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实验模态分析


可以用以评价现有结构的动态特性、控制结构的辐射噪声、降低产品的噪声水平,并找到振动噪声产生的根源,以及进行结构动力学修改、产品优化设计、验证有限元模型、提高数字模型的精度等。

功能特点

实验模态分析模块与数据采集模块无缝结合,提供了不测力法和测力法(包括锤击激励法模态实验和激振器法模态实验)两种基本分析模式。可对结构进行可控的动力学分析,分析出结构固有的动力学特性,这些特性包括振型,以及对应每个振型的共振频率和描述模态振型中自由响应振动随时间快慢的阻尼比,以及模态质量和刚度等。
纯模态试验对于模态参数的识别具有较高的精度,对于在频率密集处产生的模态重叠或由于阻尼力耦合而产生的模态重叠也有较好的识别效果,因此常被用于飞机和汽车地面振动试验中。特别是一些大型复杂结构由于质量大、起振困难、模态密度高、非线性因素强,都必须采用纯模态的试验方法。
软件平台具有出色的交互性,能以简单且直观的步骤,指导客户完成整体实验参数设置、测量和分析过程,而且即使在最苛刻的环境中,利用一组同类最佳的模态参数识别和校验工具,也能为客户提供准确和可靠的结果,从而指导后续的减振降噪和结构优化设计工作。

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产品描述

概述

可以用以评价现有结构的动态特性、控制结构的辐射噪声、降低产品的噪声水平,并找到振动噪声产生的根源,以及进行结构动力学修改、产品优化设计、验证有限元模型、提高数字模型的精度等。

 

功能特点

实验模态分析模块与数据采集模块无缝结合,提供了不测力法和测力法(包括锤击激励法模态实验和激振器法模态实验)两种基本分析模式。可对结构进行可控的动力学分析,分析出结构固有的动力学特性,这些特性包括振型,以及对应每个振型的共振频率和描述模态振型中自由响应振动随时间快慢的阻尼比,以及模态质量和刚度等。

纯模态试验对于模态参数的识别具有较高的精度,对于在频率密集处产生的模态重叠或由于阻尼力耦合而产生的模态重叠也有较好的识别效果,因此常被用于飞机和汽车地面振动试验中。特别是一些大型复杂结构由于质量大、起振困难、模态密度高、非线性因素强,都必须采用纯模态的试验方法。

软件平台具有出色的交互性,能以简单且直观的步骤,指导客户完成整体实验参数设置、测量和分析过程,而且即使在最苛刻的环境中,利用一组同类最佳的模态参数识别和校验工具,也能为客户提供准确和可靠的结果,从而指导后续的减振降噪和结构优化设计工作。


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