三维振动分析的未来
采集整个表面的三维振动数据,对任何实际测试对象进行精确分析。
SMART 3D-Scanning 通过三个同步测振仪采集三维精确振动数据,并提供广泛的分析功能。它配备 30 多个参考通道和 24 个信号发生器通道,设计紧凑,集先进的连接性和直观的操作性于一身。
智能 3D 校准和直观易用性
通过自动校准和直观的易用性,享受无忧操作。我们的系统旨在最大限度地减少设置时间,降低出错的可能性,确保每次测量的可靠性和一致性。
超精确同步测量
利用我们最先进的技术实现超精确同步测量。振动计的先进功能可确保获得高度精确的数据,为工程、材料科学等领域的广泛应用提供重要见解。
灵活的测量设置
我们的系统具有无与伦比的多功能性,可选择三维扫描系统或使用三个独立的扫描测振仪。这种灵活性使量身定制的测量设置能够满足广泛的应用需求,确保您获得最精确的数据,满足您的特定需求。
SMART 3D 扫描:精确的三维振动测量
与只能测量平面外运动的传统激光多普勒测振仪不同,SMART 3D-Scanning 可捕捉空间三个方向的高精度振动数据,而不会出现任何追溯。事实上,三维扫描测振仪由三台功能齐全、精确同步的扫描测振仪组成,三台测振仪协同工作。
这为工程师、研究人员和开发人员提供了独特的价值主张,使复杂结构的完整振动分析和可视化成为可能。3D-Scanning 还拥有 30 多个参考通道和 24 个信号发生器通道,是世界上第一台 SMART 3D 扫描测振仪,在一个 SMART 系统中集成了您所需的所有功能。
SMART 3D-Scanning 通过 WiFi、蓝牙和 USB 实现无缝连接,配备多功能 7 英寸触摸显示屏和直观但功能强大的一体化软件解决方案,是获取准确完整数据的理想选择。
Optomet 的 SMART 3D Scan 是用于全场 3D 振动分析的领先系统。该系统专为要求苛刻的应用而开发,具有操作直观、测量高度精确和无缝集成等特点。该系统配备了三台 SMART Scan+ 测振仪,可对任何尺寸和几何形状的物体进行全自动振动测量。紧凑的设计和创新的 SMART Lab 软件解决方案确保了该解决方案的用户友好性和便携性。
高精度数据处理:通过基于 FPGA 的信号处理和从直流到 50 MHz 的数字信号路径,即使是最微小的振动也能可靠地检测到。
多种测量选项:该系统可测量速度、加速度和位移,测量范围从 10 纳米到 100 米,可自由调节。
结构紧凑,便于携带:一体化设计和便携式运输箱使该系统成为灵活使用的理想之选。
SMART 3D 扫描仪用途广泛,可用于多种行业,包括
汽车行业:测试汽车部件,改善 NVH 性能。
航空航天:详细的模态分析和结构设计优化。
材料研究:动态材料特性的可视化和分析。
SMART 实验室软件为控制、数据采集和分析提供了友好的用户界面。其亮点包括
基于 CAD 的测量区域选择和 3D 测量网格创建。
振动模式和频谱的实时可视化。
自动或手动对系统进行激光校准,以获得最高精度。
SMART 3D 扫描仪通过以下方式简化了复杂的测量过程:
三维测量数据:记录 x、y 和 z 方向的振动。
同步记录:最多可同时分析 36 个参考通道。
高度灵活性:测量范围和扫描点可根据要求进行精确调整。
无缝连接:以太网和 USB 接口以及 Wi-Fi 集成可轻松实现数据传输。
SMART 3D 扫描仪的设计面向未来,也可用作 360° 振动测量系统进行全身测量。由于具有高度模块化的特点,该设备可通过其他 SMART 设备进行扩展,并可进行升级,以满足日益增长的需求。
先进技术与易用性的完美结合,使 SMART 3D 扫描仪成为任何需要准确可靠振动数据的人的理想仪器。其坚固的结构与功能强大的软件相结合,可确保在任何应用中都能发挥出色的性能。从研发到工业测试,该系统都能提供设定标准的结果。
- 3 台功能齐全的扫描测振仪,每台都配有 4K 摄像机、多个参考输入和信号发生器功能 |
- 真正的紧凑型三维振动分析系统,无需额外的数据采集、信号发生器或信号处理硬件。 |
- 三维扫描测量所需的所有电缆,用户可更换,本地即可提供 |
- 与运行多功能扫描软件 SMART Lab 的个人电脑的单一宽带以太网连接 |
- SMART Lab 可安装在任何装有 Windows 10 或更高版本的现代 PC 上。如果需要更强大的功能,只需升级个人电脑即可 |
- 每个扫描测振仪均可在 360° 全身扫描模式下独立运行 |
- 通过增加扫描测振仪,三维扫描系统可扩展为多点激光多普勒测振系统 |
- 高质量的三脚架,可在各种不同条件下简单安装 3D 扫描系统 |
- 真正的便携式:整个 3D 扫描系统可装入三个紧凑的振动仪运输箱和三个三脚架袋中 |
- 从直流到 8 MHz 的全数字信号路径 - 不受测量信号频率的限制 |
- 高精度同步,在任何情况下都能获得最佳结果 |
测量量 | 速度、位移、加速度 |
最大频率带宽 | 直流至 50 MHz |
频率范围 | 可通过自由配置的带通滤波器对速度、位移和加速度信号进行单独选择 |
最大速度 | 50 米/秒 |
测量范围 | 测量范围限制可在以下范围内自由调节 |
- 速度:1 mm/s 至 50 m/s | |
- 位移:10 nm 和 100 m | |
- 加速度:10 m/s² 和 1 亿 m/s² | |
信号处理 | 数字(基于 FPGA) |
滤波器 | 根据所选频率范围定义低通和高通滤波器 |
跟踪滤波器:关闭/慢速/快速 | |
用户界面 | 7 英寸全高清+触摸屏,峰值亮度 1000 尼特 |
工作温度 | 0 °C 至 40 °C |
尺寸 | 长 × 宽 × 高(不包括手柄):365 × 194 × 196 毫米 |
重量 | ~ 7.8 千克 |
电源 | 100 - 240 V AC(50-60 Hz)或 12 V DC |
便携性 | 方便的一体化设计,实现无缝便携和简单设置 |
存储温度 | -10 °C 至 65 °C |
相对湿度 | 最高80 %,无冷凝 |
校准间隔 | 每 24 个月(建议) |
远程控制测振仪设置、激光和摄像头 | - 可同时连接和控制多个测振仪,进行基准、多点和三维振动测量 |
测量设置|- 根据相机图像自动或手动校准激光运动 | |
- 根据加载的三维模型选择测量区域,并自动生成网格点 | |
数据采集 | - 在单个软件中即可方便地访问所有数据--从测振仪到多个参考传感器 |
- 多通道任意信号发生器可生成预定义信号(正弦、正弦扫频、矩形、随机等)或从导入的 .csv 或 .wav 文件中生成自定义信号 | |
- 基于斑点跟踪和智能平均的实时信号分析和改进 | |
测量分析|- 各种频率函数的计算:FRF、FFT、自动频谱、交叉频谱、相干性 | |
- 根据 FRF 和 FFT 数据,在用户定义的频率上对模态形状进行 3D 动画演示 | |
- 完全可定制的视图选项,包括彩色地图、观察角度、纹理表面等。 | |
数据导入和导出 | - 以多线程方式将 ODS 数据、时间数据、几何数据、所有频率函数和参考通道数据导出为通用文件格式(.uff)、分层数据格式(.hdf5)和 MATLAB® 文件格式(.mat)。 |
- 将时间数据(波的传播)和所选模式形状的动画导出为高分辨率(最高 4K)视频文件 |