Veja como os instrumentos criam seu som
Mapeie a estrutura por trás do timbre, projeção e sensação
As decisões de desenvolvimento de instrumentos que precisam de uma resposta espacial
Ajuste o corpo e o tampo
Compare a resposta da placa, reforço, ponte e condição de contorno antes de decidir o que ajustar.
Resolva ressonâncias indesejadas
Localize a característica estrutural por trás de um tom de lobo, zumbido, chocalho ou coloração de banda estreita.
Compare protótipos e variação de produção
Construa um mapa de resposta repetível entre lotes de materiais, variantes de montagem ou instrumentos de referência.
Valide um modelo físico ou numérico
Compare formas de modo e frequências medidas com um modelo FE ou físico antes de confiar na próxima iteração.
Encontre o modo por trás de um problema de resposta de alto-falante
Escolha seu próximo passo
Microfones — resultado acústico
Meça o som na posição do ouvinte ou microfone. Use-os para correlação de pressão sonora, radiação e escuta.
Entrada de força — excitação controlada
Defina a entrada para um teste modal. Use quando precisar de uma excitação controlada e uma função de transferência.
Acelerômetros — movimento de pontos selecionados
Capture o movimento em pontos selecionados. Melhor para referências confiáveis e componentes críticos conhecidos.
QSeries Laser RADAR — resposta espacial
Mapeie geometria e vibração em vários pontos em paralelo. Use para mostrar como o corpo, tampo ou diafragma está se movendo.
Traga geometria e movimento para a investigação acústica
Do resultado à decisão de projeto
Escolha seu próximo passo
Explore o Laser RADAR Q1
Explore medição de geometria e vibração multiponto para estudos estruturais focados.
Explore o Q2 laser RADAR
Explore o sistema para medição paralela de alta densidade em alvos maiores ou mais complexos.
Discuta sua aplicação
Traga a questão do instrumento, alto-falante ou componente para um engenheiro de aplicações.
Perguntas sobre vibrometria de instrumentos, respondidas
O Laser RADAR QSeries mede geometria e vibração em vários pontos em paralelo. Use para mapear o movimento estrutural de um tampo, corpo, ponte, diafragma ou componente ressonante.
Sim. Combine o resultado acústico com um mapa de vibração espacial para ver quais áreas da estrutura estão ativas nas frequências que importam. Isso transforma um julgamento sonoro subjetivo em uma questão estrutural testável.
Sim. Use o plano de medição em torno da condição operacional suspeita, depois mapeie a resposta local através do corpo, acessórios e componentes próximos para focar o trabalho de diagnóstico.
Sim. Uma excitação e plano de medição consistentes tornam possível comparar padrões de resposta entre protótipos, materiais, variantes de montagem ou instrumentos de referência.
Sim. Compare frequências e formas de modo espaciais medidas com o modelo físico ou numérico, depois use a diferença para refinar suposições de material, geometria, condição de contorno ou amortecimento.
Sim. Mapeie o cone, suspensão, cúpula anti-pó e estrutura próxima para identificar comportamento não rígido, assimetria e modos locais junto com medições acústicas e elétricas.
Não. Microfones medem o resultado acústico. O Laser RADAR adiciona a visão mecânica da resposta da superfície. Juntos, eles fornecem uma rota mais forte do que é ouvido para o que deve mudar.
A vibrometria laser Doppler fornece informações de velocidade e vibração. O Laser RADAR QSeries da Ommatidia reúne essa capacidade com medição de geometria e aquisição multiponto paralela.
Estudos de cordas, ponte e corpo precisam cada um de seu próprio plano de medição. Traga o alvo, excitação e questão temporal para a primeira discussão para que os locais de medição e configuração corretos possam ser definidos.
Traga o objeto, a questão de som ou vibração, excitação disponível, acesso, faixa de frequência esperada e quaisquer gravações ou dados de modelo. Isso é suficiente para definir uma rota inicial útil.
