概述: |
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模态分析是一种参数识别的方法,因为模态分析法是在承认实际结构可以运用所谓“模态模型”来描述其动态响应的条件下,通过实验数据的处理和分析,寻求其“模态参数”。 |
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模态分析的关键在于得到振动系统的特征向量(或称特征振型、模态振型)。试验模态分析便是通过试验采集系统的输入输出信号,经过参数识别获得模态参数。具体做法是:首先将结构物在静止状态下进行人为激振(或者环境激励),通过测量激振力与振动响应,找出激励点与各测点之间的“传递函数”,建立传递函数矩阵,用模态分析理论通过对试验导纳函数的曲线拟合,识别出结构的模态参数,从而建立起结构物的模态模型。 |
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SZMT模态分析测试系统是经典的测力法模态参数识别系统,利用频域的频响函数FRF或时域的脉响函数IRF进行计算,而IRF也要先测频响函数,频响函数是响应与载荷的傅里叶变换之比,它必须用激振器或测力锤施加并测量激励力,测力法可以计算全部模态参数(固有频率,振型,模态阻尼,模态质量和模态刚度等),并且精度非常高。 |
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应用领域: |
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SZMT模态分析系统广泛应用于航空航天设备(火箭、卫星、雷达、火箭发射平台等)、大桥、大楼、大坝、车辆、大型港口机械及其它机械设备等。 |
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SZMT模态分析系统的软件功能: |
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SZMT模态分析系统
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SZMT模态参数识别
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SZMT结构振型动画显示
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几何建模 |
SZMT结构振型动画显示 |
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1 、几何建模窗口及结构振型动画显示窗口 |
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由SZMT模态参数识别软件计算出模型的相应网格节点的振型参数以后,就可以构造结构的振型动画图了。构造动画显示需要建立一个节点坐标数据文件、一个节点相关联数据文件和若干个结构振型变化的数据。 |