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公开(公告)号:CN103886160A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410136308.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于基础激励响应数据的考虑阻尼的模型修正方法,本发明涉及考虑阻尼的模型修正方法。本发明是要解决现有方法中未考虑阻尼修正的问题,而提供了一种基于基础激励响应数据的考虑阻尼的模型修正方法。一、建立有限元模型,对模型物理矩阵进行分块处理;二、利用矩阵变换,得到基于基础激励的传递函数;三、引入试验数据,建立试验数据与仿真数据的偏差函数;四、利用偏差函数与物理参数偏差之间的关系,建立模型修正方程,求解方程即可得到所需修正量;五、将步骤四中求解得到的修正参数带入有限元仿真模型,得到修正后的有限元仿真模型。本发明应用于结构的有限元仿真领域,同时也可应用于相关的试验、设计等相关领域。
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公开(公告)号:CN107657109B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201710870209.7
申请日:2017-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 一种超声速飞行器跨声速段脉动压力频域识别方法,本发明涉及超声速飞行器跨声速段脉动压力频域识别方法。本发明为了解决实际工程中所面临的超声速飞行器跨声速段脉动压力频域识别的问题。本发明包括:步骤一:利用有限元软件建立飞行器的有限元模型;步骤二:对飞行器的飞行遥测响应数据进行预处理;步骤三:将飞行器跨声速段肩部过渡段脉动压力等效为N个集中力,选取飞行器跨声速段肩部过渡段脉动压力N个峰值点的位置作为集中力作用位置并标号,利用有限元模型得到集中力作用位置与遥测响应点之间的频率响应函数矩阵H;步骤四:进行飞行器跨声速段肩部过渡段脉动压力识别。本发明应用于超声速飞行器跨声速段脉动压力频域识别领域。
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公开(公告)号:CN107655647A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710890141.9
申请日:2017-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M7/02
CPC classification number: G01M7/022
Abstract: 结构热模态试验连续脉冲序列激励装置,一种高温环境下高超声速飞行器结构模态试验激励技术,为了解决现有的激励振荡器对被测结构造成附加影响,从而造成了测量误差的问题。本发明的信号发生器与功率放大器相连,功率放大器与激励源相连;激励源用于根据增益信号产生脉冲信号,作用于被测结构上的激励位置处;一号温度传感器与温度控制装置相连;温度控制装置与石英灯加热阵列相连;一号响应传感器与振动信号采集仪相连;振动信号采集仪和温度控制装置均与计算机相连;石英灯加热阵列用于加热被测结构;所述激励源包括测力型激励源和非测力型激励源。有益效果为避免了对结构产生附加影响,确保测试结果更为准确。
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公开(公告)号:CN107609291A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710868477.5
申请日:2017-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于密度聚类的虚假模态剔除方法,本发明涉及虚假模态参数剔除方法。本发明是要解决现有的时变模态参数辨识方法中的时域方法模型阶次确定不易,存在虚假模态的问题,以及时频域方法存在噪声的干扰等问题,导致辨识结果中掺杂虚假模态的问题。过程为:一、采用时变模态参数辨识方法对工程结构进行辨识,得到初步辨识结果,初步辨识结果包括模态频率、模态阻尼比以及对应的时间向量;二、将矩阵根据数据长度平均分为N个子集;三、采用密度聚类算法对每一个子集Di进行聚类分析得到M个簇;四、对得到的M个簇进行过滤,得到剔除虚假模态后的辨识结果。本发明用于结构动力学技术领域。
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公开(公告)号:CN103886160B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410136308.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于基础激励响应数据的考虑阻尼的模型修正方法,本发明涉及考虑阻尼的模型修正方法。本发明是要解决现有方法中未考虑阻尼修正的问题,而提供了一种基于基础激励响应数据的考虑阻尼的模型修正方法。一、建立有限元模型,对模型物理矩阵进行分块处理;二、利用矩阵变换,得到基于基础激励的传递函数;三、引入试验数据,建立试验数据与仿真数据的偏差函数;四、利用偏差函数与物理参数偏差之间的关系,建立模型修正方程,求解方程即可得到所需修正量;五、将步骤四中求解得到的修正参数带入有限元仿真模型,得到修正后的有限元仿真模型。本发明应用于结构的有限元仿真领域,同时也可应用于相关的试验、设计等相关领域。
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公开(公告)号:CN104179868A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410360150.3
申请日:2014-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16F6/00
Abstract: 主被动一体式电磁隔振装置,它涉及一种电磁隔振装置。本发明解决了被动隔振器存在积较大、对低频振动的隔离效果欠佳以及主动隔振器存在可靠性低的问题。直线轴承竖直设置在永磁体上端面上,上磁轭位于永磁体上端面上且套装在直线轴承上,板状弹簧通过上圆筒、下圆筒设置在外磁轭的上方,上盖设置在板状弹簧的上方,线圈架呈倒置圆桶状,螺柱的下端穿过板状弹簧的中心孔且与线圈架螺纹连接,螺柱的中部通过螺母螺纹连接,所述螺母位于板状弹簧的上端面上,圆柱导轨的上端面固装在螺柱的下端面上,圆柱导轨的下部位于直线轴承内,线圈架的下部缠绕有线圈,线圈位于环形间隙处。本发明用于在轨运行阶段对飞行器及有效载荷间的振动传递加以隔离。
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公开(公告)号:CN209228936U
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201822217954.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16F15/04
Abstract: 一种基于横槽弹簧的准零刚度隔振器,属于隔振器领域。现有的线性隔振器无法同时实现较宽的隔振频带和较小的静位移。一种基于横槽弹簧的准零刚度隔振器,支撑框架底板上表面上设置平衡位置调节结构,平衡位置调节结构上部设置正刚度机构,正刚度机构四周通过一组负刚度机构连接在支撑框架侧面板内壁上,且负刚度机构的两端都是通过旋转副分别与正刚度机构和支撑框架侧面板内壁连接。本实用新型平衡位置处的动态刚度为零,提高对超低频振动的隔振性能。尤其是针对基础激励,还可以实现全频段隔的效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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