Q 系列分析、可视化与数据转换
OmmH5Viewer:nQ 系列数据分析与转换
打开 Q 系列 HDF5 测量数据,分离关键响应,并为您的工程团队准备可用的交付文件。OmmH5Viewer 将频谱、空间视图和模态分析与记录的测试数据紧密关联。
使用 Atelier 采集。使用 OmmH5Viewer 查看、验证并导出。
处理 Q 系列数据集
从测量记录开始
浏览记录的帧和元数据,选择分析视图,并在同一个桌面工作区中保存生成的输出。
打开结构化数据集
打开当前和旧版 Q 系列 HDF5 数据集,然后在 HDF5 资源管理器中浏览帧、通道和相关的元数据。
运行可重复的流程
在记录的测量数据上运行定义的处理步骤,无需根据屏幕截图或手动计算重建分析。
准备可用的交付文件
当下一个模态数据工作流需要兼容的交换格式时,保存处理结果并导出 UFF。
从频谱转向空间响应
检查频率内容,然后映射响应
使用频谱和峰值检测选择感兴趣的频率。模态图、波形、STFT 和互相关视图随后会显示响应如何随时间、通道和空间变化。
当结果需要作为空间响应进行解释或交流时,请使用模态动画和点云感知视图。
OmmH5Viewer 是 Atelier 数据采集后的分析阶段:打开记录的数据集,验证结果并准备下一次工程交付。
分析视图
选择适合问题的视图
在频谱、时间与空间视图之间切换,无需将分析与源数据集分离。
频谱与峰值查看
检查速度谱,设置峰值检测参数,并分离需要工程审查的频率。
模态图与动画
在选定的帧和通道上显示振幅、相位及相关的空间响应图。
融合与验证
在导出或共享测量结果之前,通过点云和验证视图对其进行审查。
导出带有测量背景的结果
选择适合下个工程任务的交换格式,同时保留解释该任务所需的测量背景。
用于灵活表格用途的 CSV
将选定的通道、频谱结果和派生值导出为表格,用于报告、计算和自定义脚本。
结合几何结构与测振数据的 UFF
在 UFF 交付文件中同时导出几何结构和测振响应,为下游模态工作流保留坐标、通道和运动关系。
用于完整 Q 系列记录的 HDF5
当下个团队需要同时获取记录的帧、元数据、原始测量值和处理结果时,请保留 Q 系列 HDF5 数据集。
可视化数据集背后的行为
选择能够回答分析问题的视图,同时保持结果与记录的测量数据相关联。
STFT
当单一频谱无法描述响应时,跟踪随时间变化的频率内容。
PSD、ASD 和 FFT
使用适合分析的表示方式比较光谱能量、幅度密度和频率峰值。
强度诊断
使用强度信息检查信号质量、扫描覆盖范围以及需要注意的区域。
模态动画
为选定的响应或模态振型制作动画,使空间行为更易于解释和讨论。
使用 PyOMA2 进行工作模态分析
使用 Beta 版 PyOMA2 工作区进行工作模态分析,无需将数据集移动到无关的工具链中。
当前的 Beta 工作流支持频域分解:选择帧和频率范围,设置分段长度和重叠,查看奇异值和峰值,然后检查生成的形状或网格。请参阅 PyOMA2 文档。
从候选峰值到模态振型
根据测量通道将检测到的峰值作为模态候选进行审查。为选定的结果制作动画,同时保留其与原始数据和几何结构的关联。
申请 OmmH5Viewer 评估版
请告诉我们有关 HDF5 数据、分析任务和所需交付文件的信息。我们将审核您的申请,并就合适的访问途径与您联系。

