Analyse Vibrographique et Vélocimétrique (DIV)
Accelis vous aide à choisir le capteur vibrométrique adapté à votre application et conçoit une solution complète et évolutive, prête à s’adapter à vos futurs besoins.
Le choix du logiciel Mercury RT pour vos analyses DIC :
Le logiciel Mercury RT® permet d’analyser avec précision les vibrations et vitesses de déplacement d’une structure, en extrayant une large gamme de paramètres dynamiques tels que l’amplitude vibratoire, la fréquence, la vitesse de surface ou encore l’accélération.
Grâce à ses outils avancés de traitement du signal et de visualisation, il devient possible de comparer les résultats expérimentaux aux modèles numériques, facilitant l’interprétation fine des comportements vibratoires et la validation des simulations.

Vélocimétrie (par DIV ou PIV) :
La vélocimétrie est une technique de mesure sans contact permettant de déterminer la vitesse d’un fluide ou d’un objet en mouvement avec une grande précision. Utilisée dans des domaines comme l’aérodynamique, la mécanique des structures ou l’ingénierie environnementale, elle repose sur des méthodes optiques telles que la vélocimétrie laser (LDV) ou la vélocimétrie par imagerie (PIV). Ces approches permettent d’obtenir des champs de vitesses détaillés en temps réel, essentiels pour caractériser les écoulements complexes, valider des simulations numériques ou optimiser des systèmes mécaniques.

Champ PIV (Vélocimétrie par Image de Particules) :
Le logiciel prend en charge les mesures de champ PIV pour visualiser et analyser l’écoulement des particules.
Mesure du champ d’écoulement/mouvement :
Mercury RT® peut mesurer les champs de mouvement, c’est-à-dire des mesures de mouvements avec des motifs et des formes changeants. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour suivre le mouvement des particules dans le plan, permettant des mesures précises de déplacement, de vitesse et d’accélération.
Intégration de caméras haute vitesse :
Le logiciel Mercury RT® prend en charge l’intégration de caméras haute vitesse (Phantom, Chronos), essentielles à la capture des mouvements rapides des particules dans les expériences PIV.
Analyse et visualisation des données :
Le logiciel inclut des outils de tracé de contours multizones avancés pour des analyses complexes, ainsi que des calculs de champs de déplacement et de champ de déformation (image ci-dessous). Ces outils permettent de visualiser l’écoulement des particules et de comprendre la dynamique impliquée.
Calcul en temps réel et hors ligne :
Les capacités de calcul en temps réel et hors ligne permettent aux utilisateurs d’enregistrer et d’analyser les données ultérieurement, ce qui est important pour les expériences PIV où de grands ensembles de données sont générés et nécessitent un post-traitement détaillé.


Applications :
- Aérodynamique : Étude de l’écoulement de l’air autour d’objets tels que les ailes ou la carrosserie d’un véhicule.
- Dynamique des fluides : Étude des écoulements turbulents pour améliorer les procédés industriels.
- Études environnementales : Compréhension des écoulements naturels, tels que les courants océaniques ou les cours d’eau.
Analyse vibratoire :
L’analyse vibratoire est une méthode de diagnostic utilisée pour mesurer, visualiser et interpréter les vibrations d’un système mécanique. Elle permet de détecter des déséquilibres, des défauts d’alignement, des usures ou des résonances dans des structures ou des machines en fonctionnement. Grâce à des capteurs comme les accéléromètres ou les vibromètres laser, elle fournit des données précises sur les fréquences, amplitudes et modes de vibration. Outil essentiel en maintenance prédictive, en recherche et en conception, elle permet d’optimiser la fiabilité et la durée de vie des équipements.

Notre système de vibrographie offre des outils complets d’analyse des vibrations, offrant des capacités avancées de cartographie des déplacements et des déformations, ainsi que d’analyse modale et opérationnelle des formes de déflexion (ODS). Utilisant le logiciel Mercury RT®, le système applique des algorithmes de corrélation d’images numériques (DIC) pour suivre les motifs de speckle, garantissant une précision inferieure au pixel dans le calcul des déplacements, contraintes et déformations.
Mesure plein champ :
Le système permet de mesurer les variables de déformation, de déplacement et de position. Il fournit un aperçu détaillé des données dans le domaine fréquentiel, ce qui le rend idéal pour l’examen des fréquences propres et des formes de déflexion opérationnelle.
Formes de déflexion opérationnelle (ODS) :
Analysez les ODS plein champ à des fréquences allant des basses aux hautes. Visualisez les animations ODS dans un environnement 3D pour mieux comprendre les réponses dynamiques.
Identification des fréquences propres :
Détectez avec précision les fréquences propres et leurs ODS associées, permettant un diagnostic précis des vibrations structurelles.
Analyse FFT avancée :
Effectuez des analyses détaillées grâce à des fonctionnalités avancées de Transformée de Fourier rapide (FFT), incluant l’analyse d’octave, l’analyse de sous-ensembles et plusieurs méthodes d’extraction des fréquences propres. Choisissez parmi une variété de fonctions de fenêtre pour une analyse sur mesure.
Économique et convivial :
Profitez d’un système puissant et économique, conçu pour une configuration et une utilisation fluide, offrant des fonctionnalités avancées axées sur la commodité et l’efficacité.

Applications :
- Fonctionnalité de stroboscopie vidéo
- Tests de vibrations modales
- Mesure des formes de déflexion opérationnelle
- Mesure du déplacement, de la vitesse, de l’accélération et de la déformation
- FFT, diagramme de Campbell, densité spectrale de puissance, détermination du facteur de crête
- Boîtier de synchronisation vibrographique avec contrôle du vibrateur
- E/S de caméra haute vitesse intégrée
Mesure de l'analyse des vibrations pour différentes fréquences :



