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软件分析模块(通用信号频谱,振动,模态,噪声,旋转机械)
A1.通用信号-频谱分析,频谱(FFT谱),自功率谱,PSD谱,RMS均方根值,谐波失真,G值,振动量值,频率,加速度测量,加速度波形分析,频谱分析仪,Auto Power Spectrum
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Auto Power Spectrum 频谱分析
概述:
通用信号频谱分析模块是最常用的测量分析模块,支持多通道,多种信号同步采集,不失真滤波,高分辨率分析。分析功能包括波形的幅值,RMS值,最大,最小,峰值点,谐波失真,频率,线谱,自功率谱,功率谱密度,各种加窗,数值平均,各类坐标,显示量纲,显示单位,多窗体布局,数据保存,数据回调,数据导出,数据报告等等功能,满足常规信息测量分析要求。软件操作简单,分析功能强大,数据精准可靠,适合于各行业应用!
A2.通用信号-常规测量,相关测量,直方图测量,相干函数,频率响应函数(FRF),传递函数,概念密度函数,概念分布函数,Correlation,Histogram,Coherence,Transfer
品牌:
DataPhysics(美国迪飞)
型号:
SignalCalc
规格:
Correlation 相关测量
概述:
通用信号常规分析功能,如信号自相关,互相关,直方图,概念密度,概念分布,相干函数,频率响应函数(FRF),传递函数等
B1.结构分析-力锤法,激振器法模态测试,FRF传递函数,共振频率及阻尼,猝发随机激励信号,阻尼估计,力窗,响应窗,Modal Testing,Natural Frequency and Damp
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
FRF Modal Aanlysis 模态测量
概述:
DP SignalCalc系列分析仪是理想的模态分析测试工具。它们包含了力锤法和激振器法模态测试所需的特殊信号处理过程,精确的测量FRF函数,数据自动存储,支持数据导出到别的流行模态动画软件中,如MeScope,Matlab等
B2.结构分析-MIMO模态激振与分析,多输入多输出模态测试,多重相干函数,激励与响应传递函数矩阵,多个激振器同时激励,解耦计算,MIMO Modal Test,transfer function
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
MIMO Modal Analysis MIMO模态测量
概述:
MIMO 模态分析多输入/多输出(MIMO)系统,结构在受多个激振源同步输入情况下测量系统的传递函数,这在高级结构模态研究中经常会用到。MIMO测试既省时又精确,使用多个激振器同时激励结构的不同位置和方向,能获取高质量的结构响应信息
B3.结构分析-步进正弦模态测试,正弦激励,步进正弦激振,扫频激振,变扫描频率测试,闭环激励控制,激振器法模态测量,多频段扫描,Stepped Sin Structural Analysis
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
SIMO Setpped Sine 单输入步进正弦
概述:
步进正弦测试时分析仪内部正弦信号源产生一个稳定频率的正弦激励波形,系统响应在这个频率下同步测量,当该频率下的激励与响应满足设定条件后,信号发生器调整到下一个频率点,在新的频率下重复该计算过程。整个系统频率响应函数是由数百个单独频率点测量的数据组合起来的
B4.结构分析-MIMO步进正弦,多输入多输出步进正弦,MIMO并机控制,开环控制,闭环控制,传递率曲线,MIMO Stepped Sine,transmissibility
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
MIMO Setpped Sine 多输入步进正弦
概述:
多输入多输出MIMO步进正弦测试时多个激振器在不同位置或方向同时激振结构,可以开环激振结构,设定两个激振信号不同的幅值和相位, 也可以闭环控制,控制多个响应点的加速度值,响应点间的相位差。
B5.结构分析-Me'scope 模态分析软件,力锤法,锤击法,工作模态分析OMA,工作变形分析ODS,多点响应测量,移动力锤点,移动响应法,激振器激励,模态参数评估,模态参数识别,me scope
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
Me' Scope
规格:
模态分析,模态振型
概述:
ME'scopeVES(可视化工程系列)作为基于测试处理和分析的软件包,可使你很容易观察和分析机械和结构的多种噪声和振动问题的根源。 ME'scopeVES可通过多种数据采集器如主流的DataPhysics公司的ABACUS(DP730)、QUATTRO(DP240)硬件采集振动数据,或者将多通道振动数据或声场数据输入到软件中,进行运转振形分析、模态分析、声场分析或振动和噪声综合分析等
C1.旋转机械-阶次跟踪,旋转机械分析,重采样,转速RRM,阶次跟踪瀑布图,基础频率,频率模糊,转速传感器,Order Tracking,PRM Sweep,RPM Stepped,RPM Stead
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Order Tracking 阶次跟踪
概述:
阶次跟踪分析法通过变采样频率技术,保持采样频率为转速的整数倍,保证每旋转一周数据采集的点数一致,相当于等角度采集数据,保持数据完整周期,避免了转速变化带来的频率模糊问题
C2.旋转机械-包络解调分析,希尔伯特,Hilbert变换,包络检波,包络谱分析,信号调制,信号解调,高频调制信号解调,边频带,齿轮箱,轴承故障分析,旋转机械故障定位,DeModulation
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Modulation 信号调制
概述:
包络解调分析法是利用包络检波和对包络谱的分析,根据包络谱峰来识别故障的方法,亦称包络解调。包络解调把与故障有关的信号从高频调制信号中解调出来,从而避免与其它低频干扰的混淆,故有很高的诊断可靠性和灵敏度
C3.旋转机械-同步平均分析平均消除测量噪声,转速传感器,鉴相传感器,固定角度测量,Synchronous Average,Polar Runout Display
品牌:
DataPhysics(美国迪飞)
型号:
SignalCalc
规格:
Synchronous Average 同步平均分析
概述:
使用转速传感器(鉴相传感器)触发振动信号在固定角度启动采集,确保每次启动采集时旋转机械的角度都一致,这样同步了每帧测量信号。多帧同步测量信号经过平均处理后,有效剔除噪声干扰,还原干净的主体振动波形
C4.旋转机械-轴心轨迹图,倍频轴心轨迹图,转速频谱,全谱,转子动力学分析,Rotor Dynamics,Rotor Oribt,Shaft Centerline,Full Spectrum
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Rotor Dynamics 转子动力学分析
概述:
轴心轨迹图是从轴颈同一截面的两个相互垂直的方向上监测得到的一组振动信号,根据检测到的轴心轨迹图形状,可以分析造成振动的具体原因,得出故障的前期征兆,对防止故障的恶化和排除故障具有指导作用
C5.旋转机械-转子动平衡,动平衡分析仪,单面动平衡,双面动平衡,多面动平衡,试重法,影响系数法,校准质量,校准角度,Balancing
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Balancing 动平衡测试
概述:
动平衡分析仪可以在现场不拆除设备的情况下迅速判断机械设备的运行状态,分析出机械设备是否存在不平衡,如果存在,则可以使用系统提供的试重法或影响系数法进行动平衡校正,系统将自动解算出加/减配重的质量大小和角度.
D1.声学-声压,声级,声压级,倍频程谱,三分之一倍频程谱,声压级测量,噪声dB,基准声压,听域声压,水下听域声压,环境噪声标准,Real time Octave,Sound Pressure,SPL
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Realtime Octave 声压倍频程谱
概述:
在声学分析中常使用倍频程和三分之一倍频程谱。这种倍频程测量也称为比例带宽测量,是由一组带通滤波器组合执行,每个滤波器有自己的中心频率和与中心频率成比例的带宽,声压信号通过每个滤波器后输出信号的RMS值与该中心频率对应画制一组曲线
D2.声学-声强,声强级,有功声强,无功声强,声压声强指数,残余声压声强指数,声压法和声强法测量声功率,声强探头,Active,Reactive Sound Intensity,Sound Power
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Sound Intensity 声强测量
概述:
声强测量一般使用一对匹配的传声器间接测量(p-p),两个传声器得到的声压信号经过处理,得到中间质点的速度和声压,质点的速度和声压的乘积即为声强信号
D3.声学-声品质,响度,响度级,特征响度,临界频带,临界带宽,尖锐度,波动度,抖动度,粗糙度,Loundness Spectrum,Sound Quality,Zwicker,Sone,Phon
品牌:
Data Physics(美国迪飞DP)
型号:
SignalCalc
规格:
Sound Quality 声品质分析
概述:
人耳对声音的听觉反应是“响”或“不够响”,因此用响度对其度量。由于人耳对不同频率声音的反应不同,所以不同频率的声音,尽管其声压级相同,但人耳所感觉到的响度却不一样
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