PSV-400 操作简单直观,尤其是与需要耗费大量时间准备测试对象和传感器的传统多点振动测量方法相比。要设置系统,请定义几何形状和扫描网格,然后进行测量。振动计会自动移动到扫描网格上的每个点,测量响应并通过检查信噪比来验证测量。扫描完成后,选择适当的频率,然后以几种方便的 2-D 和 3-D 演示模式显示和动画显示偏转形状。这些屏幕显示是了解结构振动细节的极其有效的工具。
自电动汽车和纯电动汽车 (BEV) 产量上升以来,动力总成产品总量以及变速箱和集成式 EDU(同时还包括电机、电力电子设备和机电一体化设备,如解耦装置)的变体都大幅增加(图 2)。组装后,最终测试在高度自动化的生产线终端测试台上进行,以达到 100% 的生产量。触觉进料传感器或激光测振仪在短暂且非常特定于产品的转速-扭矩组合曲线期间测量预定义参考点处的局部表面加速度。聚合的多通道原始时间数据的频率带宽在 NVH 方面相当不错(5-8 kHz),因此可以在装配线上应用行业标准方法(如基于顺序的 NVH 分析)以进行实时反应。[2]
地雷和埋藏的简易爆炸装置对现代冲突地区的美国作战人员来说是一个真实而持续的威胁。这些威胁在战斗平息后仍会持续数十年,每年造成数千名平民(通常是儿童)死亡或致残。从空中安全远程探测埋藏的威胁可以减少军人和平民的伤亡,同时提高部队的机动性。耦合声光技术在探测和辨别埋藏目标方面很有前景:声波震动地面并激发埋藏地雷的响应,这些响应可以用扫描激光测振仪检测到。海军有意将该系统安装在无人直升机上,以便快速部署、快速勘察,并确保参与的士兵几乎完全安全。Creare 正在开发一种紧凑型机载声学发射器 (CAAT) - 一种轻便高效的声源 - 以产生高强度、低频声波,足以从离地面 2,000 英尺的高度震动地面。我们的第一代原型机在尺寸、重量、功率等方面达到或超过了海军的规格要求,
激光测振有助于验证游丝空间结构 美国宇航局正在开发大型超轻型结构,通常称为游丝空间结构。这些结构面积大,面密度小,这大大增加了地面测试的复杂性,因为地面操作界面和重力负荷会变得繁琐。激光测振已被证明是一种验证这些游丝结构结构特性的关键传感技术,因为它具有精度高、范围广和无接触的特性。 简介 美国宇航局多年来一直在开发游丝空间结构,以降低发射成本并利用特定概念的独特功能。例如,碟形天线(图 1)目前正在开发中,因为它们可以在太空中充气至 30 米大,然后刚性化以实现高数据速率通信。游丝结构的另一个例子是太阳帆,它是一种经济高效的无推进剂推进源。太阳帆跨越非常大的区域,以捕获光子的动量能量并利用它来推动航天器。太阳帆的推力虽然很小,但却是连续的,在整个任务期间都不需要推进剂。材料和超轻薄薄结构方面的最新进展使得大量有用的太空探索任务能够利用太阳帆推进。在 NASA 空间推进办公室 (ISP) 的指导下,ATK 空间系统、SRS 技术和 NASA 兰利研究中心的团队开发并评估了一种可扩展的太阳帆配置(图 2),以满足 NASA 未来的太空推进需求。在地面上测试太阳帆给工程师带来了三大挑战:测量比纸还薄的大面积表面;环境条件下的空气质量负荷很大,因此需要进行真空测试;高模态密度需要将表面划分为更易于管理的区域。本文将重点介绍在 NASA Glenn Plum Brook 设施的空间动力设施 (SPF) 真空室中完成的 20 米太阳帆概念动态测试的独特挑战。真空测量 Polytec 扫描激光测振仪系统 (PSV-400) 是用于测量振动模式的主要仪器。激光扫描头被放置在加压罐内,以保护其免受真空环境的影响(图 3)。罐内有一个窗口端口,激光从该窗口端口射出,强制空气冷却系统可防止过热。开发并实施了扫描镜系统 (SMS),该系统允许在真空室内从超过 60 米的距离对帆进行全场测量。SMS(图 3)安装在真空室设施顶部附近,位于测试物体上方,而测振仪头安装在