MODELO 8429

BK Connect Shock Response Analysis

La aplicación calcula el espectro de respuesta al choque (SRS) de los transitorios en el dominio temporal para determinar el potencial de daño de eventos transitorios como el choque pirotécnico.

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Esta aplicación de BK Connect calcula el espectro de respuesta a impactos (SRS) de un objeto de ensayo a partir de sucesos transitorios en el dominio temporal, como choques pirotécnicos o impactos estructurales. Sirve para determinar el potencial de daño de los sucesos transitorios y para predecir si una estructura puede resistirlos. El cálculo SRS convierte entradas de movimiento en respuestas amortiguadas de oscilador con un único grado de libertad (SDOF). Las amplitudes de respuesta de los osciladores se representan en función de las frecuencias de cada SDOF, generando el espectro SRS. 

El SRS se calcula conforme a la norma ISO 18431–4:2007 sobre análisis de respuesta a impactos. 

APLICACIONES TÍPICAS

  • Determinación del potencial de daños estructurales por la exposición a eventos de impacto, como choques pirotécnicos durante la separación de etapas de cohetes.
  • Pruebas de durabilidad de dispositivos sensibles a los impactos, como equipos de aviónica y guiado. 
  • Ensayos precisos de componentes, cuando no es posible generar la señal temporal del impacto original mediante un sistema de ensayos de vibración, debido a limitaciones dinámicas. En estos casos, se utiliza una síntesis de la respuesta a impactos, generando un impulso de choque manejable, con el mismo SRS que el suceso original.
  • Estudios de diseño para comparar, por ejemplo, estructuras de soporte antes y después de aplicar una reducción del peso.
  • Ingeniería sísmica, para garantizar que los edificios, puentes y otras infraestructuras puedan soportar terremotos.

CARACTERÍSTICAS

El software incluye preprocesado del suceso de impacto. Los datos de entrada pueden verse antes de seleccionar para su análisis los sucesos de impacto individuales. Antes de efectuar los cálculos del espectro de respuesta a impactos, se pueden hacer correcciones de deriva y offset DC. Se puede forzar un valor cero para la velocidad final de la entrada, tal y como requieren algunas aplicaciones. El usuario dispone de hasta 45 opciones distintas: 5 modelos de espectros de respuesta a impactos y 9 salidas de cálculo de amplitud (casos de impacto).

PRESTACIONES

  • Cumple la norma ISO 18431 - 4:2007 Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 4: Shock-response spectrum analysis.
  • Modelos de espectros de respuesta a impactos: Aceleración absoluta, aceleración estática equivalente, pseudovelocidad, velocidad relativa y desplazamiento relativo.
  • Importación de transitorios de aceleración, velocidad y desplazamiento. Los datos de velocidad y desplazamiento se convierten automáticamente en datos de aceleración antes del cálculo SRS.
  • Transformación Z independiente, para reducir errores a altas frecuencias en las aplicaciones de choques pirotécnicos.
  • Sobremuestreo dinámico, para reducir los errores de sesgo y mejorar la precisión de la detección de picos.
  • Determinación del cambio en la velocidad durante el impacto, utilizando el modelo de espectro de respuesta a impactos de pseudovelocidad.
  • Identificación del potencial de daños causados por impactos, en un espectro de pseudovelocidad.

Las amplitudes del SRS se derivan de las respuestas SDOF individuales tomando la respuesta máxima del suceso de impacto primario (con movimiento forzado) o durante la respuesta residual al suceso (respuesta libre). Lo más habitual es utilizar la respuesta máxima global, que incluye tanto la respuesta primaria como la residual (maximax). 

REQUISITOS