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混合模式振动测试

m+p VibControl 混合模式模块可模拟直升机等复杂工况环境,融合随机载荷与谐波载荷,高效执行 RoR、SoR、SoRoR 及多正弦测试。

混合模式振动控制

高效

单界面即可执行正弦加随机(SoR)、随机加随机(RoR)、正弦加随机加随机(SoRoR)及多正弦测试——无需程序间切换。单频谱或窄带分量可单独显示,也可叠加在宽带随机谱型上呈现,并同步显示总均方根(RMS)值,便于快速校验测试规范。多正弦控制模式下,系统可自动计算同步扫频的频段划分。

安全

全面的可行性校验覆盖所有叠加载荷分量,同步输出均方根与峰值结果。叠加载荷分量的受控升幅与启动阈值机制,可避免载荷突加,保护试件与测试系统安全。

灵活

可独立启停各叠加载荷分量,或通过偏移量进行参数调整。扫频模式可配置为线性或对数、同步或异步,可完全灵活适配各类混合模式测试场景的测试需求。

质量

即便测试意外中断,所有数据也会完整保存,彻底避免数据丢失。叠加载荷分量与宽带随机信号可在频域与时域中分别显示,便于精准对照测试规范,同时为长期测试提供可靠的文档记录依据。

安全精准的混合模式测试,还原真实工况模拟

覆盖广泛标准,适配汽车、国防等多领域

借助混合模式控制功能,可精准控制正弦加随机、随机加随机乃至三重组合激励等复杂信号叠加工况,合规性与灵活性兼备,满足汽车与国防领域的多项测试标准要求。

单个部件精确控制,还原真实测试工况

正弦、宽带与窄带随机分量均可独立配置,支持定频、线性 / 对数扫频、指定斜率及启停控制,可精准复现真实载荷工况。

叠加信号清晰分离,支持实时分析

测试过程中,宽带、正弦与窄带等所有信号分量均独立显示,可实时对频谱与各分量进行无失真评估。

时域数据分析,过程高度透明

通过展示各正弦分量幅值随时间的变化,可详细校验控制质量与偏差,即便叠加工况复杂也能清晰呈现。

智能限幅(Notching)功能,定向可控限幅

丰富的限幅功能可对均方根(RMS)值、单正弦分量或全信号范围进行定向限幅,即便针对敏感试件,也能保障测试安全可控。

全信号状态完整记录归档

测试日志可精准记录各类信号的激活时间,保障全程完整可追溯,显著提升测试报告的信息价值。

m+p VibControl 2.19 版本更新

了解新功能如何优化提升您的振动试验。

完整的系统,满足您的振动测试需求

可扩展硬件,一站式集成方案

m+p VibControl 软件搭配德国原装模块化测量硬件,可满足不同规模的测试需求。无论是紧凑型 4 通道设备,还是数百通道的大型机架式系统,我们的数据采集系统都可随业务需求同步扩展。

混合模式振动控制应用

实用配套解决方案

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。

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。

振动传感器校准

帮助客户自行校准传感器,即可享受开箱即用的完整系统。

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。

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。

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。

混合模式案例研究

Element | UK

Shake and Bake - Environmental Testing

Aerospacelab | Belgium

High-Frequency Multi-Axis Vibration Testing

Thales Cryogenics | The Netherlands

Vibration Testing for Advanced Cooling Systems

LeoStella | US

Safe Shock and Vibe Testing of Microsatellites

混合模式振动控制相关资源

近期活动

混合模式振动 – 常见问题

当试件可能同时承受多个定频或扫频正弦分量,以及宽带随机振动激励时,需对其施加正弦加随机振动。正弦加随机测试在航空航天行业应用广泛,可模拟航空航天设备所处的复杂振动环境。

当试件需要处于复杂正弦振动环境,即包含多个定频或扫频频率,且各单频幅值可能各不相同的场景下,采用多正弦振动测试。

当设备同时承受多个定频或扫频正弦分量、定频或扫频窄带随机振动,以及宽带随机振动环境时,需对试件施加正弦加随机加随机振动。

要对比正弦振动测试与随机振动测试的损伤潜力,需将两种测试均转换为疲劳损伤量进行评估,通常采用疲劳损伤谱(FDS)等模型计算。

疲劳损伤由应力循环驱动,而非单纯由输入加速度决定。随机测试频谱覆盖宽,会产生多种幅值的应力循环;正弦测试幅值高,但仅作用于离散频率点,循环次数相对更少。

正弦与随机振动的损伤潜在破坏力对比方法:

  • 正弦测试(频率为 X)→ 转换为应力循环 → 计算疲劳损伤量

  • 随机测试(PSD 谱)→ 采用频谱疲劳模型(如疲劳损伤谱)→ 计算宽带损伤谱 → 得到频率 X 处的疲劳损伤值

累积损伤量更高的测试,严苛程度更强。

开展正弦加随机混合模式测试时,通常需要在功率谱密度(PSD)与正弦幅值之间相互转换。

可使用以下简易公式:

正弦峰值转换为 PSD

PSD 转换为正弦峰值

式中:


= 正弦波峰值幅值


= 正弦波对应测得的 PSD 值


= FFT 的频率分辨率,单位为 Hz

示例:若生成一个 2.5g 的正弦单频信号,需要在显示 PSD 结果的测量通道上校验其幅值。随机信号的频率范围设为 3200Hz,分辨率为 800 线,因此频率分辨率为:

2.5g 正弦单音对应的预期 PSD 幅值为

注:

为降低信号处理误差、提升计算精度,我们建议采用 m+p VibControl 软件中内置的均方根(RMS)计算方法。


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