一种基于压电纤维的主应变方向传感器及判定方法

    公开(公告)号:CN108534662A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810324624.7

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公布了一种基于压电纤维的主应变方向传感器及判定方法,包括传感器FPC柔性母板、0°压电纤维、45°压电纤维和90°压电纤维,传感器FPC柔性母板上设有0°一字型孔、45°一字型孔和90°一字型孔,0°一字型孔水平开设,45°一字型孔与0°一字型孔成45°,且一端相互靠近,90°一字型孔与0°一字型孔成90°,且一端与0°一字型孔和45°一字型孔同时相靠近;0°压电纤维、45°压电纤维和90°压电纤维对应镶嵌设置于0°一字型孔、45°一字型孔和90°一字型孔内,0°压电纤维、45°压电纤维和90°压电纤维两端设有连接导电线。本发明的目的是,提供一种基于压电纤维的主应变方向传感器及判定方法,为找出冲击载荷引起的或损伤部位反射的主应变方向提供了一种主应变方向传感器和判定方法。

    一种带液工况下立式多级离心泵转子动力学建模方法

    公开(公告)号:CN105488286B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510885755.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种带液工况下立式多级离心泵转子动力学建模方法,包括如下步骤:1)构建立式多级离心泵转子、壳体与工作介质之间的几何结构模型;2)将工作介质质量分解为转子附加质量、壳体附加质量、液体耦合质量三部分质量;3)建立立式多级离心泵系统动力学方程;4)构建“干态”下立式多级离心泵转子系统动力学有限元实体模型;5)在“干态”下泵转子系统动力学有限元实体模型的基础上,构建含工作介质的立式多级离心泵系统动力学有限元模型。本发明针对带液工况下立式多级离心泵进行动力学建模和振动特性分析,对立式多级离心泵的动力学设计具有良好的指导作用,减少了设计的离心泵工作中的振动故障,降低了其设计成本。

    一种超声红外热像裂纹无损检测激励参数优选方法

    公开(公告)号:CN107037083A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710237412.0

    申请日:2017-04-12

    CPC classification number: G01N25/72 G06F17/5018

    Abstract: 本发明公开了一种超声红外热像裂纹无损检测激励参数优选方法,包括以下步骤:1)建立含裂纹结构件的三维模型;2)将结构件三维模型导入有限元软件,建立结构件材料模型;3)对结构件整体划分网格,将其离散化;4)对结构件裂纹面之间设置接触对,并定义接触属性;5)加载超声波载荷以及边界条件;6)对模型进行分析求解;7)更改超声波激励载荷参数,回到步骤5);8)输出激励参数影响规律报告;9)根据激励参数影响规律,对激励参数进行优化选取,获取激励参数最佳组合。本发明以软代硬进行参数优选,不需要使用昂贵的硬件设备,不需要前期大量的实验准备,不需要漫长耗时费力的实验过程,具有方便快捷、省时省力等优点。

    基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法

    公开(公告)号:CN106370419A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610679219.8

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: G01M13/028

    Abstract: 本发明公开了一种基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法,包括如下步骤:1)、在未含裂纹传动轴的正常工作状态下,采集未含裂纹传动轴多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;2)、使含裂纹传动轴处于步骤1)中未含裂纹传动轴相同的正常工作状态下,采集含裂纹传动轴对应的多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;3)、计算未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴各对应测点位置的振动非线性度评估值的差值,确定绝对差值最大的测点位置为裂纹位置。通过对比未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴在正常工作状态下的非线性振动特性定位检测传动轴裂纹,计算速度快且结果准确。

    一种带液工况下立式多级离心泵转子动力学建模方法

    公开(公告)号:CN105488286A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510885755.9

    申请日:2015-12-04

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5086

    Abstract: 本发明公开了一种带液工况下立式多级离心泵转子动力学建模方法,包括如下步骤:1)构建立式多级离心泵转子、壳体与工作介质之间的几何结构模型;2)将工作介质质量分解为转子附加质量、壳体附加质量、液体耦合质量三部分质量;3)建立立式多级离心泵系统动力学方程;4)构建“干态”下立式多级离心泵转子系统动力学有限元实体模型;5)在“干态”下泵转子系统动力学有限元实体模型的基础上,构建含工作介质的立式多级离心泵系统动力学有限元模型。本发明针对带液工况下立式多级离心泵进行动力学建模和振动特性分析,对立式多级离心泵的动力学设计具有良好的指导作用,减少了设计的离心泵工作中的振动故障,降低了其设计成本。

    一种风力发电机组主传动系统故障诊断模拟装置

    公开(公告)号:CN103278324B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310223398.0

    申请日:2013-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组主传动系统故障诊断模拟装置,包括: 动力源系统、模拟载荷系统、模拟主轴系统、增速系统、发电蓄电系统和故障测试系统;其中:动力源系统和模拟载荷系统分别与模拟主轴系统连接;模拟主轴系统分别与故障测试系统和增速系统连接;增速系统与发电蓄电系统连接。本发明能够真实地模拟风力发电机组实际运行中的各类故障,为风力发电机组的主传动系统的故障机理提供专业的实验装置。

    一种风电齿轮箱非扭矩载荷动态加载装置

    公开(公告)号:CN104792525A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510211622.3

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种风电齿轮箱非扭矩载荷动态加载装置,其特征是:包括主轴和加载盘,所述的加载盘固定安装在主轴上,加载盘和转轴同轴,加载盘的端面上设有三个轴向液压油缸,所述的加载盘的侧面上设有两个径向液压油缸,两个径向液压油缸的相位差为90°。本发明为模拟真实风载驱动的风电齿轮箱力学环境提供了技术支撑,有利于掌握典型风载工况下齿轮箱关键部件真实载荷分布,有利于保证齿轮箱设计能够满足长寿命、高可靠性的使用要求。

    一种风电机组传动链全工况测试模拟装置

    公开(公告)号:CN103983454A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410224519.8

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组传动链全工况测试模拟装置,包括动力源系统、协调加载机构、传动链系统、发电机、基础平台运动机构、载荷与运动控制系统、无线检测装置、疲劳与故障诊断系统,动力源系统、传动链系统、发电机依次连接,协调加载机构安装在主轴上,传动链系统、发电机固定在基础平台运动机构上,基础平台运动机构与载荷与运动控制系统相连,无线检测装置分别与传动链系统、疲劳与故障诊断系统相连,疲劳与故障诊断系统与载荷与运动控制系统相连。本发明能够模拟不同工况下风电机组的真实载荷,为风电机组传动链全工况性能测试、疲劳寿命预估及故障机理研究提供前提条件。

    一种风力机叶片裂纹位置定位检测方法及系统

    公开(公告)号:CN109541028B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811601124.X

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种风力机叶片裂纹位置定位检测方法及系统。所述定位检测方法包括:对风力机叶片进行标记,并确定多个标记点位置;在相同的工作状态下,针对同一片风力机叶片,采集风力机叶片无裂纹时各个标记点位置的无裂纹非线性振动响应信号以及风力机叶片有裂纹时各个标记点位置的有裂纹非线性振动响应信号;根据无裂纹非线性振动响应信号以及有裂纹非线性振动响应信号计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的非线性振动响应信号的互信息熵;根据互信息熵计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的振动响应非线性程度变化量;根据振动响应非线性程度变化量确定裂纹位置。采用本发明所提供的定位检测方法及系统能够提高风力机叶片裂纹位置的定位精度。

    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。

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