一种移动式转子系统不对中多维度定量检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110345854B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910698488.2

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 一种移动式转子系统不对中多维度定量检测装置,包括底座、高度升降组件、水平移动组件、水平测量尺、竖直测量尺和分析仪,底座、高度升降组件均对称设置,高度升降组件下端和底座连接,水平移动组件和高度升降组件连接并随高度升降组件在高度方向运动,水平测量尺转动式安装于水平移动组件上,竖直测量尺滑动式安装于水平测量尺上,分析仪置于底座外侧。一种移动式转子系统不对中多维度定量检测方法,采用上述一种移动式转子系统不对中多维度定量检测装置。本发明具有能检测出各种转子系统的不对中性、能检测出相应不对中的具体数量值、方便移动等优点。本发明属于转子机械技术领域。

    基于改进D-S证据融合的转子不对中状态识别方法

    公开(公告)号:CN113033600A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110140695.3

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于改进D‑S证据融合的转子不对中状态识别方法。该方法包括步骤:获取转子不对中状态的加速度振动数据;根据加速度振动数据获取D‑S证据理论的初始证据源;获取证据体之间的互信息测度根据证据之间的互信息测度获得证据体之间的相似性测度函数;根据相似性测度函数获得证据体Ei的总相似性度;根据总相似性度获取证据体的可信函数;根据可信函数获得每个证据体的可信程度;根据每个证据体的可信程度对初始证据源进行修正,以得到修正后的证据源;利用D‑S合成规则对修正后的证据源进行合成,以得到多源决策融合的故障状态识别结果。因此,上述方法大大优化了故障识别的过程,提高了转子不对中状态的识别准确度。

    基于转移矩阵的轴对称热声谐振管频率计算方法

    公开(公告)号:CN107391895B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201710833813.2

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于转移矩阵的轴对称热声谐振管频率计算方法,包括步骤:S1、根据谐振管内的声压和体积流率的一阶声学近似,得到描述谐振管内流动的动量方程和连续性方程;S2、通过转移矩阵表示动量方程和连续性方程的解;S3、利用谐振管两端速度边界条件得到关于左端声压的线性方程;S4、利用所得到的线性方程有非0解的充要条件,得到关于频率ω的非线性方程;S5、求关于谐振频率ω的非线性复方程的正根,得到谐振管的特征频率。本发明的谐振频率的计算只涉及到谐振管横截面积函数及管内工质的性质,谐振频率计算方法简单,并能计算各阶谐振频率,计算结果准确。

    透平机械转子系统叶片组倾斜与自旋角度精准调节装置

    公开(公告)号:CN110966048A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911374637.6

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种透平机械转子系统叶片组倾斜与自旋角度精准调节装置,包括刹车电机、转子、转子驱动机构及叶片轴;转子至少一端设有刹车电机;刹车电机连接的减速轴上设有刚性凸轮,柔轮与电机连接座连接,柔轮朝向刚性凸轮端设有外齿圈,外齿圈与刚性凸轮之间设有柔性轴承;叶片轴通过轴承支撑在转子内;叶片轴上的减速半球形齿轮的端部设有内齿圈,内齿圈与柔轮上的外齿圈啮合;转子上装有多个叶片,叶片的内端设有与减速半球形齿轮啮合的调节半球形齿轮分别。本发明提出了叶片可倾斜设计、大减速比设计、半球形齿轮传动和叶片调节装置独立驱动等方法,能实现转子系统叶片组倾斜和高速运转过程中叶片组自旋角度的在线、精准调节。

    永磁体安装槽径向位置对称度产生转子结构不平衡分析方法

    公开(公告)号:CN110377995A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910619223.9

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种永磁体安装槽径向位置对称度产生转子结构不平衡分析方法,包括如下步骤:1)绘制电机转子支架永磁体安装槽三维模型图;并过中心轴线与任一安装槽的质心作平面,将安装槽分为对称的两部分;2)计算每对槽在其质心的法线方向上的不平衡量U,求得最大不平衡量Umax,最小不平衡量为0;3)按照均匀分布方式进行处理,得到符合实际的由安装槽径向位置对称度产生的转子结构不平衡范围。本发明使得永磁体安装槽设计时依照平衡等级,选择最优径向对称度公差等级,能从源头上控制由于加工误差所产生的不平衡量;而且实现了在加工误差精度同制造成本之间取得平衡,降低了加工成本。

    一种风机叶片自动防冰除冰系统及防冰除冰方法

    公开(公告)号:CN105863972B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201610382608.4

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: Y02E10/722

    Abstract: 本发明公开了一种风机叶片自动防冰除冰系统及防冰除冰方法,本发明的风机叶片自动防冰除冰系统包括结冰解析单元、驻波除冰单元、行波防冰单元、振动频率传感单元及控制单元,结冰解析单元、驻波除冰单元、行波防冰单元、振动频率传感单元安装在风机叶片内,结冰解析单元、驻波除冰单元、行波防冰单元、振动频率传感单元分别与控制单元连接。本发明能够快速准确确定风机叶片结冰状况;进而及时自动除去风机叶片上的冰块;且能够自动进行防冰处理;防止了在风机叶片上严重覆冰现象的出现,保证了风机的正常运行。

    一种基于固有频率的风力机叶片损伤诊断方法

    公开(公告)号:CN109946057A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910242393.X

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于固有频率的风力机叶片损伤诊断方法,包括以下步骤:基于损伤风力机叶片的任意两阶固有频率变化之比或变化的平方比只与损伤位置有关的原则,建立风力机叶片单损伤位置参数;基于风力机叶片单损伤位置参数,建立不同损伤位置参数数据库,提出叶片损伤定位参数,形成叶片损伤区间定位;基于叶片损伤定位参数与区间相对位置间的映射关系,实现叶片损伤区间内的精确定位;基于损伤叶片一阶固有频率变化与一阶固有频率的比值只与叶片损伤程度有关的原则,得到损伤位置损伤程度关系式,实现损伤程度的精确识别。本发明只需通过传感器测量在线叶片的固有频率,即可精确定位损伤位置和识别损伤程度,且定位方法简单、高效。

    基于无线压电传感技术的飞机蒙皮损伤监测装置及方法

    公开(公告)号:CN106742057B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201611205801.7

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线压电传感技术的飞机蒙皮损伤监测装置,包括安装在飞机机身蒙皮上的机身无线压电传感装置、安装在飞机左翼蒙皮上的左翼无线压电传感装置、安装在飞机尾翼蒙皮上的尾翼无线压电传感装置、安装在飞机右翼蒙皮上的右翼无线压电传感装置和安装在机头内飞行员观测到的区域的损伤监测装置,机身无线压电传感装置、左翼无线压电传感装置、尾翼无线压电传感装置、右翼无线压电传感装置均与损伤监测装置进行无线通讯。本发明采用无线传输和智能定位对飞机蒙皮损伤进行实时在线监测,克服了有线监测下的系统接线紊乱繁杂等的缺陷,具有结构简单、体积小、重量轻、安装方便的优点。

    一种机械系统退化趋势预测方法及系统

    公开(公告)号:CN109359791A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811601111.2

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种机械系统退化趋势预测方法及系统。所述方法通过在相等时间间隔点采集一定长度的机械系统的振动加速度时间序列信号,建立非线性时间序列模型和线性自回归时间序列模型,并采用非线性时间序列模型和线性自回归时间序列模型求得每个采样时刻的未归一化最小二乘积分误差值,利用归一化方法获得机械系统退化指标序列,最后采用指数模型对退化指标序列进行拟合,获得归一化机械系统状态退化指标指数模型,采用所述归一化机械系统状态退化指标指数模型实现机械系统退化趋势预测,具有计算步骤简单、容易实现、结果准确的优点。此外,本发明提供的方法对于多种机械系统退化过程状态评估与趋势预测均可适用。

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