banner
解决方案

我们一起了解VENZO 160手持式分析仪

发布日期: 2021-07-09

       随着产品性能要求的不断提升,振动及噪声测试分析越来越广泛地应用于航天航空,车辆,船舶,机械,家电,通讯等领域。市面上也涌现出了很多的信号分析产品,其中手持式分析仪因其兼备使用方便和性能强大的特点,被越来越多的用户所青睐。

       本文将对VENZO 160手持式分析仪进行深入的介绍,以此为契机,让大家对手持式分析仪有一个比较全面的了解,并在日常工作中能更加熟练地使用它。

 

PART 1  VENZO160手持式分析仪的硬件介绍

 

       VENZO 160手持式分析仪可与计算机以不同的方式进行通讯,如有线网络,无线网络,USB等。长时续航能力、SD存储卡结合独立数据记录功能,可以保证即使在恶劣的环境中也可进行长时间的数据采集。

       丰富的信号输入类型可以很好地满足不同类型测试的需求。手机大小的尺寸,携带方便,使用灵活,给测试过程带来舒适愉悦的体验感。

 

1_画板 1.jpg

 

       VENZO 160手持式分析仪按钮设计简洁大方,电源一键开启或关闭。独立数据记录的操作按钮位于电源按钮下方。

 

2_画板 1.jpg

 

       VENZO 160手持式分析仪的指示灯可以帮助我们更好地了解仪器实时的状态。

 

3_画板 1.jpg

 

PART 2  VENZO160手持式分析仪的硬件性能

 

       VENZO 160手持式分析仪拥有先进的硬件设计,其强大的硬件性能可很好地保证数据采集的完整性与准确度。

        体积小,重量轻,仅500克

        6通道模拟输入,同一个输入通道支持电压、ICP输入模式程控切换

        1~2通道信号源输出,支持直流、正弦、扫频、三角波、矩形波、白噪声、伪随机、爆破随机、成型随机、爆破成型随机、哨叫、脉冲等共12种信号源

        通讯方式多样,可通过LAN、USB Type-C、Wifi三种方式与平板电脑、PC电脑进行通讯

        内置有可充电锂电池,充满电可持续工作6小时以上,可通过USB Type-C充电或外部供电工作

        配置Micro SD卡接口,采集数据可直接记录在SD卡内

        最高采样频率达到204.8 kHz,分析频宽达到80 kHz

        -20~60℃工作温度范围

 

PART 3  VENZO160手持式分析仪的硬件连接

 

硬件连接示意图:

 

图片21.png

 

       (1)连接好手持式分析仪和电脑,有三种可选连接方式;

方法一:LAN连接

 

4245_画板 1.jpg

 

图片2.png

 

方法二:USB连接

 

665.jpg

 

图片24.png

 

方法三:WIFI连接

       AP模式

 

图片25.png

图片26.png

       STA模式

 

42.png

 

40.png

 

       2)安装好传感器,并连接到手持式分析仪的输入通道;

       3)开启手持式分析仪电源,电源指示灯常亮;

       4)打开相应软件模块,设置参数,开启测试。

 

PART 4  VENZO160手持式分析仪的软件功能

 

图片12.png

       VENZO 160手持式分析仪拥有丰富的数据采集与分析功能:

        常规FFT:传递函数分析、独立数据记录

        模态采集:力锤法、激振器法、环境激励法

        声学:倍频程

        冲击:经典冲击、冲击响应谱、瞬态捕捉

        辅助功能:仪器校准、离线分析

 

PART 5  VENZO160手持式分析仪的应用

 

       VENZO 160手持式分析仪的应用十分广泛,如:

        FFT分析

        频率响应分析

        多通道同步数据记录及回放分析

        产品振动监测

        机械状态监测

        结构动力学测试

        冲击测量分析

        声学测量

        信号发生器

        传感器标定

......

 

PART 6  VENZO160手持式分析仪的应用示例

 

示例1:飞机发动机频谱分析

 

图片13.png

 

     在发动机、隔振器、机架连接点附近的刚性支架处布置测试传感器,在不同转速下,通过VENZO 160的FFT分析功能,对各个测点的加速度频谱进行分析,来掌握发动机的整体振动状况。同时,对振动较大的频率进行归纳分析,并与主振频率下的幅值进行对比,得出振动较大的频率范围,找出影响振动状态的因素,为发动机机体及零部件的减振研究和发动机隔振器的设计、改进提供参考数据。

 

示例2:汽车路谱数据采集

 

图片14.png

 

       在汽车的车身的典型位置安装监测传感器,在典型路况下,进行一段距离的行驶,行驶过程中,通过VENZO 160的独立数据记录功能,点击硬件按钮即可实时采集传感器的信号,并保存为长时波形文件。后续,可通过离线分析,对路谱数据进行更详细的分析。同时为汽车的道路谱复现实验提供数据支持。

 

示例3:轮胎结构动力学测试

 

图片22.png

       对汽车轮胎进行模态测试,在轮胎表面均匀布置测点,每个测点测量垂向,纵向和横向三个方向的振动,使用力锤以合适的力敲击轮胎。VENZO 160的力锤法模态采集模块中,可同时采集力锤的力信号和加速度响应信号,同时根据相干系数和频谱衰减判断敲击是否符合条件,平均完成后,采集并保存激励和响应之间的频响函数。然后通过模态分析模块识别出轮胎的各阶固有频率,振型以及阻尼参数。通过模态分析结果,可以直观地了解轮胎结构各阶模态振动的规律,从而为轮胎的减振降噪设计,提供结构优化改进的依据。

 

示例4:空调压缩机振动烈度测试

 

图片16.png

       空调压缩机在大功率的工作状态下,在其监测点的三个正交方向安装测试传感器。VENZO 160的振动烈度监测功能,可对规定频率范围内的振动烈度进行实时监测。通过振动烈度的大小,可以评定压缩机的振动是否满足规定的要求。对于超出相关规定值的样品,则可通过进一步的频谱分析及频响分析,找出振动的主要振源,查明其传递途径和传递方式,为减振措施和消除振源提供依据。

 

示例5:洗衣机工作噪声测试

图片17.jpg

       洗衣机在满负荷工作状态下,在附近使用传声器进行声压监测。通过VENZO 160的倍频程功能,可以实时显示洗衣机工作时的噪声分贝值,并分析出噪声在频段内的分布情况。通过分析数据,可以判断洗衣机的工作噪声是否符合标准以及噪声的频率分布是否正常。

 

示例6:笔记本碰撞测试

图片18.png

       在碰撞试验机上,对笔记本进行碰撞测试,以判断样品在运输或使用期间遭受可能的重复冲击后,检验结构强度是否达到设计的预期。碰撞试验机输出规定峰值加速度和持续时间的半正弦波,并设定碰撞的重复次数。在碰撞测试的同时,在碰撞台面安装传感器,通过VENZO 160的冲击测量模块,可判断碰撞的时域波形是否符合相关标准,并实时监测脉冲的持续时间,峰值加速度,速度变化量等。此外,还可以对信号进行滤波分析、冲击响应谱分析、变形分析、频次分析等高级分析。