠近軌道或道路的橋梁和結構上的振動,以及監測由地面上的旋轉風車引起的振動。
EDM-Modal單輸入多輸出FRF模態測試用于單激振器采集FRF信號。使用高通道采集系統,該激振方法提供高效的FRF信號采集效率,以及最大限度減少施加力的峰值有效值比。
激振器法多輸入多輸出FRF模態測試模態分析軟件包括專用測試設置和使用多個激振器同步獲取FRF信號。通過多次激勵,使用Poly-reference方法識別重根和高度偶合的模態
在現實世界中,結構振動是從各個方向的來源被激發的。為了模擬真實的振動環境,需要同時在多個方向上執行激勵。MIMO振動控制系統的形式從多激振器單軸到多激振器多軸,涉及2到6個振動臺,或者更多,可組成單軸、三軸平移振動臺、6DOF 多軸振動臺等
有許多不同類型的振動測試基于MIMO振動控制應用的多振動臺布置。多激勵器單軸( MESA )是多個振動臺沿單軸方向向測試項目提供動態輸入的應用。三軸振動臺可用于多激勵器多軸( MEMA )試驗裝置。
MIMO隨機振動控制系統是目前較為常用的多軸振動試驗方法之一,它提供了實時精確的控制。被測器件受到真實隨機振動的激勵,符合高斯振幅統計規律,形成精確頻譜?!坝涗洝边x項支持在所有輸入通道上,以最高采樣速率錄制時間流數據。
EDM-Modal SIMO正弦掃頻模態測試包括專用測試設置和使用單個激振器輸出正弦波以獲取FRF信號的操作過程。
SIMO步進正弦模態測試包括測試設置和使用單個激振器輸出正弦波以獲取FRF信號的操作過程。輸出類型為步進正弦,而不是掃頻正弦。
MIMO步進正弦模態測試包括一個專門的測試類型和使用多個激振器輸出正弦信號獲得FRF的工作流程。輸出信號類型現在支持步進正弦。
EDM-Modal 工作模態測試專門用于外場環境振動數據測試,包括專用測試步驟和操作流程。使用交叉功率譜對模態進行識別。
晶鉆儀器EDM-Modal 標準模態分析是一套完整的分析流程,包括從FRF數據選擇到模態參數識別,再到結果驗證和振型動畫。
EDM-Modal 高級模態分析包括所有標準模態分析的功能,在此基礎上增加了用于擬合多參考點(MIMO)FRF矩陣的分析方法。使用多參考點的時域擬合方法計算極點。
spider-80X可以進行FRF分析,它是計算穩態振蕩激勵的結構響應的函數。動態信號分析的一個重要應用就是描述物理系統的輸入-輸出關系。在線性系統下,如果系統的頻率響應函數已知,那么一個已知的輸入便可以預知輸出。
倍頻程濾波器和聲級計都是基于高精度實時濾波器實現的。FFT頻譜分析,倍頻程分析和聲級計分析都可以同時進行。
除了保存頻譜信號外,spider-80X也可以記錄時間波形,在采樣率高達102.4KHZ下,不同類型的傳感器獲得原始信號都可以顯示和記錄。
自動閾值測試功能允許spider 前端進行自動閾值檢查時間或頻譜信號。這個功能在PC聯機模式和黑盒模式下都支持。閾值信號是在PC上的EDM軟件進行設計的。在閾值測試中有四大要素:被測信號,上下限,測試計劃和測試日志。
實時數字濾波用于數據的處理過程。用戶用提供的圖形設計工具設計濾波器模型,然后上傳濾波設計參數到前端用于實時計算。圖形設計工具在縱軸以dB為單位,橫軸以相對頻率來描繪濾波器的功能。
用最大—最大、負向最大、正向最大分析計算所有通道的沖擊響應譜。在此,需要一個參考圖形。
階次跟蹤是一個通用術語,描述一系列測量函數,用于分析轉速隨時間變化的旋轉機械的動態行為。階次跟蹤功能根據變速軸的階次顯示數據
通過運行正弦跟蹤濾波測試,可使數字信號分析(DSA)與振動控制系統(VCS)同步。這樣做,正弦跟蹤濾波系統可以具備更多的測量通道,與正弦掃頻測試同步進行。
隨機振動控制可提供精確的實時多通道控制,控制動態范圍達90分貝。實驗裝置受頻譜幅值呈高斯或非高斯分布的真實隨機噪聲的影響
允許有多達12個獨立的正弦分量,或多達20個諧波??梢酝ㄟ^控制面板上的按鈕手動控制這些隨機分量,或者預先在運行計劃中設置。每個掃頻都有自己特定的掃頻范圍和速度
多達12個獨立的窄帶信號可以疊加在寬帶隨機信號上,每個窄帶信號都有自己的掃頻計劃和范圍,它們可以通過一個預定義的計劃或手動開啟和關閉。
峰度控制可以提供一個更具破壞性的非高斯隨機控制時間的歷程。獨特的專利技術可以產生一個非高斯控制時間的歷程,從而精確地保持頻譜的形狀。 削波夾緊驅動信號以最大化功率放大器的額定功率.
EDM提供多分辨率控制功能,可在高頻范圍內應用所選分辨率,在低頻范圍內應用8倍分辨率。由軟件計算的截止頻率分隔了低頻和高頻范圍。
疲勞損傷頻譜(FDS)允許用戶通過比較不同隨機曲線,正弦掃頻曲線或兩者的組合而發現設備的潛在損害。類似多正弦測試,通過計算最快的破壞或破壞路徑來減少試驗時間。
正弦掃頻振動控制提供精確的實時多通道控制,它提供一個純粹不失真的正弦波,動態范圍高達100分貝,多達512個通道可啟用控制,監測和時間數據記錄。
共振搜索和駐留 可以從峰值傳遞信號中確定共振頻率,駐留類型(固定型,跟蹤駐留和相位跟蹤駐留)可手動,或共振搜索完成后自動執行。
多正弦測試能同時進行多個正弦頻段的掃頻 , 并確??梢约ぐl結構的多諧振頻率 。采用多正弦激勵, 可以顯著降低正弦測試所需的時間。獨立跟蹤濾波器分別應用于每個頻段。
這個選項增加了控制和輸入信號計算總諧波失真的能力。在預定義的范圍內,當驅動信號階躍或正弦掃頻時,THD圖就會產生。
正弦發生器是一個手動控制正弦輸出的診斷工具,而系統顯示各種時間信號和頻譜。隨機激勵可作為檢測功能。閉環選項啟用時,正弦振蕩本質上是一個帶更多手動控制功能的有限正弦控制器。
經典沖擊控制對瞬態信號提供精確、實時、多通道的控制和分析。經典脈沖形狀包括半正弦,鋸齒形,三角形,梯形等。
針對地震模擬的應用,TTH振動器控制匹配任何用戶定義的瞬態波形。時間波形可以以各種形式導入到EDM里,縮放、編輯、數據重采樣、高通低通濾波設計,它可以被復制到一個特定的振動器中。
瞬態隨機輸出一個隨機沖擊信號來模擬真實自然環境的沖擊。它適用于有隨機屬性的沖擊脈沖。目標功率譜定義方式與隨機控制相同,另外需要定義瞬態脈沖間隔。應用包括模擬槍聲或道路模擬。
沖擊響應譜(SRS)用于描述瞬態和沖擊波形對單自由度(DOF)機械系統的影響。根據時間波形計算的SRS可用于預測該波形對更復雜的多自由度結構的影響。SRS合成模塊根據用戶定義的SRS目標譜生成短暫的瞬態時間波形。
地震波測試可以滿足一個振動目標所需的響應譜(RRS)。在設備安裝時模擬特定的地震波激勵(excitation),從而進行設備的抗震鑒定或抗震驗證。Spider地震波測試儀器可以模擬瞬態、隨機、路譜或更復雜的運動試驗以滿足您的抗震鑒定測試和地震模擬的需要。
路譜仿真(TWR)提供精確、實時、多通道的長時間路譜采集。TWR包括波形編輯器,它可以靈活地導入和編輯時間波形信號。錄制選項可以記錄全采樣率下所有輸入通道上的時間流數據。
任何采樣率的波形都可以進行數字重采樣、縮放、濾波,并且可以使用EDM -波形編輯器通過不同的補償技術來編輯目標譜。還提供了裁剪、追加和插入波形部分的選項。
MIMO正弦測試是另一種常用的多振動臺試驗控制方法,它提供了精確的實時控制。該方法控制多個正弦波,控制動態范圍可達100 dB。通過MIMO正弦控制,可定義幅值、幅值 /相位的線性頻譜目標譜,并分配給多個控制通道。
新增加的MIMO沖擊測試功能在多振動臺系統中運行,提供精確、實時、多通道、時域上的經典沖擊控制與分析。MIMO沖擊過程是一個對時域信號的復制過程,這會使用基于FFT的算法來提供測試系統的輸出。
MIMO路譜仿真測試( TWR )是實驗室中在多振動臺上再現現場記錄數據的常用方法。利用MIMOTWR控制,可以導入、預處理(例如帶通濾波等)包含多通道數據的時間波形,并設置為控制目標譜。
EDM-Modal 全功能模態分析包括所有標準模態分析和高級模態分析的功能,在此基礎上它提供了Poly-X模態參數估計方法。
軸心軌跡在時域中使用兩個數據通道來顯示,來自兩個通道的信號繪制在X和Y平面上,以顯示軸位置變化與旋轉角度的關系。 軸心軌跡顯示給出了旋轉軸運動的二維視覺圖像
振動可視化改變了數值信號顯示不能直觀表示被測結構振動強度和分布的問題。用結構的變形動畫讓用戶清晰直觀地觀察到結構的振動強度。它利用彩色圖顏色的深淺圖形化顯示振動的大小,幫助用戶找到測試單元振動強度的最大處和最小處。
振動可視化改變了數值信號顯示不能直觀表示被測結構振動強度和分布的問題。用結構的變形動畫讓用戶清晰直觀地觀察到結構的振動強度。它利用彩色圖顏色的深淺圖形化顯示振動的大小,幫助用戶找到測試單元振動強度的最大處和最小處。
MIMO TTH測試輸出預先定義的瞬態時間波形。閉環控制算法保證了控制信號的輸入,符合指定的波形輸出在設置的時間間隔上重復。
MIMO 沖擊響應譜測試 通過用戶定義的SRS目標譜,合成瞬態時間波形。
EDM模態MIMO掃頻正弦測試具有專用測試設置。向多個模態激振器輸出正弦信號獲得頻響信號。源信號輸出類型是掃頻正弦,掃頻模式可以選擇線性或對數模式。
感謝您一直以來對我們產品的關注,感謝您一直以來對我們公司的支持,感謝您一直以來對我們服務的建議,在中秋佳節來臨…
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