第一次就把工作做对并不是一件容易的事,因为我们的行动依赖于经验,小错误可能会导致结果大不同。然而,随着任务量的增加和截止日期的缩短,我们被逼得既要精益求精,又要以结果为导向。在这种高压环境下,很容易出错。这一切都不利于我们工程师有效开展工作。
西门子意识到了这一点,因此正在努力使您的生活更轻松,工作更简单。在本博客中,我将向您展示如何使用 Simcenter 测试实验室 以高效获得准确和精确的结果。希望这篇博客能对您的下一次测量活动有所启发。
测试对象:小型电机
我最近对我们的演示器–一台小型电动机进行了特性分析。我想与大家分享一下我的经验。这个小型雨刷电机演示试验台是小型电动马达、压缩机和泵等噪音较小的车辆辅助设备的代表。就在这里:
我们将用伪力来描述这个部件的特性。现在你可能会告诉我,你想要看到阻挡力的表征。是的,伪力是一种阻挡力,但它不是直接从界面点得到的,而是从测试对象的其他位置得到的。在我们的例子中,这是位于界面点之间中心的一个虚拟点。请看下图:
这些伪力之后可以以与阻滞力相同的方式使用。例如,您可以使用它们与基于频率的子结构创建虚拟装配体,或者将它们转移到具有转移 FRF(频率响应函数)的接口中。虽然本博客不会对此进行演示,但它提供了使用伪力的上下文。如果您想了解更多相关信息,请联系我们。
为什么要使用伪力?
原因很简单,因为与在接口处识别阻挡力相比,我们可以识别更少的未知数(3 个平移力和 3 个扭矩)。对于压缩机、泵或电机等小型部件来说,这是一种非常有益的方法。在低频范围内,我们将更加精确。
如何测量伪力?
我们采用原位 TPA(传递路径分析)方法进行测量。这是一种众所周知的方法,分两步进行,第一步测量指标 FRF,第二步测量运行指标响应。我们可以使用下面的公式得出虚拟点的伪力:
现在让我们从测量开始!
等等,我们先来做虚拟仪器。让我为您重点介绍每个步骤的要点。以下是表征组件特性的不同步骤:
虚拟仪器
在立即开始测量之前,让我们先用虚拟仪器为我们的任务做好准备。为此,我们将使用测试对象的 CAD 模型。在我的例子中,我扫描了电机,并将 *.step 文件导入 Testlab。接收器使用标准 CAD 软件 Siemens NX 进行建模。
为什么要做好测量准备?因为我们需要以类似的方式放置我们的撞击,以激发我们所有的坐标方向。如何做到这一点呢?以下是不同的步骤:
借助 CAD 支持,指示器可自动与 CAD 模型相匹配,并可轻松创建复杂的几何图形。最后,条件数字和传感器灵敏度会显示需要改进的坐标方向。
下面的演示视频展示了适当的 CAD 仪表准备工作的主要优势:
- 评估可用空间
- 高精度传感器定位
- 在测量前准备好指示器的正确位置和数量