隨機測試在隨機振動測試中,由一寬帶隨機信號驅動振動臺,通過回路信號調整該驅動信號,以產生一個與測試目標譜相符合的響應。這種算法可以計算輸出驅動和輸入通道之間的逆傳遞函數,是放大器、振動臺和動圈之間的綜合結果。產品的逆傳遞函數和響應譜可以產生一個輸出驅動譜,然后相位隨機發生器和逆FFT產生一個隨機來驅動輸出時間流。隨機振動器(如:Spider-81)的關鍵要求之一是實現高動態范圍。動態范圍是比較信號中比較高和比較低光譜幅度的一種方法。Spider能達到至少90dB動態范圍。這可以通過修改的測試標準JJG-948來衡量。JJG-948只要求動態范圍到60dB。通過對噪聲下限的修改,可以顯示出更高的動態范圍。 CoCo-80X動態信號分析/數據記錄儀。浙江正弦控制技術
銳達振動測試系統中的多正弦測試允許在高達46千赫的頻率范圍內,多個**的正弦信號同時掃頻。相比普通的VCS正弦掃頻,多正弦測試**提高了長時間掃描和駐留測試的效率。由于測試部件將在各種頻率下產生諧振,因此正弦掃頻通常用于確保頻率范圍內所有諧振的激勵;但是在整個頻率范圍內正弦頻帶掃頻可能非常耗時。這種新的多正弦功能包括使用在頻率范圍內同時掃描的多個正弦頻帶(**多10個)來激發所有共振。該技術是它**減少了測試時間。多正弦可以同時掃描多個正弦頻帶,并確保可以激發結構的多個共振頻率。通過多次正弦激勵,可以顯著減少正弦測試所需的持續時間。**的濾波器分別應用于每個頻帶。 湖北控制儀器廠家多軸振動系統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。
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。有時,需要生成特定的SRS波形。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。SRS合成基礎沖擊響應譜合成的目的是生成滿足沖擊響應譜(SRS)域中定義的所需響應譜(RRS)標準的時域波形。單個正弦波就產生具有一個尖峰的SRS。為了生成由測試目標譜定義的任意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與目標譜進行比較,從這個結果產生的誤差,用于產生一個新的“假想”波形。重復這個過程,直到結果達到預期目標。 動態信號采集分析系統。
機械系統的許多特性在頻域中可以以對數方式更好地描述。在振動測試系統中,FFT提供的均勻頻率分辨率并不理想,因為高頻范圍內已經足夠分辨率,在低頻范圍內可能不夠,并且性能也會受到影響。例如,許多流行的隨機測試標準要求在低頻范圍內具有高達2kHz的高分辨率。為了滿足要求,必須使用高頻不需要的高分辨率(大blocksize)。因此,在高頻范圍內,循環時間和存儲空間會增加,并且頻譜刷新率會降低為了提高低頻范圍內的性能并保持合理的環路時間,在整個振動過程中應對低頻和高頻范圍應用不同的分辨率。銳達的EDM提供多分辨率功能,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。用戶也可以選擇幾個相鄰頻率以避免系統共振或**振。 正弦發生器是一種手動kongzhi正弦輸出的診斷工具,系統顯示各種時間信號和頻譜。云南正弦控制系統
小衛星使用Spider振動控制器與振動臺進行振動測試實驗。浙江正弦控制技術
無論是在同一個Spider前端還是在不同的前端,精確的時間同步使得所有通道之間的頻域相位匹配非常好。在不同的Spider前端之間,通道相位匹配為(在20kHz范圍內),適用于需要跨通道測量的高質量結構和聲學應用。除了需要一個以上輸出源的MIMO振動和MIMO模態測試外,Spider-80M還具有強大靈活的數據采集功能。連續時間數據記錄和頻譜分析可以由許多條件發起,包括用戶操作、預置運行計劃、報警限制觸發器、輸入觸發器或數字輸入觸發器。具備一個高性能的,默認容量250GB(記錄時,數據將以NTFS文件格式寫入)。使用PC端軟件可將數據從硬盤中傳輸到PC。浙江正弦控制技術
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