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工作模态分析 (OMA)

工作模态分析 (OMA) 仅利用工作状态下的激励,
即可识别结构固有频率、阻尼比与振型,非常适用于大型结构,或是无法施加人工激振力的测试场景。

基于实际载荷的高精度结构分析

高效

无需人工激振:工作模态分析(OMA)依托设备真实运行载荷完成模态分析,省去复杂激振器、力锤整套测试布置方案,即便是大型结构或难以施加外部激励的构件也可完成分析。

安全

系统引导式分析流程可自动计算全部有效信号,并直接代入模态评估,省去易产生人为误差的中间处理步骤,全流程输出稳定可靠的分析结果。

灵活

无论是外场现场还是实验室环境,工作模态分析适配各类结构:涵盖风力发电机组、建筑楼宇、运行机械设备等。只要环境激励或设备运行激励可满足测试条件,无需额外人工激振即可开展模态测试。

质量

可精准求解固有频率、阻尼、振型等模态参数,适用于复杂结构、密集模态、对称模态场景。直观的3D可视化功能,能清晰呈现复杂振动形态,便于解读分析。

基于自然激励的高精度模态分析

无需人工激振的模态分析

工作模态分析(OMA)无需测量作用于结构的激振力,即可求解模态参数。该方法仅采集自然激励或设备运行激励产生的响应信号,特别适用于大型复杂结构、无法实施人工激振的对象,例如桥梁、风力发电机以及行驶工况下的车辆。

无激励力输入下的经典模态求解方案

通过专用信号处理算法(解卷积运算),基于实测互功率谱计算得到互半功率谱密度。该类谱函数可替代传统频响函数(FRF),搭配成熟的单自由度(SDOF)、多自由度(MDOF)曲线拟合算法,即可求解结构固有频率、衰减特性与振型。

精准解析密集复杂模态

工作模态分析(OMA)能够可靠识别密集模态,完整输出对应频率、阻尼及振型全部参数。该方法非常适用于有限元(FEM)等数值仿真模型校核,以及真实运行工况下的结构动力学优化。

向导式分析与直观的 3D 可视化

结构化、易操作的交互界面完整覆盖整套工作模态分析(OMA)流程,分为三大步骤:时域信号采集、信号处理生成互半功率谱密度、通过曲线拟合完成模态评估。分析结果可基于结构3D模型进行动态振型动画展示,直观清晰。

m+p Analyzer 5.6 版本更新

了解新功能如何优化提升您的噪声与振动测试分析工作。

完整的系统,助您进行噪声与振动分析

适用于交钥匙解决方案的可扩展硬件

m+p Analyzer 软件可搭配第三方硬件,亦可配套本品牌德国原装测量系统使用。该系列模块化数据采集系统支持按需灵活扩容,从小型 4 通道前置采集设备,到具备数百输入通道的机柜式集成系统,各类测试需求均可满足。

工作模态分析(OMA)应用领域

实用配套解决方案

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。

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。

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。

模态分析案例研究

SpaceX | US

使用 m+p Analyzer 测试 Dragon 航天器

CAST | China

航天器的高通道振动与模态测试

模态分析相关资源

近期活动

工作模态分析(OMA) – 常见问题

部分结构(如桥梁)难以施加外力来采集振动响应。此种场景下可直接采用车流、风载荷等实际环境激励。借助各传感器信号间的互相关运算,即可解算出纯模态参数。

试验模态分析(EMA)依靠激振器、力锤等可控外力构建频响函数(FRF),再据此求解模态参数;工作模态分析(OMA)无需实测激励力,仅采集响应信号,结合传感器互相关函数构造半互功率谱密度(cross-half-PSD)完成分析。

快速傅里叶变换(FFT)是一类数学算法,能够把时域信号(物理量随时间的变化历程)转换为频域频谱(信号内各个频率分量的幅值占比),非常适合解析时域复杂信号的频率构成。


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