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公开(公告)号:CN114151503B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111428166.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/02 , F16F15/067
Abstract: 本发明的目的在于提供一种带有非线性刚度的碰撞消振装置,包括封装外壳、上层质量、下层质量、上层弹簧、下层弹簧,封装外壳上端固定有封装盖板从而形成密闭空间,下层质量设置于密闭空间里,下层质量里设置上层质量,上层质量与下层质量之间设置上层弹簧,下层质量与封装外壳之间设置下层弹簧,封装外壳通过安装螺栓与待减振结构连接。本发明能够迅速将能量从待减振结构中吸收并耗散,从而降低系统动力学响应。本发明装置具有结构简单、易于维护、系统参数易于调整和更改、适用范围广等优点,尤其在薄板、薄壳等结构的减振方面具有明显优势,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN114151503A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111428166.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/02 , F16F15/067
Abstract: 本发明的目的在于提供一种带有非线性刚度的碰撞消振装置,包括封装外壳、上层质量、下层质量、上层弹簧、下层弹簧,封装外壳上端固定有封装盖板从而形成密闭空间,下层质量设置于密闭空间里,下层质量里设置上层质量,上层质量与下层质量之间设置上层弹簧,下层质量与封装外壳之间设置下层弹簧,封装外壳通过安装螺栓与待减振结构连接。本发明能够迅速将能量从待减振结构中吸收并耗散,从而降低系统动力学响应。本发明装置具有结构简单、易于维护、系统参数易于调整和更改、适用范围广等优点,尤其在薄板、薄壳等结构的减振方面具有明显优势,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN107339352B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710721345.X
申请日:2017-08-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种电磁机电耦合电路调谐吸振器采用电磁发电的法拉第原理,通过线圈切割动子磁场将振动的动能转化为电能,然后将线圈连接到负载电路,通过调节负载电路的阻抗特性使得电路电流发生变化。由于载流线圈在磁场中会产生安培力,不同的电流会产生不同大小的安培力,其对原机械系统也会产生不同的反馈作用,从而通过机电耦合效应造成原机械系统刚度和阻尼的不同变化。阻抗特性的调节则可以通过数字电路来实现。相对于传统的机械式调节,这种利用电磁耦合方式的调节更加快速简捷,所需的控制系统也相对要简易和稳定,更加有利于可调节吸振器的集成化、微型化和低能耗的实现。
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公开(公告)号:CN107606017A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710768066.9
申请日:2017-08-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F6/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种尼龙带紧固连接的适用于不同管径管路系统的主动吸振装置,包括第一惯性式电磁作动器、第二惯性式电磁作动器、直线导轨;第一惯性式电磁作动器包括第一凸台基础、第二凸台基础、筒体、中心轴,第二惯性式电磁作动器与第一惯性式电磁作动器结构相同,并相对于第一惯性式电磁作动器设置在直线导轨的对侧。本发明具有结构简单、适应能力强、安装拆卸简单等优点,尤其适用于需要对多管径管道进行振动控制的情况,不需要重新加工管箍结构,只需调节作动器的相对位置即可实现。在工程应用中,本发明使用的尼龙带捆绑连接的安装方式十分方便,尤其适用于不便或不被允许在管道上安装刚性夹具的情况。
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公开(公告)号:CN107558389A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710767994.3
申请日:2017-08-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供多频率目标智能发电隔音屏,包括隔声吸声材料板、声能采集模块、机械传动模块,声能采集模块嵌入安装于隔声吸声材料板里,声能采集模块包括亥姆霍兹共振腔、平面弹簧、复合式压垫片、锥形可动活塞、永磁体,锥形可动活塞连接活塞杆,活塞杆依次穿过复合式压垫片、平面弹簧、永磁体,平面弹簧与永磁体相连,永磁体外部缠绕线圈,亥姆霍兹共振腔上设置锥形颈部,所述机械传动模块包括五相步进电机,五相步进电机分别连接各个声能采集模块的活塞杆。本发明声能采集频带可在400-5000HZ内可调,所有设备安装在有腔室的隔声材料板中,形成声能采集模块-吸声材料-隔声材料的三层结构来降噪,实现消声频带的互补并将其拓宽至100-5000HZ。
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公开(公告)号:CN107339352A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710721345.X
申请日:2017-08-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种电磁机电耦合电路调谐吸振器采用电磁发电的法拉第原理,通过线圈切割动子磁场将振动的动能转化为电能,然后将线圈连接到负载电路,通过调节负载电路的阻抗特性使得电路电流发生变化。由于载流线圈在磁场中会产生安培力,不同的电流会产生不同大小的安培力,其对原机械系统也会产生不同的反馈作用,从而通过机电耦合效应造成原机械系统刚度和阻尼的不同变化。阻抗特性的调节则可以通过数字电路来实现。相对于传统的机械式调节,这种利用电磁耦合方式的调节更加快速简捷,所需的控制系统也相对要简易和稳定,更加有利于可调节吸振器的集成化、微型化和低能耗的实现。
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公开(公告)号:CN119393483B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411975694.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/03 , F16F15/067
Abstract: 本发明提供一种永磁复合多自由度主动电磁隔振器及隔振系统,其属于隔振器领域,隔振器包括电磁组件、底盘组件、永磁组件和端盖组件,电磁组件包括铁芯和线圈;底盘组件包括底座、底壳、阻尼垫环、定位柱和承载弹簧,底座与底壳的空隙中设置阻尼垫环;永磁组件包括永磁体、导磁件、定位架和环台片,位于最下方位置的环台片通过承载弹簧连接底壳;端盖组件包括顶壳、可调弹簧座、调节弹簧、导向螺栓和导向螺母。本发明通过电磁组件中各线圈的控制电流有效调节主动隔振力,具有响应速度快、出力平稳、工作可靠的特点,适用于多自由度隔振系统且能满足不同隔振需求,且当安装不同载荷的隔振对象时,无需拆卸隔振器就能将设备调整至最佳隔振性能。
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公开(公告)号:CN118826390A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410914059.5
申请日:2024-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 苏州东菱智能减振降噪技术有限公司
IPC: H02K11/215 , H02K33/18
Abstract: 本发明属于主动控制技术领域,公开了一种主动执行器。主动执行器包括执行机构和监测机构,执行机构包括支撑组件、定子组件和动子组件;监测机构包括线圈骨架、导电线圈、测量组件和至少一个永磁铁。将监测机构与执行机构集成在一起,在实现动子组件振动的同时,可对动子组件的运行状态进行监测,使用方便。监测机构基于电磁感应原理,动子组件振动时,导电线圈在永磁铁产生的磁场中做切割磁感线运动,进而产生感应电动势,通过感应电动势的变化,以反映动子组件振动速度的变化。在监测过程中,不需要外部电源供电,仅将导电线圈与测量组件电连接即可,使用方便。此外,导电线圈作为信号线,不会随动子组件反复运动,监测时的可靠性较好。
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公开(公告)号:CN111720482A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010558655.6
申请日:2020-06-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种三维耦合碰撞轨道型非线性消振装置,包括上层轨道结构、下层轨道结构、碰撞顶板、碰撞体,上层轨道结构位于下层轨道结构之上,碰撞顶板同时连接上层轨道结构和下层轨道结构,上层轨道结构、下层轨道结构以及碰撞顶板构成封闭空间,碰撞体位于封闭空间里,下层轨道结构上设置连接待减振结构的螺栓孔。本发明通过结合碰撞与特定轨道约束,实现振动在三维空间内耦合并在特定方向快速耗散的独特性能。本发明用球形碰撞体的碰撞实现对系统中能量的迅速耗散,具有结构简单、易于实现、可靠性高、成本低、能量耗散效率高、振动控制效果好等显著优点,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN107606017B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710768066.9
申请日:2017-08-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F6/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种尼龙带紧固连接的适用于不同管径管路系统的主动吸振装置,包括第一惯性式电磁作动器、第二惯性式电磁作动器、直线导轨;第一惯性式电磁作动器包括第一凸台基础、第二凸台基础、筒体、中心轴,第二惯性式电磁作动器与第一惯性式电磁作动器结构相同,并相对于第一惯性式电磁作动器设置在直线导轨的对侧。本发明具有结构简单、适应能力强、安装拆卸简单等优点,尤其适用于需要对多管径管道进行振动控制的情况,不需要重新加工管箍结构,只需调节作动器的相对位置即可实现。在工程应用中,本发明使用的尼龙带捆绑连接的安装方式十分方便,尤其适用于不便或不被允许在管道上安装刚性夹具的情况。
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