




Déformée vibratoire en fonctionnement : La déformée vibratoire en fonctionnement permet d’observer les déformations réelle de la structure soumis à une excitation. L’objectif principal de cette déformée est aussi de localiser les zones les plus vibrantes et celles qui subissent le plus de contrainte.
Mesures et analyse des contraintes : la mesure des contraintes et des déformations permet de quantifier les déformations et les contraintes d’une structure soumise à des forces.
Mesure des fréquences de résonances: la mesure des fréquences de résonances permet de quantifier les fréquences auxquelles la structure va amplifier les déplacements provenant d’une excitation.
Mesure de couple: cette mesure permet de quantifier le couple transmis par une machine (N.m).
Mesure de l’intensité acoustique: cette mesure est nécessaire à la quantification de la puissance acoustique d’une source sonore. La mesure de puissance acoustique permet de s’affranchir des influences liées à l’environnement de la machine (réverbération…).
Equilibrage: l’objectif d’un équilibrage et de limiter les effets une excentricité de masse sur une pièce en rotation dans le but de réduire les efforts sur ses appuis (paliers et les roulements).
Absorbeur de vibration de conduite: l’absorbeur de vibration de conduite est un système conçu pour limiter les vibrations et les contraintes dans des tuyauteries et les pipes.
Calcul dynamique de rotor: l’objectif de cette modélisation est le calcul et la prévision du comportement vibratoire du rotor en rotation (niveau vibratoire, vitesse critique…).
Maquette de simulation de défauts: Ces maquettes permettent l’apprentissage didactique des vibrations à travers des travaux pratiques concrets. Ces maquettes permettent de reproduire de nombreux défauts rencontrés dans l’industrie.