Mechanical model validation with geometry-linked UFF data
One UFF handoff
Geometry, waveforms and FRFs
XYZ coordinates, tri-axial velocity waveforms and FRFs remain associated with each measurement record.
A direct path from test to FE correlation
1. Define
Set the geometry, test points, response directions and excitation reference.
2. Measure
Capture dense non-contact velocity data and combine it with force, acceleration, displacement or strain references.
3. Correlate
Review modes, frequency and damping estimates, FRF overlays, MAC, COMAC and other correlation indicators.
4. Update
Focus the model on the joints, boundaries, material properties and local stiffness that drive the mismatch.
Keep response location and direction intact
Link point and response
Geometry and response records arrive together, so channels do not need to be reconstructed against coordinates.
Preserve direction
XYZ output identifies the response direction at each test degree of freedom.
Start analysis sooner
Import the test model and move into visualisation, parameter estimation and correlation.
See the regions that drive the mismatch
Complex structures
Cover panels, assemblies, frames and larger structures with the spatial detail needed to interpret the measured response.
Small components
Measure local mode shapes where conventional sensor placement is intrusive, impractical or too sparse.
Measure small features without a dense sensor array
Use Laser RADAR for coverage and retain the complete test model
UFF export
Transport test geometry and structural-dynamics data into the modal and correlation environment your team uses.
Geometry-aware review
Open a test model with points, directions, waveforms and FRFs linked before animation or correlation begins.
Your analysis workflow
Keep your existing analysis package, naming conventions and validation criteria.
Resources for the next model-validation decision
Full-field modal-analysis workflow guide
Follow the end-to-end workflow from excitation and FRF acquisition through curve fitting, MAC review and UFF export.
Impact-test application note
See an impact-hammer test on a concrete slab using 65 simultaneous response measurements and geometry context.
PCB vibration application note
Explore high-density response measurement on populated electronics where local component behaviour drives qualification risk.
Products and application context
Q2 Laser RADAR
For complex parts, dense dynamic coverage and integrated 3D geometry in one measurement workflow.
Q1 Laser RADAR
For large or difficult-to-access structures that need stand-off geometry capture and vibration insight.
Acoustics, noise and vibration applications
Browse vibration, modal-testing and NVH applications by engineering question, structure and measurement constraint.
Practical answers before you plan the test
De export kan meetgeometrie, coördinaten en Q-Series-trillingsresultaten bijeenhouden voor compatibele vervolgtools, inclusief respons- en FRF-data als de test de vereiste ingangsreferentie levert. Bevestig de UFF-dataset, eenheden, coördinatenconventie en eisen van het ontvangende hulpmiddel voor de versie en workflow.
Een FRF relateert gemeten constructierespons aan een gemeten ingang over frequentie. In een modale test met hamer of shaker helpt zij resonanties vinden, modale parameters schatten en de test met een eindige-elementenmodel vergelijken. Een uitvoer-only trillingsspectrum is niet automatisch een FRF.
Ja, wanneer de hamerkracht als tijd-uitgelijnde ingangsreferentie wordt verworven en Laser RADAR de respons over de gekozen geometrie registreert. Triggering, timing, coördinaatrichtingen, bandbreedte, venstering en krachtkwaliteit moeten vóór berekening of export van FRF worden beheerst.
Stem coördinatenstelsel, meetlocaties, responsrichtingen, eenheden, rand- en bedrijfscondities, frequentiebereik en grootheid af. Duidelijke correspondentie maakt verschillen in eigenfrequentie, demping, modusvorm en FRF betekenisvol in plaats van artefacten van opstelling of mapping.
Ja. Ingenieurs kunnen gemeten FRF of geïdentificeerde modale parameters met modelvoorspellingen vergelijken en verschillen gebruiken voor updates. De software valideert of actualiseert het model niet automatisch; parameterkeuze, acceptatiecriteria en technische interpretatie blijven deel van de analyse.
Nee. UFF is een uitwisselingsformaat dat overdracht van compatibele geometrie en meetdata kan verkorten. Modale identificatie, correlatie, model-updating, onzekerheidscontrole en rapportage vereisen geschikte software, een gedefinieerde methode en gekwalificeerd technisch oordeel.
