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振动疲劳

 
LMS Virtual.Lab振动疲劳为耐久性评估提供了一种方法性工具。其简单一致的设置方法和高度有效的分析方法,包括频域中随机和确定性载荷等,会使用户很容易从中受益。该求解器将众所周知的算法与诸如多轴载荷、局部应力行为、缝焊和点焊功能等技术革新组合起来,获得更高精度的结果。
 

LMS Virtual.Lab振动疲劳

VL Durability Vibration Fatigue 04.jpg 
一般情况下,疲劳破坏与局部应力或应变随时间变化的加载历史有关。个别情况下用频域来描述该问题则更为实际。

例如受随机激励的振动台或运转中的风力涡轮机,载荷的时域信号并不容易确定,一般采用稳态随机过程进行描述,又例如受发动机激励的发动机附件来描述,其载荷则在很小频段范围内。另外一个例子是模拟完整正弦扫频激励的虚拟振动台,通常在时域中进行处理。但为提高效率起见,最好方法则是用谐波振动方法在频域完成仿真。

LMS在基于频域的求解器、零部件级和系统级的载荷传递等方面有丰富的经验。通过振动疲劳求解器,LMS将最前沿的知识与耐久性评估方法结合起来。其简单一致的设置方法和高度有效的分析方法,包括频域中随机和确定性载荷等,会使用户很容易从中受益。该求解器将众所周知的算法与诸如多轴载荷、局部应力行为、缝焊和点焊功能等技术革新组合起来,获得更高精度的结果。可以根据不同的应用对后处理特征进行修改,以便快速准确识别关键区域,为耐久性问题提供答案。



特  点

  • 单轴&多轴载荷输入(对载荷相关性而言是功率谱密度/互功率谱密度输入)
  • 正弦和随机激励载荷
  • 对大型模型和多重载荷条件处理效率高(包括存储要求)
  • 多轴局部应力状态
  • 以耐久性为中心的后处理
优  点

  • 高度优化的计算效率减少运算时间
  • 对多重载荷的理解减少运算风险
  • 深入观察设计结果
  • 分析任何频域载荷
  • 在设计初始阶段对疲劳进行优化设计



    LMS解决方案涵盖各个工业领域,通过LMS案例您将了解到LMS解决方案如何帮助用户解决真实的工程挑战问题。





    手  册
    下载 LMS Virtual.Lab 简介手册
    下载 LMS Virtual.Lab 耐久性手册

    图  片

    VL Durability Vibration Fatigue 01.jpg VL Durability Vibration Fatigue 02.jpg VL Durability Vibration Fatigue 03.jpg
    对承受正弦激励的电机支座,需要进行模态分析。 定义功率谱密度曲线。 用户定义疲劳分析工况……




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