¿Qué es MEscope Visual SDM Pro?
MEscope Visual SDM Pro combina todas las características del paquete Visual Modal Pro con las características de la opción VES-5000 Structural Dynamics Modification. Después de identificar y cuantificar un problema de resonancia en una máquina o estructura, la siguiente pregunta es: "¿Cómo se puede modificar la estructura para solucionar el problema?"
MEscope Visual SDM Pro le ayuda a evaluar rápidamente las soluciones alternativas para problemas de resonancia mediante la adición de herramientas adicionales a las capacidades de análisis modal de un paquete Visual Modal Pro.
Las resonancias (modos de vibración) de una máquina o estructura dependen de sus propiedades físicas (geometría, densidad, elasticidad, condiciones de contorno). Cambiar las propiedades físicas de una estructura agregando modificaciones como refuerzos, soportes, amortiguadores ajustados u otras modificaciones afectará directamente sus modos. El método SDM utiliza elementos finitos estándar de la industria, como resortes, masas, amortiguadores, barras, placas y sólidos para modelar modificaciones. Estas modificaciones, junto con los modos de la estructura original (sin modificar), se utilizan para calcular los nuevos modos de la estructura modificada.
Ejemplo de uso de MEscope Visual SDM Pro
En el ejemplo que se muestra a continuación, se agregó un refuerzo en la parte inferior de un panel de aluminio. La adición del refuerzo reemplazó el primer modo de la estructura (un modo de flexión de 73 Hz) con un modo de torsión a 94 Hz. El modo de torsión era el segundo modo de la estructura original, pero no se vio afectado por el refuerzo de las costillas. Sin refuerzo adicional, la maquinaria cercana que opera a 4000-4500 RPM excitaría el primer modo de flexión de este panel, haciéndolo resonar. Agregar el amplificador no solo eliminó el modo a 73 Hz, sino que también eliminó otro modo a 143 Hz, eliminando así también un posible problema de resonancia a 2X RPM.
Características de MEscope Visual SDM Pro
Modificación de la dinámica estructural
- Adición gráfica interactiva de elementos de modificación estructural a un modelo de estructura
- Todos los elementos FEA visibles en un modelo de estructura son utilizados por SDM. Se ignoran todos los elementos ocultos
- Las modificaciones se pueden modelar utilizando los siguientes elementos FEA; Masas puntuales, muelles lineales y amortiguadores lineales, elementos de varilla y vigas, elementos de placas triangulares y cuadriláteras, tetraedros, prismas y elementos de ladrillo macizo
- Todas las propiedades del elemento FEA se muestran y editan en hojas de propiedades
- Análisis de sensibilidad modal. Definir un espacio de solución de propiedades FEA y calcular nuevos modos que minimicen las diferencias con las propiedades modales de destino
- Subestructura. Se pueden conectar dos o más subestructuras con elementos FEA, y se calculan los modos de las subestructuras combinadas.
- Absorbentes sintonizados. Se pueden conectar múltiples amortiguadores de vibración de resorte de masa a un modelo de estructura y se calculan los nuevos modos de estructura
Análisis modal multirreferencia con MEscope Visual SDM Pro
- Modos de recuento para identificar modos estrechamente acoplados y raíces repetidas mediante la función de indicador de modo complejo de referencia múltiple (CMIF) o la función de indicador de modo de referencia múltiple multivariante (MMIF)
- Ajuste de curva utilizando el método polinómico ortogonal de referencia múltiple
- Ajuste rápido de múltiples referencias. Realiza automáticamente tres pasos de ajuste de curva (modos de conteo, estimación de frecuencia y amortiguación para cada modo, estimación residual para cada modo) con una interacción mínima del usuario
- Ajuste de curva de referencia múltiple mediante un diagrama de estabilidad y un método de ajuste de curva polinómica z, un método de ajuste de curva exponencial compleja o un método de ajuste de curva polinómica sin alias (AF Poly)
- Estabilidad Una visualización gráfica de las estimaciones de frecuencia y amortiguación (polos) en grupos de polos estables con diferentes colores. Todos los polos se calculan utilizando tamaños de modelo de ajuste de curva que van desde 1 hasta un máximo definido por el usuario
- Polos estables. Una visualización gráfica de los polos (estimaciones de frecuencia y amortiguación) en grupos de polos estables con diferentes colores
- Grupo de polos estable. Un grupo de soluciones en un diagrama de estabilidad o polos que satisfacen un número mínimo de polos definidos por el usuario que están dentro de las tolerancias de amortiguación y frecuencia definidas por el usuario.
- Gráfico de complejidad de formas. Una visualización gráfica de componentes de formas complejas en una o más formas modales
- Clasificación de la magnitud del componente de forma. Una visualización gráfica de las magnitudes ordenadas de los componentes de forma de cada forma modal
- Expansión de formas. Un conjunto de formas con muchos DOF es un ajuste de curva a un conjunto de formas con pocos DOF, para crear nuevas formas con muchos DOFs en ellos.
- Polos Un gráfico de la frecuencia modal y las estimaciones de amortiguación (polos) de un conjunto de formas modales.
Modelado y simulación MIMO
- Respuesta forzada MIMO: calcula múltiples formas de onda de tiempo de respuesta o frecuencia (salidas) causadas por múltiples fuerzas de excitación (entradas), utilizando FRF o formas de modo para modelar la dinámica del sistema.
- MIMO sinusoidal de respuesta forzada. Calcula y muestra formas de respuesta (salida) causadas por múltiples fuerzas de excitación sinusoidal (entrada), utilizando FRF o formas de modo para modelar la dinámica del sistema
- Análisis de trayectoria de fuerza MIMO. Calcula múltiples formas de onda de fuerza de excitación o frecuencia de múltiples respuestas (salidas), utilizando FRF o formas de modo para modelar la dinámica del sistema
- MIMO FRFs (funciones de transferencia). Estas funciones de frecuencia se pueden calcular a partir de múltiples formas de onda de tiempo de excitación (entrada) y respuesta (salida), utilizando ventanas rectangulares o de dominio de tiempo de Hanning, espectro de retención de picos de disparo, lineal o promedio, y procesamiento de superposición.
- Coherencia múltiple y parcial. Estas funciones de frecuencia también se pueden calcular junto con los FRF MIMO. La coherencia múltiple mide la contribución general de todas las fuerzas de excitación medidas (entradas) para cada respuesta medida (salida) para cada frecuencia. La coherencia parcial midió la contribución de cada fuerza de excitación medida (entrada) a cada respuesta medida (salida) para cada frecuencia.
- Las FRF MIMO (funciones de transferencia) se pueden calcular a partir de espectros de frecuencia multicanal y automáticos
Requisitos del sistema:
CPU: procesador de doble núcleo de 1,8 GHz
RAM: 2 GB
HDD / SSD: 50 GB de espacio libre en la unidad principal
Sistema operativo: Microsoft Windows 8 de 32 bits, Microsoft Windows 7 de 32 bits y Microsoft Windows Vista de 32 bits
Resolución: 1024×768