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适用于航天器发射鉴定与高强度噪声环境的声学测试

为航天器声学鉴定提供精准的 DFAN 与 RFAN 控制及高吞吐量时域数据采集。

声学试验是航天产品发射鉴定的关键环节,用于考核航天器及有效载荷在强噪声环境下的响应特性。本系统支持直达场声学试验(DFAN)、混响场声学试验(RFAN)、倍频程分析、声强测量及各类高阶声学解析。

依托DFAN/RFAN闭环控制、同步数据采集与深度后处理能力,m+p可精准复现声学试验环境、稳定完成频谱控制,为产品振动与声学载荷鉴定提供高可靠试验数据

解决您的挑战

选择您的声学测试解决方案

REST API 与自动化

通过API 接口将振动试验系统与您的 IT 环境系统集成,实现高级自动化和远程实时监测。

通程时域数据记录至磁盘

使用通程时域(Throughput)功能将完整时域信号实时写入磁盘,以便进行数据后处理、测试期间的瞬态事件分析以及高效的故障排查。

数据跟踪同步记录

通过数据采集系统与振动控制仪进行同步,从而扩展采集通道数量。

限幅控制

通过针对性的限幅控制来限制振动量级,从而避免对试件和系统造成过试验。

矢量限幅 / 力限振动试验

在确保系统安全性和保护振动台的同时,进行更贴近实际工况的振动试验,特别是针对重心较高的试验件。另外该软件模块内置专业的力限控制功能。

声学控制系统

我们成熟的声学控制系统能够利用扬声器或混响室对试件进行360°声学激励。

工作变形分析

无论被测件是在实际工作运行状态还是在试验台架上,都能轻松直观地呈现机器或结构的工作变形情况。

声功率测量

根据ISO 374x 系列标准,通过测量声功率来确定声源的声学辐射特性。

倍频程分析

将频率转换为最小可达1/24的倍频程,以便更好地理解人类对声音的感知,或有效简化复杂数据以便振动分析。

多功能数据采集与分析

软件集成丰富的信号记录功能,并具数据处理、分析和评估工具,功能强大。

振动监控

将此解决方案与您的振动控制系统配合使用,实现对振动试验的并行监控和独立停机。该配置提供实时、独立的监测功能,作为资产保护的故障安全措施。

后处理

支持多种格式的文件导入(包括 .txt、.csv、.sdf、.dat 等),结合强大的后处理功能,深度挖掘测量数据价值。

测试报告

轻松快速地创建符合您个性化需求的自定义报告。

序列测试功能

灵活安排试验计划,实现重复性序列试验(例如共振-随机-共振搜索)的自动化。该模块还支持与气候箱等外部设备进行受控联动。


服务

技术支持

告别传统呼叫中心的重重转接,由我们振动专家直接提供个性化的技术支持,快速解决您的技术问题。

校准

支持原厂校准或 ISO 17025 校准。用户可以选择现场计量服务和备机租赁服务,最大限度地减少由计量导致的停机时间。

培训

由技术专家提供定制化培训,助力企业快速培养新员工、完成新的测试调整,深度优化特定测试流程,全面提升团队实操能力。

服务合同

让我们为您处理理硬件校准和软件更新,以便您专注于您的测试任务。

声学测试实验室案例研究

NASA | US

Safeguarding the James Webb Space Telescope

London Taxi Company | UK

Efficient NVH optimization refines London's black cab design

NASA | US

Acoustic Control for the World's Most Powerful Reverb Chamber

真实反馈,真实体验

m+p公司的声学控制系统完美满足我们的需求。该系统在NASA普拉姆布鲁克站点的混响室内,利用23个液压和13个电动气动声音调制器来模拟声学载荷。自2003年以来,我无论是在NASA还是其他地方都一直使用m+p控制系统,并且始终得到m+p国际公司周到而精准的支持。

美国俄亥俄州 NASA 格伦研究中心
阿隆·霍兹曼
振动与声学测试实验室经理

为我们的声学测试设施升级控制系统,是我们测试中心的一项重大工程。这座1100立方米的混响室是一项战略性测试设施,不仅用于空客防务与航天公司内部设备和卫星的鉴定,还用于为法国及国外外部客户开展的测试项目,需求量很大。最大的挑战在于,要在保持同等可靠性和性能水平的前提下,用手动控制系统替换为自动控制系统。m+p international团队的紧密合作和快速响应,使我们成功获得了一套完全满足需求的稳健系统。

法国空客防务与航天公司 Astrolabe
马蒂厄·费尔南德斯
声学测试主管

m+p international 提供的技术支持非常出色,涵盖从培训、咨询到用户支持和硬件校准等各个方面

大陆汽车,法国
克里斯托夫·巴特斯
环境测试部经理

声学测试工程师相关资源

近期活动

声学测试 – 常见问题解答

为满足自由场与混响试验要求、实现理想扩散声场,需验证试验空间内声能分布均匀、各向同性且无规律随机分布,不能仅满足声压幅值达标。 如需深入了解自由场试验的声场扩散特性,可观看我方声学测试点播网课,重点参考《声学试验:精通试验后处理数据分析》专题课程。

DFAN 与 RFAN 的主要区别在于声场的生成方式。

在 RFAN(混响场声学噪声)测试中,声音是利用大功率音头在混响室内产生的。通过舱壁的多重反射,在测试件周围形成一个扩散声场。

在 DFAN(直达场声学噪声)测试中,声场是利用扬声器阵列直接在测试对象周围生成的。这些扬声器的布局经过精心设计,旨在产生一个接近扩散声环境的受控声场,而无需大型混响室。


阻抗管用于确定材料在声波垂直入射条件下的声学特性。

典型的测量指标包括材料的吸声系数、声阻抗、反射系数和隔声量(传输损失)。这些参数帮助工程师了解材料与声波的相互作用,常用于隔音材料、阻尼材料及噪声控制解决方案的开发。


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