通過試驗將采集的系統輸入與輸出信號經過參數識別來獲得模態參數的,稱為試驗模態分析。模態分析的最終目標是在識別出系統的模態參數,為結構系統的振動特性分析、振動故障診斷和預報以及結構動力特征的優化設計提供依據。
模態分析可以幫助用戶評價現有結構的動態特性、控制結構的輻射噪聲、降低產品的噪聲水平,并找到振動噪聲產生的根源,以及進行結構動力學修改、產品優化設計、驗證有限元模型以及提高數字模型的精度等。
通過模態分析,用戶可以深入了解產品的系統動力學特性,使得系統動力學設計對產品開發決策帶來積極的影響。
模態分析分為計算模態分析和試驗模態分析。如果模態參數是由有限元計算方法獲得的,則稱為計算模態分析。如果是通過傳感器和數據采集設備獲得的數據,然后通過參數識別獲得模態參數,則稱為試驗模態分析。
試驗模態和計算模態既有聯系又有區別,在試驗模態前期階段,通過計算模態分析可以幫助確定試驗中的測點分布和參考點位置等,而在后期階段,試驗模態的結果可以用于校準有限元模態,提高模型的準確性。
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