模态分析对于了解结构特性用于校准仿真结果、机械设计和维护是一种强有力的技术。这个面向应用的软件包含了最先进的算法、友好的用户界面和自动化流程。
不论何种激励,均可简单迅速得完成测试设置:激励、序列、传感器定义、测量和触发参数、交互显示和控制面板等。
几何模型建立
交互式界面创建、修改和布置标准单元或包含整体坐标和局部坐标的复杂结构,支持外部几何模型导入。
数据采集和信号处理
专用的模态数据采集界面,支持力锤、激振器或工作状态下模态数据的获取:
试验模态数据:FRF H1, FRF H2
工作模态数据:功率谱密度,半功率谱密度
借助清晰的稳定性图(stability diagram),可以一次性高精度地识别指定带宽下的所有模态。
试验模态分析 (EMA)
采用冲击力锤或激振器,多种识别方法可用于识别模态参数:频率、阻尼和振型。用户可以采用SIMO或MIMO方式进行参数识别。
工作模态分析(OMA)
OMA是一种非常先进的模态技术,专门针对大型结构或很难被激励的测试对象(如民用基础设施)。采用这种方法,可以在激励信号未知且不可控的情况下对模态参数进行估计。
交互式界面将指导你通过一系列不同的步骤进行完整的模态分析。结合专门知识和易用的方法,模态分析软件保证在最短的时间内得到可靠的结果。
模态分析软件的导入、导出功能使其具备多种测试环境下整合的能力,同时也使其成为有限元软件进行模型修正的互补工具。
例如,其良好兼容FEMtools,该软件主要功能包括:
结构静态和动态仿真
针对结构分析的有限元模型校验和修正
设计优化