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RÉSUMÉ
L’analyse modale expérimentale vise à identifier les fréquences propres, taux d’amortissement et déformées modales d’une structure dans des conditions aux limites données.
Mises au point dans les années 1960 à 1990, les techniques expérimentales et méthodes d’identification sont aujourd’hui matures et disponibles auprès des fournisseurs industriels. La dynamique des structures est néanmoins une discipline complexe.
Cet article vise à couvrir l’ensemble des connaissances importantes pour acquérir une bonne maîtrise de l’analyse modale expérimentale.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Emmanuel FOLTÊTE : Professeur des universités - Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH, Institut FEMTO-ST – Département Mécanique Appliquée (Besançon, France)
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Morvan OUISSE : Professeur des universités - Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH, Institut FEMTO-ST – Département Mécanique Appliquée (Besançon, France)
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Gaël CHEVALLIER : Professeur des universités - Université Marie et Louis Pasteur, Institut FEMTO-ST – Département Mécanique Appliquée (Besançon, France)
INTRODUCTION
Les vibrations mécaniques solidiennes proviennent de la propagation de l’énergie mécanique dans la matière sous forme d’ondes. Elles peuvent apparaître dans tout objet, quelles que soient sa nature, sa taille ou sa masse. Les structures mécaniques sont généralement dimensionnées de façon à maximiser leur rigidité et minimiser leur masse. Elles peuvent être le siège de résonances vibratoires qui amplifient considérablement leur réponse à une sollicitation donnée.
Si le phénomène de résonance vibratoire est parfois souhaitable – par exemple dans les instruments de musique – il s’agit le plus souvent d’une perturbation qu’il convient de maîtriser dès la conception des structures. Des vibrations excessives peuvent en effet conduire à une rupture prématurée par dépassement des critères de résistance mécanique, en particulier en fatigue. Elles peuvent aussi générer de l’inconfort vibratoire et/ou acoustique, dégradant ainsi la qualité perçue par l’utilisateur.
L’apparition d’une résonance vibratoire est due à l’excitation par les sollicitations externes de ce que l’on appelle un mode vibratoire, lui-même caractérisé par ses paramètres modaux : fréquence propre, taux d’amortissement et déformée modale. Toute structure mécanique possède intrinsèquement un ensemble de modes, en théorie en nombre infini.
Les simulations numériques sont aujourd’hui couramment utilisées pour prédire le comportement mécanique des structures. Elles visent à garantir dès la phase de conception que le dimensionnement retenu permet d’atteindre les spécifications visées. La modélisation par la méthode des éléments finis permet ainsi de calculer les modes d’une structure, ainsi que sa réponse à des forces excitatrices données. L’analyse modale est alors un outil puissant de compréhension, de quantification et de contrôle des réponses vibratoires.
Les modélisations adoptées sont néanmoins imparfaites et incomplètes, et une validation par des essais physiques reste souvent une étape incontournable, en particulier pour l’identification des paramètres d’amortissement souvent entachés d’erreurs importantes dans les prédictions numériques.
L’analyse modale expérimentale désigne une démarche de détermination des paramètres modaux intrinsèques à une structure physique pour des conditions aux limites données. La confrontation de ses résultats avec les prédictions numériques permet d’apprécier la validité des simulations, et de revoir si nécessaire la définition du modèle pour qu’il représente mieux la réalité expérimentale.
Bien qu’elle soit aujourd’hui mature, l’analyse modale expérimentale est une activité d’autant plus exigeante que la structure considérée est complexe. Certains de ses aspects font appel à des concepts avancés, comme le couplage par l’amortissement et la différence entre modes complexes et modes réels. Cet article propose une description approfondie des différents aspects théoriques et pratiques qu’il convient de comprendre et maîtriser pour garantir la validité des paramètres modaux identifiés.
Le principe général de l’analyse modale expérimentale est d’abord brièvement décrit, puis les notions théoriques associées à l’oscillateur mécanique et au comportement modal des systèmes discrets sont rappelées. Les éléments essentiels qui pilotent la qualité des essais modaux sont ensuite exposés, enfin le processus d’identification est détaillé.
VERSIONS
- Version archivée 1 de déc. 2001 par Jean PIRANDA
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5. Identification modale
Les méthodes d’identification modale ont fait l’objet de recherches intensives dans les années 1970-1990 et la littérature abondante comporte de très nombreuses méthodes et variantes. On propose ici quelques critères permettant de les classifier en fonction de leurs caractéristiques.
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Une première distinction relève de la nature des données – temporelles ou fréquentielles – utilisées comme point de départ de la méthode. Aujourd’hui l’essentiel des logiciels d’identification modale expérimentale exploitent des données fréquentielles, tandis que les outils d’analyse modale opérationnelle (sans mesure des efforts appliqués) exploitent des données temporelles.
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Une seconde classification peut être opérée selon que les approches sont locales ou globales au sens de la fréquence : une approche locale traite un mode isolé ou un petit groupe de modes couplés, elle est donc utilisée de façon itérative ; une approche globale vise à identifier simultanément tous les modes de la bande fréquentielle considérée. La différence entre ces deux types d’approches est importante vis-à-vis d’une difficulté à laquelle tout pratiquant d’analyse modale est confronté : la détection du nombre de modes de la structure qui s’expriment dans les réponses.
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Enfin, les méthodes dites multiréférences se différencient des méthodes dites monoréférence par le fait qu’elles exploitent simultanément plusieurs jeux de FRF relatifs à des points d’excitation différents.
Après la description des approches de mesure directe des paramètres modaux, deux méthodes fréquentielles sont présentées, l’une est locale monoréférence, l’autre globale multiréférences.
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BIBLIOGRAPHIE
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ANNEXES
Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Alliantech
CRYSTAL Instruments
https://www.crystalinstruments.com/
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DEWESoft
HGL Dynamics
Hottinger Brüel & Kjaer
Kistler
https://www.kistler.com/FR/fr/
M+P International
Müller-BBM
OROS
PCB Piezotronics
https://www.pcbpiezotronics.fr/
POLYTEC
PRODERA
SD-TOOLS
SIEMENS-LMS
https://plm.sw.siemens.com/fr-FR/simcenter/physical-testing/testlab/
Structural Vibration Solutions
TIRA
The...
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