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文档简介
1,锤击法简支梁(固支梁)模态实验,一、实验目的1、了解模态分析基本原理;2、了解模态测试及分析方法。,2,二、实验仪器安装示意图,3,安装图,4,局部安装图,5,三、实验步骤实验梁如下图所示,长(x向)700mm,宽(y向)45mm。用单点拾振法做梁z方向的振动模态。具体实验步骤介绍如下。,6,(1)测点的确定此梁在y、z方向尺寸和x方向(尺寸)相差较大,可以简化为杆件,所以只需在x方向顺序布置若干敲击点即可(本例单点拾振法-跑激励),敲击点的数目视要得到的模态的阶数而定,敲击点数目要多于所要求的阶数,得出的高阶模态结果才可信。此例中x方向把梁分成十四等份,布置了十三个测点(两端点视为不动点)。选取拾振点时要尽量避免使拾振点在模态振型的节点上,此处取拾振点在四号测点处。,7,(2)仪器连接仪器连接如下图所示,其中力锤上的力传感器接动态采集分析仪的第一通道,DH201加速度传感器接第二通道。,(3)打开仪器电源,启动DHDAS控制分析软件,选择分析/频响函数分析功能。,实验梁平面图,8,在菜单“分析(N)”选择分析模式“单输入频响”。在新建的四个窗口内,分别单击右键,在“信号选择”对话框中设定四个窗口依次为:频响函数数据、1-1通道的时间波形、相干函数数据和1-2通道的时间波形,如下图。,9,分析参数设置l采样率:10KHz;l触发方式:信号触发l延迟点数:200。l平均方式:线性平均l预览平均:,(4)参数设置,采样率,触发方式,延迟点数,平均方式,预览平均,10,系统参数设置参考通道:1-1,设定参考通道,l工程单位和灵敏度:将两个传感器灵敏度输入相应的通道的灵敏度设置栏内。传感器灵敏度为KCH(PC/EU)表示每个工程单位输出多少PC的电荷,如是力,而且参数表中工程单位设为牛顿N,则此处为PC/N;如是加速度,而且参数表中工程单位设为m/s2,则此处为PC/m/s2。,灵敏度,工程单位,11,量程范围:调整量程范围,使实验数据达到较好的信噪比。调整原则:不要使仪器过载,也不要使得信号过小。,模态参数:编写测点号和方向。采用单点拾振法时,如果测量1号点的频响函数数据,在1-1通道(力锤信号)的模态信息/节点栏内输入1,测量方向输入+Z;响应通道(加速度传感器信号)内输入传感器放置的测点号,方向为+Z。,量程范围,量程范围,灵敏度,测点号,测量方向,12,注意:移动敲击时,当力锤移动到其他点进行敲击测量时,就必须相应的修改力锤通道的模态信息/节点栏内的测点编号。每次移动力锤后都要新建文件。用力锤敲击各个测点,观察有无波形,如果有一个或两个通道无波形或波形不正常,就要检查仪器是否连接正确、导线是否接通、传感器、仪器的工作是否正常等等,直至波形正确为止。使用适当的敲击力敲击各测点,调节量程范围,直到力的波形和响应的波形既不过载也不过小。预览平均方式打开后,软件在每次敲击采集数据后,提示是否保存该次试验数据。需要判断敲击信号和响应信号的质量,判断原则为:力锤信号无连击,信号无过载。,13,实验梁的力锤敲击信号:,14,(5)数据预处理调节采样数据采样完成后,对采样数据重新检查并再次回放计算频响函数数据。一通道的力信号加力窗,在力窗窗宽调整合适。对响应信号加指数窗。设置完成后,回放数据重新计算频响函数数据。,力信号加力窗,响应信号加指数窗,启动回放,15,(6)模态分析l几何建模:自动创建矩形模型,输入模型的长宽参数以及分段数;打开结点信息窗口,编写测点号;,Y方向分段数,X方向分段数,Y方向模型长度,X方向模型长度,创建平面,注:DHMA-V2软件可自动创建矩形、圆、长方体、圆锥体、圆柱体、以及球,也可选择手动添加的方法,具体请参考帮助文件。,16,根据实际情况设定测点号,单击设定节点的Z坐标,单击设定节点的Y坐标,单击设定节点的X坐标,17,导入频响函数数据:单击工具栏按钮“导入数据”,新建一数据文件,弹出“模态数据文件选择对话框”。单击“测量类型”按钮,选择测量类型:单点拾振法。单击“选择文件”按钮,将每个测点的频响函数数据读入模态软件,本次实验共13组频响数据文件。,选中所有频响数据的上一级目录,或者单独选中所有频响文件,18,参数识别:首先光标选择一个频段的数据,点击参数识别按钮,搜索峰值,计算频率阻尼及留数(振型)。,光标设定范围,搜索峰值,光标设定范围,光标设定范围,19,频率计算方法,留数计算方法,显示频率留数,将频率阻尼保振型存于模态参数文件,20,(7)振型编辑模态分析完毕以后可以观察、打印和保存分析结果,也可以观察模态振型的动画显示。(8)动画显示打开模态参数文件和几何模型窗口,在模态参数文件窗口内,按数据匹配命令,将模态参数数据分配给几何模型的测点。进入到几何模型窗口,点击动画显示按钮,几何模型将相应模态频率的振型以动画显示出来。在振型表文件内鼠标选择不同的模态频率,几何模型上就相应的将其对应的振型显示
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