1樓:梢赫畔侔
它是通過錘擊或電脈衝(電訊號源提供衝擊訊號,經功率放大器加以放大,再輸到激振器而產生。其頻率範圍可以準確地控制),通過對瞬態激振力和響應作fft,同樣可獲得頻響函式,肌鄲冠肝攉菲圭十氦姜並自動顯示動剛度資料。
模態測試時激振器法和力錘法的異同
2樓:趙薇的粉絲
每次激勵和響應點做的傳遞函式、阻尼比和模態振型)。激勵點的方向和位置不同反映出的結構的每階頻率可能不一樣。整體的模態就是各點的激勵與響應的綜合得出的,顧名思義得到結構的模態(固有頻率,應該用的是力錘激勵法。
看你說敲作模態試驗。
3樓:網友
碩三在讀來嘗試作答:
同:基本原理都是脈衝響應法,詳見 紐蘭。 隨機振動與譜分析概論;
異:錘擊法單點激勵,激振器可多點激勵,因而激振器可輸入更大激勵能量,更適合大型複雜結構,而錘擊法更適合剛度較小構件或結構,但是錘擊法有個最大的好處就是,攜帶方便,可以帶上裝置做現場測試。另錘擊法對操作人員要求較高,而激振器由計算機控制,可控。
應該差不多了,歡迎各位同行批評指正。
模態引數識別的分量分析法與frf曲線擬合有哪些區別
4樓:似水流年君莫在
將複雜的實際結構簡化成模態模型,來進行系統的引數識別,通過實際測得實際響應來尋示響應的模型或調整預想的模型引數,使其稱為實際結構的最佳描述。
得到各個方向的模態怎麼組合為矩陣
5樓:網友
方程整理:x1=y²/4 x2=1
建立微分:在y=y處,dvy=π(x2²-x1²)dy=π[1²-(y²/4)^2]dy
vy=∫【2,2】dy
2∫【0,2】[π1-y^4/16)]dy2π(y-y^5/80)【0,2】
試驗模態錘擊試驗的力錘激勵如果是正弦波激勵對結果會有什麼樣的影響
6樓:匿名使用者
這個很難說啊。通常我們要求激勵要有足夠頻寬(相對於分析目的而言),然後要有足夠訊雜比(可以通過相干函式,以及功率譜判別),正弦波可能激勵頻譜較窄,不利於模態分析,樓主應該關注引起誤差/錯誤的專案,我整理的如下:
1, 譜估計的偏度誤差;h1,h2,hv估計會得到不同frf;2, 隨機誤差;3,移動質量效應(roving sensor);附加剛度或者耦合剛度效應(激振器激振);4,非線性(接觸或者組合結構非常明顯);5,訊雜比(激勵太小了或者量程設定不對);6,資料後處理過程可能存在人為失誤(方向已定不能錯亂);7,靈敏度資料誤差(以及感測器非線性問題);8,加窗與洩露(洩露無法避免);9,雙擊與過載(過載了一定不能要)。
模態識別時輸入什麼資料
7樓:網友
傳遞函式里包含了全部模態資訊如質量、阻尼、固有頻率等,知道了傳遞函式,可知任意激勵下的響應即模態振型。因為沿虛軸分佈的傳遞函式為頻響函式(實部為零的傳遞函式),因此,模態分析中通常利用頻響函式來求解模態引數,可以簡單的把頻響函式理解為系統對不同頻率成分的響應程度。因此,frf(頻響函式)是模態試驗中首先要得到的資料,通過測量激勵和響應,算出頻響函式,對頻響函式進行模態分析,可利用各種估計方法得到模態引數。
當然,oma(工作模態)分析中,激勵很難確定,因此使用互功率譜來計算模態引數,這種情況下只測響應而不測激勵。
如果是正運算,即利用有限元來求模態,則質量、阻尼、剛度已知,固有頻率及模態振型可直接計算。
8樓:網友
模態識別的輸入簡稱激勵,激勵的種類有多種,可以是加速度訊號、位移訊號、光訊號等等,這取決於測試者的經濟狀態和測試條件,這涉及到感測器的選型,一般取加速度感測器。測試系統採集的訊號是時域訊號,經過laplace變換,將輸出訊號從時域轉變為頻域,傳遞函式就是輸出的拉式變換比輸入的拉式變化。你說的頻響函式是傳遞函式的一種。
頻率指的是固有頻率,是物體的固有屬性,不隨測試條件的改變而改變,阻尼、振型亦然。
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