表面波

用于表面波的精密振动测量解决方案

高分辨率表面波可视化

对于纤维增强复合材料而言,无论是在生产阶段还是运行阶段,尽早检测并定位分层或裂纹等损伤都是至关重要的。 兰姆波是沿薄板结构传播的表面波,在无损检测(NDT)中发挥着重要作用。兰姆波与不同类型的材料缺陷相互作用,从而使其显现出来。基于兰姆波的材料检测正日益重要——特别是在现代飞机等轻量化设计的维护中,此类设计中越来越多地使用纤维增强复合材料(CFRP)。

非接触式VibroScan扫描式激光测振仪能够以高空间分辨率可视化兰姆波的时域传播过程。该设备可监测每个扫描点的完整三维振动矢量,从而在分析过程中将通常被描述为面内波和面外波的典型S波和A波进行分解。因此,激光振动计作为研究兰姆波及开发适用于工业用途方法的工具,已成为不可或缺的工具。

用于加速波场测量的FFT方法

波场在频域中通过连续宽带激励进行测量,这使得100%的测量时间均可用于激励。这将测量时间从超过一小时缩短至不到20分钟,同时提高了信噪比。

缺陷定位速度更快,可根据传播速度更快速地确定材料参数,且传感器网络的校准精度也更高。

基于FFT方法的缺陷检测
通过FFT方法进行测量所得的RMS值, 该测量包含22,000个数据点,空间分辨率为1.7毫米,测量时间为17.5分钟。缺陷清晰 可见。激励 点位于 右侧。

Lamb波揭示结构缺陷

Polytec 因此,扫描式振动计也适用于设计集成于部件中的传感器网络。此类传感器网络正越来越多地应用于包括飞机在内的关键结构部件中,以便在运行过程中对其进行持续监测(结构健康监测)。在这种情况下,大量振动传感器被永久集成到部件中,且其分布经过优化,以确保传感器能够可靠地记录部件上的结构损伤。

结构缺陷处对称兰姆波向非对称兰姆波的模态转换

利用表面波对复杂模型进行验证

为了提高设计过程的效率,对复杂机械结构仿真模型进行验证的重要性日益凸显。对于非线性结构(如复合材料板和带接头的部件)而言,这一点尤为重要,因为在这些情况下,采用精确的全场测量方法至关重要。本教程介绍了扫描激光多普勒振动测量法(SLDV)作为一种非侵入式技术,用于高效表征关键机械结构的操作指南及应用案例。请阅读来自IMAC国际模态分析会议的完整论文

Eichenberger J.、Sa、uer J.(2022)《利用扫描激光多普勒振动测量法(SLDV)对复杂模型进行精确且非接触式验证》。载于:Di Maio D.、Baqersad J.(编)《旋转机械、光学方法与扫描LDV方法》,第6卷。《实验力学学会会议论文集》系列。Springer出版社,楚格。https://doi.org/10.1007/978-3-030-76335-0_11

通过比较模拟与试验中的表面波进行模型验证
17叶片涡轮转子在700Hz时的运行挠曲形状(ODS)
X、Y、Z测量点的频率响应函数(FRF)
2021年IMAC模态分析会议 模型验证 MAC分析

欢迎与我们的专家探讨您的需求

专家团队随时为您提供定制测量方案,协助获取关键数据——立即联系我们。

下載

請填寫表格,您將在幾分鐘內透過電子郵件收到下載連結。