Spider-81/81B振动控制器 振动台控制仪

晶钻仪器推出新款Spider-81 和Spider-81B 振动台控制仪

2018年7月,美国晶钻仪器公司(Crystal Instruments)宣布推出新款Spider-81和Spider-81B振动控制仪。 八年前,晶钻仪器推出首款第四代振动控制器 Spider-81和Spider-81B。通过过去几年的不断修订,该系列产品已经改进并发展成为市场上著名品牌之一。本次新款的推出,标志晶钻公司在产品硬件设计方面的一个新的里程碑。 新款的Spider-81 和 Spid

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MIMO振动控制测试软件功能

晶钻Spider MIMO控制软件 MIMO振动控制一直是振动试验工程师面临的挑战。借助Spider MIMO控制软件,现在可以使用多个振动台来执行准确无误的MIMO试验,以再现现实世界中的复杂振动环境。Spider MIMO控制软件涵盖了多振动台试验的全部要求。 Spider MIMO控制采用连续控制来适应被测结构的动态特性。此外,辅助以非线性控制算法进一步校正系统中可能出现的任何误差。还考虑来

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基于MIMO振动测试应用的多振动台系统布置

多振动台系统 有许多不同类型的基于MIMO测试应用的多振动台布置。 多激励器单轴( MESA )是多个振动台沿单轴方向向测试项目提供动态输入的应用,此时如果两个振动台的相位和幅值同步,则与单振动台工作的情况相似;如果两个振动台幅度和相位互不相关,则振动输出的轴向可能是不同的,可以是前向或后向轴。并且对于有旋转的情况,输出方向需要根据围绕测试件的重心( CG )来描述。 注意,系统将需要适当的轴承组

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多输入多输出( MIMO )振动控制系统概述

多输入多输出( MIMO )振动控制系统概述

MIMO振动控制综述 在过去十年中,随着多振动台系统的发展、多输入多输出( MIMO )控制器的可用性以及标准(例如,IEST DTE 022工作组建议的Mil STD 810G方法527  )的制定,MIMO测试获得了巨大的发展势头。多振动台试验系统已经被用在军事、国防和航天领域,以及商业和汽车工业。   在现实世界中,结构振动是从各个方向的来源被激发的。为了模拟真实的振动环境,需要同

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科普:数字式振动控制器的发展历程

作者:James Zhuge, Ph.D., Crystal Instruments (美国晶钻仪器公司) 振动控制器简介 振动测试系统被广泛用于航空、航天、电子、汽车等领域的可靠性试验。数字式振动控制器(振动台控制仪)是一个可以为振动台提供闭环控制能力的计算机系统,是整个振动测试系统中的组成部分,本文主要从硬件架构角度描述70年代以来美国振动控制仪的演化过程。 值得附带提出的是,早在80年代初,

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美国SpaceX订购多台美国晶钻仪器公司高通道振动控制系统用于环境测试

美国SpaceX订购多台美国晶钻仪器公司高通道振动控制系统用于环境测试

美国晶钻仪器公司(Crystal Instruments)日前从SpaceX获得多套高通道数振动控制系统的订单。每套振动控制系统都附带功能齐全的应用软件。这是晶钻公司有史以来与SpaceX签订的最大合同订单。据称,整个采购过程很有戏剧性。在两年的采购过程中,SpaceX一直在评估其他几家公司的设备,直到今年夏天,一位SpaceX工程师发现晶钻公司的产品在整体性能上特别符合SpaceX的要求。于是S

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年上海国际汽车测试展圆满闭幕

2016年上海国际汽车测试展圆满闭幕

上海汽车测试展全称——国际汽车测试及质量监控博览会(Automotive Testing Expo 2016),于2016.9.30日在上海世博展览馆完美谢幕。此届展会更是扩大了规模和力度,举办有史以来最大的一届,不论是移师新场馆(上海世博展览馆),亦或扩大展示面积引进更多供应商厂家,所展出内容涵盖发动机及排气分析、振动测试、声学测试、环境测试、数据采集、NDT、EMC分析、NVH、车道模拟及实验

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晶钻仪器振动控制器的振动测试视频介绍

振动测试是必不可少的,对于防止灾难性的设计错误像汽车,航空航天,电子,军工等行业。美国晶钻仪器提供精密和准确的振动控制器进行常规测试,如随机测试、正弦扫频测试、振动测试和路谱仿真。第四代振动控制器是以网络为基础的,它具有高扩展性及高通道操作的能力。 有关控制器的信息,请访问: http://www.crystalinstruments.com/vibration-test-controllers/

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随机测试的随机振动控制系统

在随机测试中,由一宽带随机信号驱动振动台,通过回路信号调整该驱动信号,以产生一个与测试目标谱相符合的响应。这种控制算法可以计算输出驱动和输入控制通道之间的逆传递函数,是放大器、振动台和动圈之间的综合结果。产品的逆传递函数和响应谱可以产生一个输出驱动谱,然后相位随机发生器和逆FFT产生一个随机来驱动输出时间流。 测试目标谱可以在主菜单配置–测量配置或控制面板的配置窗口下的测试目标谱中设置

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