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LMS Test.Lab MIMO Normal Modes Testing MIMOノーマルモード試験

 
不減衰固有振動数では、各応答レベルは最大となり、入力に対して位相が90°遅れ、応答点間は単一の位相関係となります。LMS Test.Labノーマルモード試験は伝統的なモーダル試験で、複数の加振器の入力と位相を制御して、構造物がノーマルモードの状態になるようにチューニングします。チューニングは手動または自動で行うことができ、チューニングしたモードの固有振動数、減衰比、モードシェイプ、モード質量が求められます。
 

MIMO Normal Modes Testing LR 01.jpg
LMS Test.Lab MIMO Normal Modes Testingは、多点入力/多点出力の位相割り当て法を提供します。構造体の共振周波数、減衰比、およびモード形状の測定を目的としています。LMS Test.Lab MIMO Normal Modes Testingは、単一のノーマルモードをチューニングするため、構造体へ注入される加振力の振幅と位相を自動的に調節します。このソリューションには、手動および自動の共振トラッキング法と加振力の割り当て法が備えられています。周波数と励振力ベクトルは特定されていなければならず、構造全体が目的のモードと一致するように、そしてすべての加速度応答が励振力ベクトルと直角位相になるように加振する必要があります。

LMS Test.Lab MIMO Normal Modes Testingでは、チャンネル、データ収集、同調モード、およびチューニング用の各パラメータを定義する際に、直感的な方法が利用可能です。全段階で、ユーザーは定義されたパラメータに関するフィードバックを得ることができ、試験セットアップを十分確認してから実際の試験を開始することができます。ランダム加振またはサイン加振で測定された周波数応答関数に基づき、ユーザーは各モードに適用すべき力の比を容易に定義することができます。手動チューニング機能により、駆動周波数とレベルを手作業で制御できます。加振力の決定は、必要な加振力ベクトルを高精度に決定するFRFマトリックス反転の特異値分解を利用した、特別なMIMO FRFベースの制御アルゴリズムで実現されています。実際の測定中に、リサジュー表示、散布図、モードインジケータ関数、ジオメトリのアニメーション、時間軸データなど、関連する全情報をオンラインで表示し監視することができます。


  • 最大16点加振までをサポート
  • チャンネル毎にアボートレベルの設定が可能
  • 加振パターンの計算: Asher, MMIF, IMIF
  • チューニングのチェック: 逆MIF、TQI
  • 自動チューニング、手動チューニング
  • 一般化パラメータの計算: 複素パワー、カクアドラチャ、指数減衰
  • データ表示: 時間信号、リサージュ、位相スキャッタ、レベルバー、モードアニメーション



  • 機能

    • 最大16の加振器による加振
    • 拡張Asherの方法、モードインジケータ法、および逆モードインジケータ関数法による予備試験の力比の計算
    • マスター加振器とマスター応答の間の位相許容値に基づく自動チューニング
    • 最大加速度応答と最大加振レベルに対する安全性限界
    • 複素パワー法または力求積法を用いた、減衰比とモーダル質量を求めるための共振点付近の周波数掃引

    利点

    • 周波数応答関数やモーダルパラメータの推定法を必要としない、ノーマルモード形状の直接測定
    • 有限要素解析や他の励振法との比較により適した、制御された加振力の割り当てによる単一モードの励起
    • 振幅掃引による構造体の非線形挙動の検討に最適な方法
    • 精密プロセス中心のソリューション
    • 収集/処理パラメータの変更を即座にフィードバック



      Covering a range of industries, LMS application cases let you discover how LMS solutions help our customers solve their real-life engineering challenges. 




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      Images

      MIMO Normal Modes Testing LR 02.jpg MIMO Normal Modes Testing LR 03.jpg MIMO Normal Modes Testing LR 04.jpg
      The software offers an intuitive way to define channel, acquisition, tuned modes and parameters. Direct measurement of normal mode shapes without FRFs or modal parameter estimation techniques. Frequency sweep around resonances to determine damping ratio and modal mass.




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