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LMS Virtual.Lab Noise and Vibration – 选项

 LMS Virtual.Lab Noise and Vibration产品选项

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载荷识别分析

载荷识别分析模块采用直接法、求逆法、或者结合这两种方法计算出作用在系统上的工作力。在直接法或悬置刚度法中,载荷是通过悬置上的工作位移差与悬置动态刚度相乘得到的。求逆法是采用响应是由作用载荷引起的原理来计算作用载荷的,即把载荷作用点与工作响应位置间的频响函数矩阵求逆,该逆矩阵与工作响应相乘就可以得到工作载荷。求逆法同样适用于基于工作状态的声压和声学传递函数的声学载荷。


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随机NVH分析

随机NVH分析模块提供了用于在频域上处理部分相关的信号工具。核心的数据结构是基于互谱密度的,用户可以通过随机的或部分相关的激励信号来求解响应互谱密度。除了直接的响应计算,该模块还允许用户先定义一个互谱密度函数形式的参考,然后再据此为响应信号生成一个确定的参考谱。计算过程中,可以采用或不采用一种被称为PCA(主分量分析)的前处理步骤;PCA参照正交主成分,先把一系列的参考信号转换成一系列正交的主信号,再对响应谱进行计算。在随后的传递路径分析中会用到这些参考谱。


VL Noise and Vibration Options 03 modification prediction.jpg

修改预测

采用修改预测模块,用户可以在一个系统的模态或频响函数上定义初步的修改。修改可以是一个集中质量和一个单点调谐减震器,也可以是两个节点间的刚度或阻尼连接,甚至梁连接。在“基于模态或频响函数修改”中计算模型修改对原始模态或频响函数的影响,返回新的模态或频响函数,可以显示或用于后续分析。


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板件模态修正

LMS Virtual.Lab板件模态修正模块帮助用户研究板件厚度百分比变化对结构模态频率和振型的影响。通过与LMS Virtual.Lab Optimization优化软件结合,该模块可以用来研究不同板件厚度变化时声振响应的灵敏度特性,如振动和压力响应水平,从而可以通过更新结构的板件厚度来满足所需要达到的目标水平。


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优化

优化软件提供一整套强大的功能,用于单属性和多属性目标优化。通过试验设计(DOE)和响应表面建模(RSM)技术,工程师可以快速了解所有可能的、满足需要的设计方案。采用先进的优化程序,LMS Virtual.Lab可以自动选择最佳设计,并考虑到其对实际误差的灵敏度,满足最严格的鲁棒性、可靠性和质量标准。


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