具有高度随机性的激发机制(例如,振动台激励或道路激振)信号所必需的长时间序列,增加了计算工作量。FEMFAT spectral 为此提供了理想的解决方案。多轴损伤分析直接在频域进行(“随机响应疲劳”),这可大大减少疲劳分析的时间。
为此,SPECTRAL 在频域使用信号的替代描述,即所谓的 PSD — 功率频谱密度。多轴损伤分析在频域进行。
与 FEMFAT ChannelMAX 基于通道的模拟类似,FEMFAT spectral 采用基于单位载荷的方法。在每个载荷方向及所关注的频率范围内施加一个恒定的单位激励。通过在频域中使用模态减小的响应分析,可以有效地对这些负载进行数值模拟。得到的结果是相应的模态应力和每单位载荷工况下的一组模态传递函数。在此基础上,SPECTRAL 产生局部应力的相应传递函数,然后利用负载的功率密度来缩放,以得出实际应用情况下的总体负载。
由于在许多应用中,负载之间不完全相互独立,通过定义交叉功率谱密度(交叉 PSD),FEMFAT spectral 提供了考虑到各个不同负载之间的相位关系的选项。交叉功率谱密度的使用可提供额外的优势,即可以用统计学正确的方式实现等效应力 PSD 的形成。
在后续损伤分析中,与经典的危险截面法同时 Dirlik 或 Rayleigh 概率模型也得到应用。
主要特点:
随机负载的多轴损伤分析
频域的模拟过程计算高效且可靠,计算时间短
根据 Dirlik 和 Rayleigh 分布的概率模型
分析不同负载情况,而不必重复有限元分析
许多影响系数均可用,包括用于同时分析基材和焊缝连接的 WELD。