MIMO振动器Spider-80M基于流行的Spider-80Xi机架构建,主要应用于MIMO振动和MIMO结构测试,支持单轴及三轴六自由度振动台。在一个Spider-80M多轴器硬件机箱中,总要安装一个带有8个输入和8个输出的主模块,这个主模块在机箱中占用两个插槽空间。可以装入**多6个额外的Spider-80Xi前端模块,形成一个具有8个输出和56个输入的系统。多个Spider-80M多输入多输出器或Spider-80Xi高通道振动测试系统可以链接在一起,形成一个非常大的系统,拥有高达504个输入通道,全部同时采样。 多分辨率,提高低频范围的性能,保持合理的循环时间。上海冲击控制方法
经典冲击测试(又经典冲击)是指输出一系列的脉冲来激励结构。在结构的一个或者多个位置测量其响应,通过频谱分析识别出结构的共振特性。这种脉冲响应与脉冲响应函数(其傅里叶变换等效于系统的频响函数)相似。傅里叶变换的脉冲响应是该系统的频率响应函数(FRF)。冲击过程本质上是时域波形复制过程,它使用基于FFT的算法来为测试系统动力学做更正。算法类似于随机用的算法。不同之处在于测试目标谱是如何定义的:在随机里,它是定义在频域;在冲击里,它是定义在时域。假定振动测试系统是线性的,这意味着它的任何输入的响应可以从它的频率响应函数进行预测。在过程中,该频响不断估计和更新,并用来计算所述输出驱动信号。该输出波形应导致测试系统中一个信号的测试信息相匹配的方式作出反应。山西振动台控制仪器正弦genzhong滤波提供了一个正弦扫频测试振动系统中扩展测试通道数的解决方案。
在路谱中,被测结构由预定义的时域波形进行激振。通过测量被测单元的响应,在闭环中调整输出信号,使得输入信号与预定义的波形保持一致。路谱采集系统的算法类似与经典冲击测试的算法。在路谱中,可以保存并重现多个时域波形。测试首先计算出系统的脉冲响应,该计算方法与经典冲击测试类似。假设振动测试系统是线性的,意味着任何输入的响应都可以通过频率响应函数FRF来预测。在振动过程中,该FRF不断的进行预估和更新,及计算系统的输出驱动信号。该输出波形必须使得信号与预定义波形相匹配。然而,并不是所有在该领域的波形都很容易路谱采集。振动器限制(包括位移和速度限制),可能会妨碍振动仪采集部分现场数据精确性。为了解决这个问题,晶钻仪器开发波形编辑器。波形编辑器是一个功能强大的工具,它提供振动测试系统(VCS)路谱TWR波形编辑功能,允许操作员编辑或修改所有或部分的波形,使其能够在振动仪功能范围内,同时保持数据内的整体形状、长度和瞬态。
机械系统的许多特性在频域中可以以对数方式更好地描述。在振动测试系统中,FFT提供的均匀频率分辨率并不理想,因为高频范围内已经足够分辨率,在低频范围内可能不够,并且性能也会受到影响。例如,许多流行的随机测试标准要求在低频范围内具有高达2kHz的高分辨率。为了满足要求,必须使用高频不需要的高分辨率(大blocksize)。因此,在高频范围内,循环时间和存储空间会增加,并且频谱刷新率会降低为了提高低频范围内的性能并保持合理的环路时间,在整个振动过程中应对低频和高频范围应用不同的分辨率。锐达的EDM提供多分辨率功能,可在高频范围内应用所选分辨率,在低频范围内应用8倍分辨率。由软件计算的截止频率分隔了低频和高频范围。用户也可以选择几个相邻频率以避免系统共振或**振。 冲击响应谱用于描述瞬态和冲击波形对单自由度机械系统的影响。
Spider-80SG应变应力及多物理量模块又称应力应变测试仪,它是Spider系列数据采集产品之一,针对应力应变测试应用。因此,它综合了Spider数据采集系统的***的技术特征包括它的联网功能。所谓的联网功能,即Spider-80SG应力测试仪能像Spider系列的其他产品在扩展通道数以及功能上具有很强的灵活性。用户可以轻松将多个Spider-80SG连接起来,或者将Spider-80SG应力测量仪与动态信号分析仪Spider-80X,振动控制器Spider-81连接混合使用。 正弦拍频地震波测试类型适用于电气设备的抗震试验。湖北振动台控制方法
疲劳损伤频谱,(FDS)。上海冲击控制方法
可扩展的动态测量系统:Spider-80Xi多通道数据采集系统,它同Spider-80X一样,可组合多个Spider模块。当前有两种不同的机架,一种可连接64个输入通道(64通道数据采集仪),另一个连接32个输入通道(32通道数据采集仪)。一个Spider系统可以扩展至512个通道,所有通道同时采样。**大容量存储硬盘(250GB以上固态硬盘)可实时记录所有输入通道的时间信号。精确的时间同步,使所有的通道在频域上可以获得完美的相位匹配特性。无论是否在同一个Spider前端,实时FFT、倍频程、阶次或者振动函数等功能都是可用的。 上海冲击控制方法