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结构力学性能研究整体解决方案供应商

静力加载分析


▪ 能够与 MOOG、MTS 载荷控制系统通过网络 NTP、反射内存卡等多种方式实现同步与数据交互
▪ 具备实现连续记录、快照、连续快照和信号输出反馈等功能
▪ 信号反馈输出通道支持数采与加载通道的虚拟计算
▪ 多种数据结果显示,包括数值、曲线等,可历史数据与当前试验数据同界面重叠显示
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应力应变分析


功能特点

▪ 最大主应变、最小主应变、最大主应力、 最小主应力、最大剪切力和主应力方向夹角实时或事后计算
▪ 主应力幅值、方向随时间变化曲线
▪ 主应力矢量合成,推断材料内部受力
▪ 两片直角、三片直角等多种应变花形式可选
▪ 支持应变花自动分组
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材料试验分析


功能特点


▪ 支持泊松比、弹性模量等多种试验材料特性计算
▪ 支持不同截面类型的计算
▪ 支自动计算显示弹性模量、屈服强度等材料特性参数
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残余应力分析


功能特点

▪ 支持盲孔法残余应力测量分析
▪ 支持不同类型残余应力应变片的测量
▪ 绘制残余应力 - 表面深度曲线
▪ 支持手动输入或自动计算获得释放系数
▪ 支持偏心坐标修正
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扭矩和轴功率分析


功能特点

▪ 实时扭矩计算
▪ 实时转速、扭矩同步测量
▪ 实时轴功率计算
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数据预处理


去除漂移

具备去除漂移功能,能减少因温度变化、粘拉剂老化等因素带来的漂移问题。

去除异常点

具备异常点去除功能,能有效减少因短暂的冲击干扰带来的影响。
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雨流计数


载荷的循环计数通常采用雨流计数法,参照 ASTM E1049 标准执行

四点法雨流计数

▪ 一维雨流计数
▪ 一维雨流计数对应力幅值和均值分别统计
▪ 二维雨流计数
▪ 二维雨流计数同时统计应力幅值与均值
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疲劳寿命曲线


高周疲劳
疲劳寿命在105循环数以上,称作高周疲劳。此时疲劳由应力主导,结构工作在弹性区。
通常采用名义应力的 S-N 曲线计算疲劳寿命。

功能特点

▪ 针对不同行业不同材料不同结构受力状态的多种标准 S-N 曲线
▪ 自定义 S-N 曲线
低周疲劳
疲劳寿命在 105循环数以下,称作低周疲劳。此时疲劳由应变主导,结构工作在弹性区及塑性区。

功能特点

▪ 通常采用循环应力应变的 E-N 曲线计算疲劳寿命
▪ 自定义 E-N 曲线
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剩余寿命计算


平均应力修正

采用 Goodman 法则参照平均应力对实测应力幅修正,得到均值为 0 的等效应力幅

线性累积损伤法则

Miner 线性累积损伤法则,认为应力循环的次序不影响损伤计算,每个应力循环对材料造成的损伤可以单独计算再加总。

功能特点

▪ 根据既有运行数据计算既有损伤,推断剩余寿命
▪ 依据统计模型,拟合参数,得到应力谱的统计分布,进而对实测应力谱外推
▪ 多种统计模型、自定义统计模型
▪ 根据测试数据,不断更新预测寿命
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实验模态分析


可以用以评价现有结构的动态特性、控制结构的辐射噪声、降低产品的噪声水平,并找到振动噪声产生的根源,以及进行结构动力学修改、产品优化设计、验证有限元模型、提高数字模型的精度等。

功能特点

实验模态分析模块与数据采集模块无缝结合,提供了不测力法和测力法(包括锤击激励法模态实验和激振器法模态实验)两种基本分析模式。可对结构进行可控的动力学分析,分析出结构固有的动力学特性,这些特性包括振型,以及对应每个振型的共振频率和描述模态振型中自由响应振动随时间快慢的阻尼比,以及模态质量和刚度等。
纯模态试验对于模态参数的识别具有较高的精度,对于在频率密集处产生的模态重叠或由于阻尼力耦合而产生的模态重叠也有较好的识别效果,因此常被用于飞机和汽车地面振动试验中。特别是一些大型复杂结构由于质量大、起振困难、模态密度高、非线性因素强,都必须采用纯模态的试验方法。
软件平台具有出色的交互性,能以简单且直观的步骤,指导客户完成整体实验参数设置、测量和分析过程,而且即使在最苛刻的环境中,利用一组同类最佳的模态参数识别和校验工具,也能为客户提供准确和可靠的结果,从而指导后续的减振降噪和结构优化设计工作。
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