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硬件产品-ttq-01 高精度数据采集器

产品外观展示

这是一款用于航天、航空、兵器、核工业、风电、交通、 船舶、冶金、石油、建筑等多领域的数据采集器。

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产品功能亮点

具有多通道、大容量、高精度等特点,适用于环境恶劣、可靠性要求高的测量场合

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环境适应性强

具有良好的抗冲击、抗过载、抗振动性能,可在-45C~+85C环境温度下工作。

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多样化的采集控制模式

采集器可手动触发、信号触发、多次触发、远程无线控制、远程有线控制,具无线及有线在线监测能力。

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全同步分布式采集

可通过以太网方便地构建大规模分布式采集系统,利用统一的同步时钟信号实现千通道的同步采集。系统通道数量不受限制,同步误差优于10-8秒。

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多种信号输入

通过小型化、集成化设计将调理前端、应变桥路、模拟滤波、程控放大、A/D、DSP等集成在采集板,支持电压、ICP、电荷、应变差分信号类型,供桥电压可设,不用外接二次仪表,方便使用。

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良好的安全性和维修性

各通道均具备独立的采集和固态存储功能,提高了数据的安全性和设备的维修性。每台参数采集器均内置电池,可与AC220V外部电源无缝切换,确保供电安全。

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通讯方式多样

数据采集器配置TCP/IP 10/100Mbit通讯接口,便于与控制计算机进行通讯。

产品技术参数

项目 参数
通道数量 8 CH/台
存储容量 1G/CH
模数转换位数 16bit
采集速率 10Hz~100KHz采集频率
低通滤波 25Hz~20kHz分档
阻带衰减 大于-120dB/Oct
平坦度 小于0.1dB
激励电压 0V、2.5V、5V、10V程控可设
输入类型 电压、ICP、电荷、应变差分信号类型可提供激励电压
增益 1、2、4、8、16、32、64、128
输入阻抗 10MΩ
线性度 小于5‰
信噪比 不小于70dB(16bit)
外部供电电源 15V直流
内置锂电池供电 工作时间不小于4小时
软件安装电脑基本要求 CPU: 奔腾2.0以上; 内存:不少于512M; 硬盘:大于200M; 网络接口:TCP/IP协议,网速为10/100Mb; 操作系统: win7、win10;
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配套KJ数据采集系统架构、功能及界面展示

这是一款探科技术自主开发的系统,包括底层驱动程序、通讯协议等

具有集数据采集、信号处理以及多种工程应用与分析功能

可自动识别系统参数、完全程控仪器量程、滤波及采样参数设置,完成信号的实时采集分析处理

平台采用最新的插件式软件架构,功能模块化管理机制,基于 C# 进行开发,具有高度的实时性与灵活性

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结构强度分析
◎ 功能特点
  • 能够与 MOOG、MTS 载荷控制系统通过网络 NTP、反射内存卡等多种方式实现同步与数据交互
  • 具备实现连续记录、快照、连续快照和信号输出反馈等功能
  • 信号反馈输出通道支持数采与加载通道的虚拟计算
  • 多种数据结果显示,包括数值、曲线等,可历史数据与当前试验数据同界面重叠显示
◎ 功能特点
  • 最大主应变、最小主应变、最大主应力、 最小主应力、最大剪切力和主应力方向夹角 实时或事后计算
  • 主应力幅值、方向随时间变化曲线
  • 主应力矢量合成,推断材料内部受力
  • 两片直角、三片直角等多种应变花形式可选
  • 支持应变花自动分组
◎ 功能特点
  • 支持泊松比、弹性模量等多种试验材料特性计算
  • 支持不同截面类型的计算
  • 支自动计算显示弹性模量、屈服强度等材料特性参数
◎ 功能特点
  • 支持盲孔法残余应力测量分析
  • 支持不同类型残余应力应变片的测量
  • 绘制残余应力 - 表面深度曲线
  • 支持手动输入或自动计算获得释放系数
  • 支持偏心坐标修正持手动输入或自动计算获得释放系数
◎ 功能特点
  • 实时扭矩计算
  • 实时转速、扭矩同步测量
  • 实时轴功率计算
结构寿命评估
◎ 去除漂移
  • 具备去除漂移功能,能减少因温度变化、粘接剂老化等因素带来的漂移问题。
◎ 去除异常点
  • 具备异常点去除功能,能有效减少因短暂的冲击干扰带来的影响。
载荷的循环计数通常采用雨流计数法,参照 ASTM E1049 标准执行四点法雨流计数
  • 一维雨流计数
  • 一维雨流计数对应力幅值和均值分别统计
  • 二维雨流计数
  • 二维雨流计数同时统计应力幅值与均值
◎ 高周疲劳
  • 疲劳寿命在 105 循环数以上,称作高周疲劳。此时疲劳由应力主导,结构工作在弹性区。通常采用名义应力的 S-N 曲线计算疲劳寿命。
◎ 功能特点
  • 针对不同行业不同材料不同结构受力状态的多种标准 S-N 曲线
  • 自定义 S-N 曲线
◎ 低周疲劳
  • 疲劳寿命在 105 循环数以下,称作低周疲劳。此时疲劳由应变主导,结构工作在弹性区及塑性区。
◎ 功能特点
  • 通常采用循环应力应变的 E-N 曲线计算疲劳寿命
  • 自定义 E-N 曲线
◎ 平均应力修正
  • 采用 Goodman 法则参照平均应力对实测应力幅修正,得到均值为 0 的等效应力幅。
◎ 线性累积损伤法则
  • Miner 线性累积损伤法则,认为应力循环的次序不影响损伤计算,每个应力循环对材料造成的损伤可以单独计算再加总。
◎ 功能特点
  • 根据既有运行数据计算既有损伤,推断剩余寿命
  • 依据统计模型,拟合参数,得到应力谱的统计分布,进而对实测应力谱外推
  • 多种统计模型、自定义统计模型
  • 根据测试数据,不断更新预测寿命
结构动力学分析
◎ 功能特点
  • 锤击激励法支持 SIMO、MISO 和分区综合模态
  • 激振器激励法支持 SIMO、MIMO
  • 连击及响应过载提示功能
  • 数据平均自动存储功能
  • 测点局部坐标功能
  • 激励、响应与 FRF 实时显示功能
  • H1、H2 和 HV 频响函数估计
  • 多输入 / 多输出并行测试功能
  • 随机 / 猝发随机激励或正弦扫频激励
  • 驱动点标识功能
  • 具有测量点之间的插值功能
◎ 工作模态分析(OMA)特点
  • 无需人工输入激励
  • 测点局部坐标功能
  • 响应实时显示功能
  • 具有测量点之间的插值功能
◎ 工作变形分析(ODS)特点
  • 对应于任何给定的测量频率,而模态振型则是在确定的固有频率下
  • 与系统的结构动态特性(固有频率、阻尼比和振型等)也有关
  • 与作用力本身的量级和属性有关
  • 与每一个作用力的频率能量分布有关
  • 在结构的共振点,ODS 的值显著;而在作用力的谱峰频率点,ODS 的值也显著
  • 具有时域的特性
◎ 功能特点
  • 锤击激励法支持 SIMO、MISO 和分区综合模态
  • 激振器激励法支持 SIMO、MIMO
  • 连击及响应过载提示功能
  • 数据平均自动存储功能
  • 测点局部坐标功能
  • 激励、响应与 FRF 实时显示功能
  • H1、H2 和 HV 频响函数估计
  • 多输入 / 多输出并行测试功能
  • 随机 / 猝发随机激励或正弦扫频激励
  • 驱动点标识功能
  • 具有测量点之间的插值功能
◎ 功能特点
  • 频域传递路径分析技术
  • 时域传递路径分析技术
  • 奇异值分解技术
  • 通过柱状图、矢量合成图等多种形式展示传递路径分析结果
旋转机械分析
◎ 功能特点
  • 采用先进的数字跟踪滤波和重采样技术,对振动信号进行整周期采样,实现无泄露、 极陡峭的阶次分析
  • 每个瞬态信号都能连续进行采集、分析和保存,保证了数据的完整性
  • 数据实时显示、分析和处理,也可事后分析
◎ 功能特点
  • 软件包络解调
  • 通过包络解调技术,实时测量,实时显示包络谱
◎ 功能特点
  • 实时扭振角速度、角度计算与显示
  • 支持扭振径向误差修正,提高测试精度
  • 实时扭振时程曲线、实时扭振角程曲线
  • 实时频域分析和显示
  • 扭振模态计算、分析和显示
声学分析
◎ 功能特点
  • 支持声压的实时测试、显示与事后处理分析 极陡峭的阶次分析
  • 可以提供声压时域曲线、频域线谱与倍频程等多种显示方式
  • 在声压倍频程显示方式中,提供 1/1、1/3、1/6、1/12、1/24 等多种频带设置方式▪提供 A、B、C、D、Wa、Wc 等多种计权方式
◎ 功能特点
  • 记录声强原始时域数据
  • 支持声强的实时测试、显示与事后处理分析
◎ 功能特点
  • 声压法测定声功率包含:工程法、简易法、消声室和半消声室精密法,可进行背景噪声、 环境声场等修正
  • 声强法测定声功率包含离散点测量法、扫描测量法、扫描测量精密法,对整个测试进行合适性判断
  • 声压法与声强法均严格按照 GB/T 或 ISO 标准执行
◎ 功能特点
  • 对多个、典型声品质客观参量进行测试、分析
  • 噪声评价分析功能,可以对噪声的干扰和危害进行评价,包含多种评价量和评价方法
◎ 功能特点
  • 基于波束形成技术的声阵列分析
  • 快速定位噪声源
  • 快速定位噪可指定分析频段,进行分析频段内的噪声源定位声源
  • 噪声源定位结果以云图方式直观显示