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适用于科学研究与工程应用的高级研究测试解决方案

凭借灵活、精确且完全可配置的研究测试解决方案,助力高校、科研院所及研发实验室加速科学发现并提升数据质量。

我们的工具可完整调取原始数据,具备深度分析能力,并能与各类试验装置无缝对接。你可高精度开展结构动力学研究、振动控制、信号处理以及仿真对标工作。

开放的接口、自动化功能以及广泛的硬件兼容性,支持高效且可重复的工作流——深受麻省理工学院 (MIT)、慕尼黑工业大学 (TU Munich)、弗劳恩霍夫协会 (Fraunhofer) 和 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 等顶尖研究机构的信赖,用于开展先进的实验研究。

您的收益

灵活

能够针对任何实验研究需求,灵活调整工作流、激励试验类型和分析工具。

开放

自由地导入、导出和处理数据,适用于科学数据分析和自定义工具链。

分析

利用高分辨率原始数据,开展高级信号处理和结构动力学研究。

自动

执行自动化测量序列,实现高效的实验室测试。

获取更深层的洞察理解,加速高端研究工作流

适用于独特实验配置的灵活测试

科研场景往往需要定制化且灵活多变的试验配置。我们的振动控制系统支持线性正弦扫频、步进正弦扫频、多参数随机测试,以及适用于前沿科研试验的自定义激励波形。工程师可导入并复现时域信号、调整载荷工况,依托精准可控的振动输入完成理论模型验证。

完全原始数据访问与高级分析

m+p Analyzer 可完整调取原始时域与频域数据,助力开展深度科学数据分析。研究人员能够进行快速傅里叶变换、滤波、工作变形分析、模态分析以及仿真对标,借此探究复杂物理现象,并完成解析模型与数值模型的验证工作

与 NI 硬件及外部工具的无缝集成

许多实验室依赖于模块化的美国国家仪器 (NI) 硬件。m+p Analyzer 直接与 NI 系统集成,并支持实验研究广泛的导入/导出文件格式,包括 MATLAB、Python、ASCII、WAV 及自定义文件结构。这确保了测量、仿真与后处理之间顺畅的工作流。

高精度模态与结构研究

针对结构动力学研究,我们提供精确的模态分析、工作模态分析及结构分析。非接触式传感器、高分辨率测量以及可靠的曲线拟合算法,使研究人员能够以学术级的精度研究共振、阻尼和模态振型。

自动化研究工作流与远程控制

借助REST API,可实现测量流程、迭代测试循环与远程试验控制的自动化。对于大批量或长周期试验,该功能既能提升测试可复现性,也能减少人工工作量,助力新一代实验室测试及多参数科研项目开展。


科研实验室测试应用

经过验证的研究测试解决方案

正弦振动控制

使用正弦波激励被测件,以模拟谐波载荷或进行共振搜索。

随机振动控制

通过真实的随机谱激励您的被测件,实现更贴近实际工况的振动模拟。

经典冲击控制

进行瞬态冲击激励,以模拟试件所受的冲击载荷。

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。

路谱仿真 / 时域载荷复现

在激励系统上复现出预先采集的实际路谱信号,以模拟真实的路况载荷。

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。

正弦驻留振动试验

在产品开发过程中的耐久性试验中,通过将被测件固定并使其在自然共振频率下振动,即使共振频率发生偏移,系统仍能精准追踪新的共振频率并识别试件的疲劳损坏。

SRS 冲击响应谱试验

根据标准在振动台上执行SRS试验。可以通过修改小波重新拟合的方法个性化调整试验,软件还具备试验过程中自动判定SRS试验是否合规的功能。

高频振动测试

将最高控制频率从 20 kHz 提高到 40 kHz,以支持对控制单元、传感器或陀螺仪等零部件进行高频振动台试验。

试验模态分析

使用此工具箱分析结构的动态特性,精准提取固有频率、阻尼、特征向量、振型等模态参数。

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。

工作模态分析

针对无法施加或测量激励力的工况,我们的 OMA 解决方案能够精确计算被测对象的模态参数。

阶次分析

对于旋转零部件的振动进行深入分析,该解决方案能够揭示试件随转速变化的行为特征。

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。

阻抗管测试

提供即用型解决方案能够精确计算材料声学特性,例如吸声系数、反射系数、阻抗和传声损失。

瞬态捕获 / 冲击捕获

利用自动触发模式、限值叠加和高采样技术,在实验室或现场记录瞬态事件。

SRS 冲击响应谱

利用冲击试验或高频SRS试验,评估被测件遭受冲击造成损伤的风险。该模块支持实验室和现场两种试验环境,可提供高分辨率记录和实时SRS计算。

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。

转子动平衡

利用专家向导式的、可视化的动平衡功能模块,灵活地添加或移除动平衡质量块,校正单面或双面的动不平衡,从而优化您的旋转零部件。

应变和应力的测量

利用单轴应变片和应变花,量化材料在动态载荷下的形变,或监测多轴应力,支持对预期应力的在线预测。

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。

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。

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。

科研测试实验室案例研究

Prodrive Technologies | The Netherlands

Reliability Testing High-Tech Products

Aerospacelab | Belgium

High-Frequency Multi-Axis Vibration Testing

Thales Cryogenics | The Netherlands

Vibration Testing for Advanced Cooling Systems

Johns Hopkins University APL | US

Vibration Testing System

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

“评估声学控制系统时会考虑多个标准,例如软件的人机工程学、上升时间、稳定性,以及与测试设备之间的各种接口和互连。在评估过的多家供应商中,m+p 提供了最合适、最符合我们技术规范的解决方案。m+p international 在全球多个测试中心的存在也支持我们做出这一选择。我们于 2020 年夏季将新系统投入运行,至今已完成了二十多次声学测试任务,全部都非常成功。测试技术人员非常认可这套新系统,因为它操作非常简便。”

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

科研测试工程师相关资源

近期活动

科研测试常见问题解答 

在科研工作中,原始测量数据是深度分析与试验结果验证的基础。研究人员通常需要调取原始时域信号,开展定制化分析、研发新算法以及验证理论模型。

全面开放原始数据权限,便于研究人员运用自研信号处理方法、复现分析过程,同时保障试验结果的透明度与可复现性。

科研试验往往需要灵活集成各类测量设备、传感器与数据采集系统。可对接外部硬件的接口,能实现多设备测量同步,在单次试验中整合多款仪器。

依托这一灵活性,实验室可将专用设备、定制传感器及其他数据采集系统接入试验平台,同时保证整套测量流程协同运行。

科研实验室常采用MATLAB等专业分析工具完成高级信号处理与建模工作。

因此,测试系统需支持灵活的数据导出功能,将测量数据转换为外部分析工具可兼容的通用格式。研究人员可借此开展额外计算、编写自定义脚本,或将测量结果与仿真模型相结合。

科研项目通常不局限于常规测试分析,还需对测量数据开展深度解读。高级后处理工具可帮助研究人员分析复杂结构特性、进行信号调理,并运用各类专业分析手段。

模态分析、阶次跟踪、时频分析及自定义信号处理等功能,能够从试验数据中挖掘有效信息,助力研发全新的工程方法与模型。


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