開發了專門使用的測試方案,通過精確測量電池包的模態參數,優化電池包的結構設計,提高電池包的安全性與可靠性;在船舶制造行業,模態測試控制設備可用于船體結構的振動特性分析,幫助船舶設計人員優化船體結構,降低船舶航行過程中的振動與噪聲。銳達數字憑借專業的技術能力與豐富的行業經驗,為客戶提供全方面的模態測試服務。杭州銳達數字技術有限公司作為專業的振動控制系統廠家,注重產品的兼容性與擴展性。其振動控制系統能夠與多種類型的傳感器、執行機構以及其他測試設備無縫對接,方便客戶根據實際需求進行系統集成與功能擴展。結構控制設備廠家中,杭州銳達作為供應商,能提供手持一體化動態信號分析系統,滿足多樣需求。四川試驗模態測試設備

幫助企業提高產品研發效率,降低研發成本。杭州銳達數字技術有限公司在振動控制系統領域不斷探索創新,致力于為客戶提供更先進、更高效的解決方案。公司研發的智能振動控制系統采用了先進的機器學習算法,能夠根據不同的測試需求自動調整控制參數,實現振動測試的智能化控制。該系統在測試過程中能夠實時分析測試數據,自動優化測試方案,提高測試效率與準確性。在電子產品、航空航天零部件等產品的振動測試中,智能振動控制系統展現出了強大的性能優勢,為客戶節省了大量的時間與成本。作為一家綜合性的設備供應商,杭州銳達數字技術有限公司將振動控制系統、結構控制設備與模態測試控制設備有機結合,為客戶提供一站式的整體解決方案。在大型企業的研發中心,銳達數字可根據企業的產品研發與質量控制需求,構建涵蓋振動測試、結構分析、模態測試等功能的綜合性測試平臺。從設備選型、系統集成到人員培訓、技術支持,銳達數字提供全方面的服務,幫助企業打造高效、專業的測試環境,提升企業的技術創新能力與產品質量水平。山東FRF模態結構控制設備廠家中,杭州銳達的多通道動態數據采集系統,能滿足結構控制中的數據采集需求。

銳達EDM-Modal模態分析軟件的SIMO正弦掃頻模態測試包括**測試設置和使用單個激振器輸出正弦波以獲取FRF信號的操作過程。源輸出類型為正弦掃頻信號。掃頻模式可以是線性或對數的。在定義的參考DOF的基礎上,構建測量值DOF的FRF信號。輸出驅動量級可以設定以開環方式或閉環方式工作,閉環方式時可以通過某個通道的響應為反饋信號。實驗模態分析過程可與SIMO單輸入多輸出正弦掃頻模態測試集成運行。SIMO掃頻正弦測試特點:測試操作簡單易用測點/方向支持自動/手動遍歷一個掃正弦激勵信號(參考信號)激勵輸出量級可設定,并可以開環方式掃頻,或閉環方式量級。線性、對數掃描模式比例濾波、RMS值、平均、峰值4種測量策略固定、可變比例濾波器,用戶可定義帶寬用戶可定義掃頻方向,開始/結束頻率。
結構控制設備的便攜性與靈活性對于現場檢測至關重要,杭州銳達數字技術有限公司推出的便攜式結構檢測套裝完美滿足這一需求。該套裝集成了輕量化的應力應變測試儀、無線傳感器與手持終端,工作人員可輕松攜帶至施工現場。在古建筑修復、道路橋梁應急檢測等場景中,檢測套裝能夠快速部署,通過無線傳輸技術實時將數據回傳至后臺,實現對結構狀態的快速評估,為緊急決策提供及時準確的數據依據。模態測試控制設備在新興材料研發領域發揮著關鍵作用,杭州銳達數字技術有限公司緊跟材料科學發展步伐。推出針對性的測試方案。針對納米材料、復合材料等新型材料的特殊振動特性,公司優化傳感器選型與測試流程,利用高精度的PCB傳感器與專業的模態測試軟件,精確測量材料的動態力學性能參數。高通道數錘擊法與激振器法模態試驗。

EDM-Modal模態分析軟件的激振器法多輸入多輸出FRF模態測試(MIMOFRFTesting)用于多激振器同時采集FRF信號。使用高通道采集系統(比如,Spider-80X或Spider-80Xi),該激振方法提供FRF信號采集過活,以及比較大限度減少試件上的局部應力。當使用多個激振器驅動源信號間是保證不相關的。MIMOFRF模態分析輸出類型支持純隨機(白噪聲),突發隨機,線性調頻及脈沖線性調頻,偽隨機,周期隨機。針對周期隨機型(偽隨機和周期隨機),為了每次采集時使結構達到穩態響應,提供延遲塊和循環塊數(Nd,Nc)兩個參數,這樣可以避免泄漏,允許不加窗分析。多激振方法可以分離且識別重根和高度偶合的模態。時域多于一個的激振器,可同時測量頻率響應矩陣的多個列。結合多參考曲線擬合算法,模態參數因子將幫助分離重復和高度耦合模式。 Spider-20/20E模態測試儀。試驗模態測試廠家
使用模態分析軟件與Spider-80X動態數據采集儀對車架進行模態實驗。四川試驗模態測試設備
錘擊法是單操作員實驗模態測試的基本方法。銳達模態分析軟件EDM-Modal的錘擊法提供流程化的操作界面,方便用戶完成所有設置和實驗。錘擊法模態實驗的設計,旨在幫助用戶定義采集參數,將更多的時間可以花在分析上。觸發設置界面讓用戶定義觸發方式,觸發預覽界面顯示當前激勵和響應的測點名稱,觸發后采集的激勵和響應波形,以及平均的次數;其窗口的尺寸大小可手動調整。手動觸發是默認的觸發類型,在些類型下當激勵達到設置觸發值,則激勵和響應波形會被顯示,用戶可以接受/拒絕當前幀。當選擇接受則進行下一幀測試,直到達到平均次數,完成當前測點的測試。驅動點選擇是錘擊法特有的一個功能子模塊,用于方便用戶選擇哪個測點適合用作固定的激勵點或參考點。用戶設置幾個要測試的驅動點,通過試敲擊得到他們的FRF數據,然后判斷出**適合的驅動點。EDM簡化了此重要的預實驗的數據管理。當開始實際的測量后,采集狀態表格會顯示所有的DOFs狀態(狀態包括:未測量,已測量和正在測量),方便用戶即時了解所有測點的狀態。當測點完成后點“NextPoint”或“PreviousPoint”移動軟件上的當前測點。“RovingSetup”,可集中設置游擊方式,每個通道對應的測點和方向。 四川試驗模態測試設備