2025-05-13 06:25:53
沖擊響應(yīng)譜(SRS)用于描述瞬態(tài)和沖擊波形對單自由度(DOF)機(jī)械系統(tǒng)的影響。根據(jù)時間波形計算的SRS可用于預(yù)測該波形對更復(fù)雜的多自由度結(jié)構(gòu)的影響。有時,需要生成特定的SRS波形。SRS合成模塊根據(jù)用戶定義的SRS目標(biāo)譜生成短暫的瞬態(tài)時間波形。SRS合成基礎(chǔ)沖擊響應(yīng)譜合成的目的是生成滿足沖擊響應(yīng)譜(SRS)域中定義的所需響應(yīng)譜(RRS)標(biāo)準(zhǔn)的時域波形。單個正弦波就產(chǎn)生具有一個尖峰的SRS。為了生成由測試目標(biāo)譜定義的任意SRS形狀的信號,可以將多個正弦波組合成一個復(fù)合波形。圖1正弦波的SRSSRS合成使用一系列的正弦波(稱為小波)來生成時間波形。從波形中生成SRS并不是一個線性過程,而且有許多具有相同SRS的時間波形。沒有直接的方法計算來自SRS的時間信號。SRS合成算法采用迭代的方法,將多個小波組合成一個“假想”波形,然后將得到的SRS與目標(biāo)譜進(jìn)行比較,從這個結(jié)果產(chǎn)生的誤差,用于產(chǎn)生一個新的“假想”波形。重復(fù)這個過程,直到結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 Spider-80X,16通道振動控制器。廣西4通道控制器
在結(jié)構(gòu)疲勞測試中,有時需要對結(jié)構(gòu)在共振頻率點處振動一段時間。EDM的正弦測試中包含了搜索和共振峰的功能。本節(jié)介紹如何實現(xiàn)這種測試–共振搜索和駐留(RSTD)。當(dāng)系統(tǒng)處于強迫狀態(tài)時,其峰值位移、速度和加速度響應(yīng)會發(fā)生輕微不同的強迫頻率。共振頻率被定義為響應(yīng)到達(dá)局部**大值的頻率。這些共振是:位移共振頻率速度共振頻率加速度共振頻率對于阻尼比小于,三種共振頻率之間的差異可以忽略不計。尋找共振的直接方法是測量力激勵信號與結(jié)構(gòu)響應(yīng)信號(加速度、速度或位移)之間的傳遞函數(shù)。共振將被看作是傳遞函數(shù)曲線上的峰值。不幸的是,這種方法在許多振動臺測試中是不實用的,因為力測量不容易獲得。相反,傳遞性測量通常被用來尋找共振。加速度傳輸測量是根據(jù)兩個加速度計的響應(yīng)計算的,一個在振動臺上,另一個在測試的結(jié)構(gòu)上。傳遞性被定義為兩點之間響應(yīng)的比率。響應(yīng)加速計可能不止有一個,并且會針對每個響應(yīng)加速度計計算傳遞函數(shù)。為這些參考和響應(yīng)加速計選擇合適的安裝位置至關(guān)重要。錯誤的位置可能會讓你找不到到一些共振點。同樣,如果響應(yīng)和參考通道放置反了,則**振將顯示為共振。參考通道的加速度計應(yīng)該安裝在振動臺上能精確記錄基本運動的位置處。 四川32通道控制高精度磨床主軸振動監(jiān)測。
經(jīng)典沖擊測試(又經(jīng)典沖擊)是指輸出一系列的脈沖來激勵結(jié)構(gòu)。在結(jié)構(gòu)的一個或者多個位置測量其響應(yīng),通過頻譜分析識別出結(jié)構(gòu)的共振特性。這種脈沖響應(yīng)與脈沖響應(yīng)函數(shù)(其傅里葉變換等效于系統(tǒng)的頻響函數(shù))相似。傅里葉變換的脈沖響應(yīng)是該系統(tǒng)的頻率響應(yīng)函數(shù)(FRF)。沖擊過程本質(zhì)上是時域波形復(fù)制過程,它使用基于FFT的算法來為測試系統(tǒng)動力學(xué)做更正。算法類似于隨機(jī)用的算法。不同之處在于測試目標(biāo)譜是如何定義的:在隨機(jī)里,它是定義在頻域;在沖擊里,它是定義在時域。假定振動測試系統(tǒng)是線性的,這意味著它的任何輸入的響應(yīng)可以從它的頻率響應(yīng)函數(shù)進(jìn)行預(yù)測。在過程中,該頻響不斷估計和更新,并用來計算所述輸出驅(qū)動信號。該輸出波形應(yīng)導(dǎo)致測試系統(tǒng)中一個信號的測試信息相匹配的方式作出反應(yīng)。
高通道道數(shù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)記錄該數(shù)據(jù)記錄解決方案是Spider-NAS。它是高通道數(shù)數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)記錄的理想數(shù)據(jù)記錄解決方案。Spider-NAS(網(wǎng)絡(luò)附加存儲)是一種**的數(shù)據(jù)記錄存儲設(shè)備,它與CI的前端模塊一起工作,包括Spider-80X、Spider-81和Spider-DAQ。八個高速數(shù)據(jù)總線接口直接與每個Spider前端模塊。在數(shù)據(jù)記錄操作過程中,以太網(wǎng)端口用于配置和Spider-NAS。一種高性能固態(tài)硬盤被用作存儲介質(zhì)。當(dāng)記錄時,數(shù)據(jù)將以NTFS文件格式寫入。數(shù)據(jù)通過晶鉆儀器工程數(shù)據(jù)管理軟件從Spider-NAS轉(zhuǎn)移到PC。另一種選擇是刪除SATA硬盤連接到PC上。第二個SATA硬盤可以附在Spider-NAS上。這個磁盤可以與***個磁盤的用途相同。用戶可以插入自己。這些Spider-NAS從工廠運來,安裝了固態(tài)硬盤,容量為250GB。固態(tài)驅(qū)動器在高沖擊和振動環(huán)境下性能良好。每個**數(shù)據(jù)端口的理論速度可以達(dá)到480Mbits/秒。在實際操作中,該系統(tǒng)可以同時存儲所有動態(tài)測量通道的數(shù)據(jù),達(dá)到100kHz采樣率。開發(fā)了一種特殊的校驗算法,用于檢測和避免數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程中出現(xiàn)的錯誤。 使用振動測試儀Spider-80X對高精度磨床主軸振動故障排除。
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(tài)輸入的應(yīng)用,此時如果兩個振動臺的相位和幅值同步,則與單振動臺工作的情況相似;如果兩個振動臺幅度和相位互不相關(guān),則振動輸出的軸向可能是不同的,可以是前向或后向軸。并且對于有旋轉(zhuǎn)的情況,輸出方向需要根據(jù)圍繞測試件的重心(CG)來描述。注意,系統(tǒng)將需要適當(dāng)?shù)妮S承組件以允許純旋轉(zhuǎn)臺面或組合的線性和旋轉(zhuǎn)運動。三軸振動臺可用于多激勵器多軸(MEMA)試驗裝置。許多測試應(yīng)用需要在所有三個方向上同時測試DUT。采用三軸振動臺系統(tǒng),與單軸試驗相比,總試驗時間縮短了三分之二。更重要的是,它能檢測出通過單軸試驗識別未檢測到的故障。汽車工業(yè)幾十年來一直在使用四軸試驗系統(tǒng)對其車輛進(jìn)行測試。如今,隨著MIMO的出現(xiàn),四軸試驗又被提高到了一個新的水平??梢栽趯嶒炇覂?nèi)精確地再現(xiàn)從試驗臺架或?qū)嶋H道路條件記錄的時間波形。沒有旋轉(zhuǎn)振動,振動環(huán)境是不完整的。MEMA型6DOFs振動臺可用于這些類型的測試。振動臺在所有三個軸之間的布置允許隨著來自工作臺的三維平移運動實現(xiàn)水平、俯仰和扭轉(zhuǎn)振動。四個振動器(每個水平方向上有兩個)將激勵工作臺產(chǎn)生橫向和縱向平移運動以及旋轉(zhuǎn)運動。 正弦拍頻地震波測試類型適用于電氣設(shè)備的抗震試驗。四川32通道控制
核電站利用CoCo-80X及Spider-80SGi監(jiān)測核電機(jī)組工作狀態(tài)。廣西4通道控制器
遠(yuǎn)程設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(RCM)是為遠(yuǎn)程監(jiān)控在本地網(wǎng)絡(luò)中無法配置的設(shè)備或結(jié)構(gòu)而設(shè)計的。遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)測的常見應(yīng)用和實例包括監(jiān)測設(shè)備運輸期間的振動,監(jiān)測靠近軌道或道路的橋梁和結(jié)構(gòu)上的振動,以及監(jiān)測由地面上的旋轉(zhuǎn)風(fēng)車引起的振動。EDM–RCM擴(kuò)展動態(tài)信號分析(DSA)的功能。這些功能與Spider平臺集成從而能夠?qū)h(yuǎn)程儀器和設(shè)備進(jìn)行可靠的監(jiān)測。通過使用蜂窩數(shù)據(jù)連接的移動無線網(wǎng)關(guān),EDM–RCM可以遠(yuǎn)程連接由多臺Spider組成的包含任意通道個數(shù)的Spider系統(tǒng)。EDM–RCM軟件可以通過一個靜態(tài)公共IP地址訪問每一個Spider系統(tǒng)。利用無線移動網(wǎng)關(guān)提供的靜態(tài)公共IP地址可確保全球范圍內(nèi)的遠(yuǎn)程連接。EDM–RCM軟件通過獨特的設(shè)計,除了為世界各地的Spider前端提供必要數(shù)據(jù)的***結(jié)果外,還可以同時連接多個此類Spider系統(tǒng)。該軟件可以根據(jù)需要提供來自任何Spider系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)視圖,也可以從任意Spider前端下載記錄文件以供進(jìn)一步分析和推斷。 廣西4通道控制器