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Aléatoire

Fonctionnalité d'un contrôleur de vibration utilisée dans un système de test en boucle fermée pour générer un signal aléatoire simulant un large éventail d'environnements d'exploitation réels.

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Aléatoire

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Le profil d'essai de vibrations aléatoires (ou d'excitation) excite simultanément toutes les fréquences de résonance d'une charge utile donnée ; il est donc particulièrement adapté pour les essais de qualification des produits et pour caractériser la dynamique d'une structure. Un temps de boucle rapide est essentiel pour obtenir une grande précision, tout comme la commande multicanal, le filtrage et l'analyse en temps réel.

SCÉNARIOS D'UTILISATION

  • Simulation des vibrations subies par les composants et les sous-ensembles utilisés dans les automobiles, les véhicules militaires, les aéronefs et les engins spatiaux
  • Reproduction des mesures sur le terrain
  • Essais de production, dépistage du stress et essais sur prototypes
  • Certification des produits selon les standards MIL-STD, DIN, ISO, CEI et autres

CARACTÉRISTIQUES

Un test aléatoire consiste à configurer les paramètres via l'ordinateur hôte en saisissant une densité spectrale de puissance (PSD) choisie dans un simple tableau des points d'arrêt, ou en important des données de terrain précédemment collectées au format CSV (valeurs séparées par des virgules) dans Microsoft Excel®. Le tableau des points d'arrêt comprend les amplitudes PSD et les fréquences associées, ainsi que les segments de pente. La plage de fréquences est spécifiée, par exemple de 0 Hz à 4 800 Hz.

Lorsque des pentes sont utilisées, le tableau calcule automatiquement les fréquences de coupure et les amplitudes PSD. Au fur et à mesure que le tableau des points d'arrêt est créé, un graphique affiche le profil. La valeur RMS (valeur efficace) globale, la vitesse maximale et le déplacement maximal crête à crête pour l'essai à pleine puissance s'affichent automatiquement.

Une résolution spectrale exprimée en nombre de lignes de la Transformée de Fourier rapide sera précisée. Plus le nombre de lignes est élevé, plus l'écart de fréquence entre chaque ligne est faible. Par exemple, 1 600 lignes avec une plage de fréquences de 4 800 Hz donnent une résolution de 3 Hz. Il est peut-être possible d'augmenter la résolution spectrale au détriment du nombre de canaux d'entrée.

Une plage de contrôle dynamique sera définie, par exemple 90 dB. Cela définit la pente maximale, ou le taux de variation, de la sortie de commande. Une valeur plus élevée entraînera un test plus rigoureux de la charge utile.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage sur l'appareil soumis à l'essai et sur l'équipement, si les contraintes dynamiques de l'essai dépassent les limites du système de vibration, l'utilisateur en sera automatiquement averti.