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
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。
服务
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。
