锐达振动测试系统中的多正弦测试允许在高达46千赫的频率范围内,多个**的正弦信号同时扫频。相比普通的VCS正弦扫频,多正弦测试**提高了长时间扫描和驻留测试的效率。由于测试部件将在各种频率下产生谐振,因此正弦扫频通常用于确保频率范围内所有谐振的激励;但是在整个频率范围内正弦频带扫频可能非常耗时。这种新的多正弦功能包括使用在频率范围内同时扫描的多个正弦频带(**多10个)来激发所有共振。该技术是它**减少了测试时间。多正弦可以同时扫描多个正弦频带,并确保可以激发结构的多个共振频率。通过多次正弦激励,可以显着减少正弦测试所需的持续时间。**的滤波器分别应用于每个频带。 MDOF 道路模拟试验系统。福建随机控制应用

Spider-20是一款紧凑而强大的无线动态信号分析仪和数据采集仪。它提供4个24位高精确高保真输入通道,和一个独特的软件可选的转速计输入信号源输出通道(使用传统的BNC连接器)。每个输入可单独编程接受AC或DC电压或从一个内置电子IEPE(ICP)传感器输出。Spider20的尺寸为**,可充电,内置闪卡,内置WIFI接口。使用iPAD可以设置、查看或记录历史信号,以及执行频谱分析、测量频率响应函数FRF和相干函数。将它连接到笔记本或PC电脑还可享受我们EDM软件提供的全部软件功能,包括1/N倍频程声学功能、旋转机械阶次,冲击响应谱测试或**的数字滤波器等。Spider-20完全脱离PC操作,只需用手进入黑盒操作模式,利用我们灵活的自动测试计划和阈值检测软件使Spider-20变成一个智能化无人监控能够响应数据条件或网络指令,通过邮件向您发送通知。Spider-20E是有线款动态信号分析仪和数据采集仪,用有线以太网连接取代了Wi-Fi,与Spider-20技术指标和功能相同。山西32通道控制多正弦kongzhi能同时扫频多个正弦信号。

高通道道数系统的数据记录该数据记录解决方案是Spider-NAS。它是高通道数数据采集和数据记录的理想数据记录解决方案。Spider-NAS(网络附加存储)是一种**的数据记录存储设备,它与CI的前端模块一起工作,包括Spider-80X、Spider-81和Spider-DAQ。八个高速数据总线接口直接与每个Spider前端模块。在数据记录操作过程中,以太网端口用于配置和Spider-NAS。一种高性能固态硬盘被用作存储介质。当记录时,数据将以NTFS文件格式写入。数据通过晶钻仪器工程数据管理软件从Spider-NAS转移到PC。另一种选择是删除SATA硬盘连接到PC上。第二个SATA硬盘可以附在Spider-NAS上。这个磁盘可以与***个磁盘的用途相同。用户可以插入自己。这些Spider-NAS从工厂运来,安装了固态硬盘,容量为250GB。固态驱动器在高冲击和振动环境下性能良好。每个**数据端口的理论速度可以达到480Mbits/秒。在实际操作中,该系统可以同时存储所有动态测量通道的数据,达到100kHz采样率。开发了一种特殊的校验算法,用于检测和避免数据传输和存储过程中出现的错误。
嵌入式固件包含一个密钥,这个密匙可以启用已经购买的软件。这意味着**初购买作为2通道的CoCo-80X可以通过购买升级远程升级到4,6,或8个通道。每个模拟输入由两个24位ADC和DSP实现美国专利号7302354B2交叉路径标定技术实现动态范围优于150dBFS的动态范围的DSP提供服务。测量时间历程被存储在(按照IEEE754-2008)32位单精度浮点格式,并使用浮点运算执行所有后续的信号处理。通过160分贝/倍频程的抗混叠滤波器提供从0.48Hz至102.4KHz54阶采样率超过150dB(别名数据从直流到45%的受保护的任何选择的采样率)。8个通道是匹配在0.1dB之内的振幅和1°的相位之内幅度。地震波试验提供用以满足目标响应谱。

轴心轨迹在时域中使用两个数据通道来显示,来自两个通道的信号绘制在X和Y平面上,以显示轴位置变化与旋转角度的关系。轴心轨迹显示给出了旋转轴运动的二维视觉图像。该功能位于动态信号分析系统中的后处理软件(PA)中。一个平衡良好的轴,在任何方向都不会移动,并会在(轴心轨迹)图中间产生一个点。轴运动可以给出振动源的指示,例如如果有很多上/下运动,可能是机座没有拧紧。要创建轨迹图,您需要采用双通道同时测量水平轴和垂直轴上的数据。位移或加速度传感器位置必须相互间隔90°。轴心轨迹显示采用时域中的测量对。它不需要阶次技术。 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。辽宁正弦控制设备
正弦扫频实时闭环kongzhi功能。福建随机控制应用
冲击响应谱(SRS)是一个瞬态加速度脉冲可能对结构造成破坏的图示。它绘制了一组单自由度(SDOF)弹簧的峰值加速度响应,就像在刚性无质量的基础上一样,质量阻尼器系统都经历相同的基本激励。每个SDOF系统具有不同的固有频率;它们都有相同的粘滞阻尼因子。频谱的结果是在固有频率(水平方向)上绘制峰值加速度(垂直)得出的。一个SRS是由一个冲击波产生,使用以下过程:SRS的阻尼比(5%是最常见的)使用数字滤波器模拟频率单自由度、fn和阻尼ξ。应用瞬态作为输入,计算响应加速度波形。保留在脉冲持续时间和之后的峰值正负响应。选择其中一个极值,并将其绘制成fn的频谱振幅。对每个(对数间隔)fn重复这些步骤。由此产生的峰值加速度与弹簧-质量阻尼系统固有频率的曲线称为冲击响应谱,简称SRS。福建随机控制应用
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