Spider-80X多通道數動態測量系統、動態信號分析系統和振動系統:可伸縮變化的動態測量系統Spider-80X是一個結構上高度模塊化、真正分布式和可伸縮變化的動態測量系統。它是需要方便和精確的數據記錄、實時信號分析和振動等應用領域的理想設備,可廣泛應用于機械狀態監測、汽車、民用飛行器、工業制造、大學研究教育、電子領域。多個Spider-80X模塊可以組成一個多通道測量系統,根據不同的機箱組成16通道動態信號分析系統、32通道數據采集系統、64通道振動系統。多個機箱在因特網中通過Spider-Hub組成更高輸入通道的Spider系統,所有通道可以同步采樣。多個Spider模塊可以通過IEEE1588協議進行精確的時間同步,從而所有通道在頻域上可以獲得完美的相位匹配特性。這些通道可以位于同一個或不同的模塊上。 地震波試驗提供用以滿足目標響應譜。福建振動臺控制應用
高通道道數系統的數據記錄該數據記錄解決方案是Spider-NAS。它是高通道數數據采集和數據記錄的理想數據記錄解決方案。Spider-NAS(網絡附加存儲)是一種**的數據記錄存儲設備,它與CI的前端模塊一起工作,包括Spider-80X、Spider-81和Spider-DAQ。八個高速數據總線接口直接與每個Spider前端模塊。在數據記錄操作過程中,以太網端口用于配置和Spider-NAS。一種高性能固態硬盤被用作存儲介質。當記錄時,數據將以NTFS文件格式寫入。數據通過晶鉆儀器工程數據管理軟件從Spider-NAS轉移到PC。另一種選擇是刪除SATA硬盤連接到PC上。第二個SATA硬盤可以附在Spider-NAS上。這個磁盤可以與***個磁盤的用途相同。用戶可以插入自己。這些Spider-NAS從工廠運來,安裝了固態硬盤,容量為250GB。固態驅動器在高沖擊和振動環境下性能良好。每個**數據端口的理論速度可以達到480Mbits/秒。在實際操作中,該系統可以同時存儲所有動態測量通道的數據,達到100kHz采樣率。開發了一種特殊的校驗算法,用于檢測和避免數據傳輸和存儲過程中出現的錯誤。 64通道控制儀器廠家使用CoCo80動態信號分析儀對汽車零部件(鼓風機)振動閾值監測。
高動態測量范圍Spider的性能在同行業的高動態測量范圍的產品中位于前列,擁有專利,160dB的輸入通道測量范圍(在時域中定義)。每個測量通道檢測小至6μV和大至±20V這種高動態范圍技術使得Spider80X不需要象傳統數據采集設備那樣設置輸入量程/放大系數。Spider80X采用高速浮點DSP處理器管理數據輸入/輸出,并進行實時處理,同時配置了大容量的RAM和板上閃存用于海量數據存儲。特別的散熱和低功耗設計使得不需要冷卻風扇,從而降低了能耗并降低噪聲。
一次隨機測試在特定頻帶上產生多個頻率,而正弦掃頻測試只產生一個頻率,并且該頻率預先設置的范圍內掃描。利用信號的反饋調節輸出幅值,使UUT的響應幅值與測試目標譜相匹配。測試目標譜是幅值(通常定義為峰值加速度)與頻率的關系圖。RSD、RSTD,是正弦掃頻測試的擴展。正弦掃頻過程包括產生一個正弦波輸出,在測試中激勵待測設備,檢測信號輸入幅值,將檢測到的與參考幅值進行比較,并適當地更新驅動信號幅值。為了測量輸入信號的水平,探測器可以使用濾波器,或者可以測量信號的RMS、峰值或平均值。當使用濾波器時,會產生振幅和相位數據,而其他測量方法只產生幅值數據。如果使用多個通道,則每個檢測器的輸出在通道平均塊中進行組合。濾波器**降低了正弦驅動頻率上下的噪聲和諧波信號。他們的中心頻率總是調整到當前的驅動頻率,使得其他信號不被測量和。濾波器帶寬可以是固定的,也可以是與當前頻率成比例的?;诋斍爸行念l率和帶寬,晶鉆儀器的Spider振動測試系統不斷更新濾波系數。它有一個約為-60分貝。濾波器的輸出被平均以產生一個幅值,然后由比較器用來校正輸出驅動幅值。 多正弦kongzhi能同時掃頻多個正弦信號。
軸心軌跡在時域中使用兩個數據通道來顯示,來自兩個通道的信號繪制在X和Y平面上,以顯示軸位置變化與旋轉角度的關系。軸心軌跡顯示給出了旋轉軸運動的二維視覺圖像。該功能位于動態信號分析系統中的后處理軟件(PA)中。一個平衡良好的軸,在任何方向都不會移動,并會在(軸心軌跡)圖中間產生一個點。軸運動可以給出振動源的指示,例如如果有很多上/下運動,可能是機座沒有擰緊。要創建軌跡圖,您需要采用雙通道同時測量水平軸和垂直軸上的數據。位移或加速度傳感器位置必須相互間隔90°。軸心軌跡顯示采用時域中的測量對。它不需要階次技術。 Spider-80X,16通道振動控制器。貴州隨機控制源頭廠家
掃頻諧振搜索和用戶定義的諧振搜索。福建振動臺控制應用
經典沖擊測試(又經典沖擊)是指輸出一系列的脈沖來激勵結構。在結構的一個或者多個位置測量其響應,通過頻譜分析識別出結構的共振特性。這種脈沖響應與脈沖響應函數(其傅里葉變換等效于系統的頻響函數)相似。傅里葉變換的脈沖響應是該系統的頻率響應函數(FRF)。沖擊過程本質上是時域波形復制過程,它使用基于FFT的算法來為測試系統動力學做更正。算法類似于隨機用的算法。不同之處在于測試目標譜是如何定義的:在隨機里,它是定義在頻域;在沖擊里,它是定義在時域。假定振動測試系統是線性的,這意味著它的任何輸入的響應可以從它的頻率響應函數進行預測。在過程中,該頻響不斷估計和更新,并用來計算所述輸出驅動信號。該輸出波形應導致測試系統中一個信號的測試信息相匹配的方式作出反應。福建振動臺控制應用
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