在路譜中,被測結構由預定義的時域波形進行激振。通過測量被測單元的響應,在閉環中調整輸出信號,使得輸入信號與預定義的波形保持一致。路譜采集系統的算法類似與經典沖擊測試的算法。在路譜中,可以保存并重現多個時域波形。測試首先計算出系統的脈沖響應,該計算方法與經典沖擊測試類似。假設振動測試系統是線性的,意味著任何輸入的響應都可以通過頻率響應函數FRF來預測。在振動過程中,該FRF不斷的進行預估和更新,及計算系統的輸出驅動信號。該輸出波形必須使得信號與預定義波形相匹配。然而,并不是所有在該領域的波形都很容易路譜采集。振動器限制(包括位移和速度限制),可能會妨礙振動儀采集部分現場數據精確性。為了解決這個問題,晶鉆儀器開發波形編輯器。波形編輯器是一個功能強大的工具,它提供振動測試系統(VCS)路譜TWR波形編輯功能,允許操作員編輯或修改所有或部分的波形,使其能夠在振動儀功能范圍內,同時保持數據內的整體形狀、長度和瞬態。 使用CoCo80設備狀態監測儀器對風力發電機組無線遠程監控。浙江單軸控制廠家
數值信號顯示不能直觀表示被測結構振動強度和分布。結構的變形動畫可以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**大處和**小處。這需要先構建被測結構的三維幾何模型。然而由于測試件在x、y、z坐標上尺寸和幾何的復雜性,創建測試件的三維模型往往具有挑戰性。晶鉆儀器公司開發的振動可視化功能,只需要簡單的幾個步驟就可以生成任何復雜結構的三維幾何模型,而且可以顯示結構的變形動畫。這讓被測結構在振動測試過程中的振動強度可視化。 浙江單軸控制廠家單軸振動系統軟件VCS。
一些振動環境的特征在于來自往復式或旋轉式機器(如轉子葉片,螺旋槳或活塞)的準周期性激勵。模擬這種情況的一種好方法是將一個或多個窄帶或正弦振動分量疊加在低級寬帶隨機分布上。這些被稱為混合模式隨機測試。EDM支持兩種類型的混合模式隨機測試:正弦+隨機測試(SoR)和隨機+隨機測試(RoR)。在每一種測試類型中,額外的振動目標譜被放置在常規寬帶隨機目標譜上。在正弦+隨機(SoR)中,這個額外的目標譜由一個或多個正弦波組成,它會在頻率范圍內進行掃頻。隨機目標譜可以表示基礎激勵或背景噪聲水平,而正弦波表示強烈的單頻激勵。這比一個隨機測試本身更能模仿一些真實世界的情況。
多輸入多輸出(MIMO):Spider-80MMIMO振動系統在實驗室中再現了多自由度的環境,應用包括:在同一方向上以推拉或同步激勵的方式實現雙振動臺的試驗裝置;在一個復雜的系統中,同時使用三軸來振動一個大型結構;在一個軸上驅動一個非常重的結構的同時使用其他多個軸分擔負載。MIMO測試由多軸振動臺組成,同時在多個方向上進行激勵,將整體測試時間與單軸振動臺測試相比較,避免了臺面固定和改變振動臺方向所花費的時間(例如,從垂直方向到水平方向)。一般來說,MIMO測試以可控的方式將振動能量分布在一個以上的軸上,而不依賴于測試物的動態分布。測試物的物理結構是其長細比高,因此單軸振動臺測試必須依靠測試物的動態來分配能量。對于大而重的測試物,可能需要一個以上的多軸振動臺來提供足夠激勵力從而進行這個項目的測試。SpiderMIMO系統利用多個振動臺,多個通道可以分定義目標譜。過程相比單軸振動的一維方式,MIMO擴展成一個矩陣的形式。 多軸振動系統MIMO-VCS。
Spider隨機測試模式中的峭度用于隨機振動的振幅分布。峭度,測試可以更好的模擬現實世界的環境。在現實世界中的許多振動的環境中,信號都具有高峭度值的特征(相對于高斯隨機)。這些環境中的振動疲勞和損壞力比純高斯隨機信號高。因此,采用傳統的高斯隨機信號作為測試信號實際上只能在產品的服務環境中進行測試。峭度可以用一個標準化的K值表示,這個值是由第四統計矩除以第二統計矩的平方得來。下面的等式為N個采樣點時的K值計算。 硬盤驅動器的固有頻率測量。江蘇沖擊控制器
經典沖擊對瞬態信號提供精確、實時、多通道分析。浙江單軸控制廠家
通過運行正弦濾波測試,可使數字信號分析(DSA)與振動系統(VCS)同步。這樣做,正弦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。COLA(恒定輸出電平適配器)信號對這類測試至關重要。兩臺儀器通過振動器的COLA輸出信號同步。在正弦試驗中,該信號是一種恒壓正弦波,其頻率保持與驅動信號相同。正弦濾波測試被廣泛應用于衛星測試,通常需要數百個輸入通道。一個典型的正弦掃頻測試系統由一個振動器和一個動態信號分析儀組成。Spider-81為VCS提供8個輸入通道來運行正弦。通過將其輸出2(與COLA信號)連接到運行正弦掃頻的Spider-80XDSA模塊的輸入通道1,組合的系統提供了15個使用相同濾波器且完美同步的輸入通道。隨著更多的模塊運用到Spider-80X,輸入通道數將根據用戶需求增加。浙江單軸控制廠家