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探索 GlyphWorks 的全部功能和产品选项

从简单的加工到先进的耐久性分析,您可以根据分析需求选择相应的模块,从而定制您的 nCode GlyphWorks 使用体验。 通过基于令牌的许可模式,灵活获取产品选项,并仅在需要时使用。

可视化、分析、筛选和生成报告

nCode Fundamentals 支持多种数据格式和显示类型。这是所有其他产品选项的先决条件,提供可视化与基本操作、频谱分析、滤波功能以及自动生成报告。 

  • 电功率符号
  • 支持多种数据格式的输入/输出
  • 通道计算器
  • 通道重新分配
  • 筛选
  • 提取与连接
  • 统计数据和实时统计
  • 重采样
  • 单位换算
  • 频谱分析
  • 各等级学习时长分析
  • 雨流计数
  • 图形化编辑器
  • 可视化与报告
  • 批处理和交互式界面
  • SuperGlyph 可将多个分析功能封装为单个图标,该图标可保存并重复使用
  • 创建耐久性占空比定义

时序数据中的特征识别

 

“信号”选项包含一组常用于耐久性测试应用的图标,用于识别时序数据中的“特征”,例如尖峰、漂移和平坦线。可以使用其他图标(例如“图形编辑”图标)自动查看和修正特征。此选项还包含一些可用于描述测量信号的图标,例如额外的直方图或相对损伤。

信号选项功能:

  • 平交道计数
  • 联合分布分析
  • 峰谷切片
  • PSD 转 Rainflow 循环盘点
  • 趋势消除
  • 马尔可夫计数
  • 相对伤害计算
  • 平线检测
  • 漂移与突变检测
  • 按频段划分的相对损伤谱
  • 雨流勘探
  • 雨流转为时列
  • 曲线拟合
  • Weibull分析

根据测量数据计算疲劳寿命  

GlyphWorks 提供业界领先的疲劳分析技术,可用于根据测量数据计算疲劳寿命。此外,还提供了一个包含常用疲劳数据的材料数据库。

使用“疲劳”选项,您可以:

  • 对平均应力和表面粗糙度效应进行校正
  • 从每个数据通道进行反向计算,以确定实现目标寿命所需的标度或疲劳集中系数
  • 查看损伤直方图,以确定哪些载荷循环造成的损伤最为严重
  • 输出损伤时间历程,以准确显示损伤发生的时间

Stress-Life

在高循环工况或非金属应用中采用标称应力法。提供了多种定义应力-应变曲线的方法,包括能够对多条材料数据曲线进行插值以考虑平均应力效应。
 

裂纹扩展

提供线性弹性断裂力学模型,用于确定裂纹萌生后将如何扩展。

Strain-Life

通常用于载荷条件更为严苛(低周疲劳)的情况——此时塑性变形较为显著。支持Coffin-Manson-Basquin公式,并包含Morrow和Smith-Watson-Topper等额外的平均应力修正项。
 

蠕变分析

计算高温条件下材料在断裂前所需的蠕变时间(以小时为单位)。支持 Larson-Miller 和 Chaboche 方法。

创建加速结构测试

进行耐久性测试(例如车辆道路模拟器测试)可能需要数周时间,并需要大量的时间历史数据。疲劳编辑是一种用于执行损伤敏感编辑的选项,旨在生成保留所需损伤的更短时间序列数据。

使用“疲劳编辑”功能,您可以:

  • 在保留损伤的同时缩短多轴耐久性试验,从而节省时间和成本
  • 评估在多个渠道中节省的时间与保留的损坏之间的权衡

“疲劳编辑”是一款高度灵活的工具,它利用强大的疲劳图标,使用户能够完全掌控用于损伤计算的各项参数。

找出最优的测试路线组合,以满足总体耐久性目标

物理耐久性测试通常需要确定一套最优且最高效的试验组合,以满足总体目标。“优化测试”提供了一种行之有效的方法,可在众多渠道位置中找出最佳解决方案。

来自测量数据的多种输入,例如雨流循环次数或相对损伤值,使得该技术能够应用于众多工业领域。最佳拟合最小二乘回归和受限最小化例程的优化方法采用了来自 IMSL® 数值库的鲁棒算法。

借助“优化测试”,您可以:

  • 大幅减少试验场跑道的使用
  • 优化测试计划并缩短测试时间
  • 了解实际使用情况与赛道数据的对比
  • 快速比较不同的测试平台或工作循环

振动试验方案设计


“振动谱设计”(原“加速试验”)功能可根据测量数据,创建具有代表性的功率谱密度(PSD)或扫频正弦振动试验。该方法采用北约STANAG 4370(AECTP-240)/英国DefStan 00-35/Mil-Std-810G中所述的疲劳损伤谱法,使用户能够根据目标振动环境定制振动试验。借助振动谱设计,用户还可以将现有测试数据与已知的测试规范要求进行对比,从而评估在役部件是否有望达到目标使用寿命。这一已知的安全裕度有助于延长部件的使用寿命,或者反过来说,有助于避免意外故障。

借助振动曲线设计,您可以:

  • 创建一项加速振动试验,并评估其对冲击和疲劳损伤的影响
  • 快速将现有测试规范与服务振动数据进行对比
  • 延长在用部件的使用寿命或避免意外故障
  • 了解在役期间及试验台上的暴露时间所产生的影响
LDS electrodynamics shaker table applying a vibration test spectrum in the frequency domain - fits with nCode Vibration Profile Design product
nCode VibeSys  screenshot - identify modes of vibration and extract modal parameters - frequency response analysis

频域分析


nCode VibeSys 提供了一套振动模型,使振动工程师能够设计出可靠的产品,在声学表现、舒适度以及法规要求方面均能满足客户的期望。该功能扩展了此前在 GlyphWorks 中作为“频率”选项发布的功能,并新增了“振动管理器”,使用户能够输入、编辑和查看振动规格数据。

VibeSys 模态分析模块提供了一项专门用于识别振动模态并提取模态参数的功能。

显示视频并与数据同步


“媒体显示”字符支持通过内置于该字符中的 Windows Media® 播放器播放视频和音频信号。它还能实现光标与其他数据显示的同步,从而深入了解其他信号中的动态。“仪表显示”图标可在播放过程中以多种样式(如角形仪表或数字显示)同步显示数值。“视频播放器”图标可显示多个同步播放的视频。它支持光标与其他数据显示的同步,并且多个视频播放器可以同步运行。

nCode Glyphworks screenshot -  data processing system tools for performing durability analysis, including time series data, video, and GPS

数据点的GPS定位

 

使用 GlyphWorks 中的 GPS Display,可快速将数千条经纬度 GPS 数据绘制在地图或网格背景上。数据还可以导出,以便在 Google Maps™ 或 Google Earth™ 中查看。 该功能还支持特征列表,可自动识别并标记数据线上的感兴趣点。可以根据地理位置定义用于编辑数据的区域。

“GPS 处理”图标可利用低采样率的 GPS 数据估算车辆性能数据。计算出的参数包括速度、坡度百分比、偏航角速度和横向加速度——甚至还可以用来估算发动机功率和制动力。

交互式 ASAM ODS 访问


ASAM ODS 选项允许您在 GlyphWorks 界面中基于元数据进行搜索,并编辑 ASAM ODS 数据库中的数据。系统还支持ASAM ATF和ATFX文件,既可以导入也可以导出。

自定义方法和文件格式


GlyphBuilder 融合了 Scripting Glyph 和 OpenGlyph 的功能,使用户能够将自己独特的或专有的方法及文件格式添加到 GlyphWorks 中。“脚本”字形功能允许通过 MATLAB 或 Python 编程语言(可从 www.python.org 下载)为 GlyphWorks 添加新功能。 同时支持 Python 2 和 Python 3。

OpenGlyph 允许直接从 GlyphWorks 进程内部调用外部应用程序,例如 Visual Basic、Java、nCL 和 C++。