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公开(公告)号:CN112287498A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011160908.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种三通弹簧阀阀芯开度数值模拟研究方法,包括如下步骤:数值模拟前处理,包括弹簧止回阀三维建模、流场域提取、流场网格划分、湍流模型、近壁面函数的选取和网格无关性验证;数值迭代计算,包括预设流场数值模拟边界条件、基于动网格技术的非定常流场数值模拟、阀芯受力达到平衡以及模拟进出口压差与实验数据对比的迭代修正;获得该工况下阀芯稳定时的开度与位置;重复上述三个步骤工作,获得不同工况、流量/压力下的阀芯稳定开度位置,通过数据拟合得到流量/压差与阀芯开度的对应关系。本发明通过CFD模拟可以研究过流部件内部的流动特性,进而可以准确高效的求解出弹簧阀阀芯的平衡位置,用来指导阀门实际设计生产。
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公开(公告)号:CN109840383A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910119905.3
申请日:2019-02-18
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 德州恒力哈工程减振研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明的目的在于提供一种考虑转子回旋振动的电机磁场获取方法,建立包含推进电机转子在内的推进电机的转子动力学模型、推进电机磁场计算模型,使用后退欧拉法计算电机转子在初始位置下的电机磁场分布,提取电机转子表面的磁场密度,计算推进电机转子表面受力情况,计算电机转子转动一转时,每个时刻所对应的空间位置与转速,使用一个电机转子正在相同空间位置、相同转速的电机偏心瞬态计算结果等效为此时刻的电机瞬态磁场计算结果;使用相同的方法计算电机转子转动一周的电机磁场变化情况,根据等效的电机瞬态磁场计算结果中的磁场分布,通过Maxwell应力张量法提取电机转子受力情况。本发明为后续分析无轴推进电机振动特性提供了分析方法。
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公开(公告)号:CN117929179A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410105543.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及柴油机供油机构测试技术领域,尤其涉及一种双层油膜润滑结构的摩擦学性能测试实验装置,包括试验台、双层油膜润滑模拟机构、驱动机构、动力输出机构和测试机构,通过双层油膜润滑模拟机构和驱动机构模拟双层油膜润滑机构的运行,浮动衬套的旋转状态实时显示了浮动衬套内外侧油膜摩擦力矩的共同作用。动力输出机构与浮动衬套同步转动,利用测试机构测试动力输出机构的转动情况,即为浮动衬套的转动情况,本发明的双层油膜润滑结构的摩擦学性能测试实验装置,可实时测试运行数据,对获取的测试数据进行整理和总结,可以得到双层油膜润滑结构的更多性能,方便对双层油膜润滑结构的运行工况进行预先判断,填补了该结构实验设计上的空白。
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公开(公告)号:CN115828667A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211400907.8
申请日:2022-11-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供电动管道泵组流体‑结构‑电磁多物理场耦合数值模拟方法,包括如下步骤:进行流场数值模拟前处理、电磁场数值模拟前处理,单一物理场数值模型迭代修正;建立多物理场迭代关系并获得电动管道泵流体‑结构‑电磁多物理场耦合数值模拟方法;进行电动管道泵流体‑结构‑电磁多物理场耦合数值模拟,在求解过程中实时得到电动管道泵的流量、压力、负载变化及机脚处振动位移、加速度。本发明研究电磁激励与流体激励和结构的相互影响机理,用来研究电动管道泵运行状态,进而确定管道泵设备中激励特性,指导电动管道泵低噪声设计的生产和优化。
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公开(公告)号:CN115758930A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211399807.8
申请日:2022-11-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F30/15 , G06F111/10
Abstract: 本发明的目的在于提供一种桨‑轴耦合系统双向流固耦合数值模拟方法,包括如下步骤:进行螺旋桨流场部分数值建模;进行轴系动力学部分数值建模;在流场求解器中导入建立的模型,其中轴系动力学部分通过二次开发的程序导入求解器,在进行编译后实现同一求解器内流场与结构场的双向耦合计算;进行桨‑轴耦合系统双向流固耦合数值模拟,在求解过程中实时获取螺旋桨流场激励力与轴系振动位移、速度、加速度结果。本发明综合考虑了非均匀来流、螺旋桨流场激励与轴系质量不平衡激励等条件,对耦合系统动力学进行高效、准确的数值模拟,为研究耦合系统在多种复杂激励条件下的瞬态动力学响应特性服务。
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公开(公告)号:CN115434925A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211160220.1
申请日:2022-09-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种无轴式管道泵分段可调式导叶智能调控方法,包括如下步骤:数值模拟前处理,数值迭代计算,得到不同导叶参数与泵水力特性间的匹配关系形成导叶参数化模型并生成相应样本数据库;利用神经网络与遗传算法方法建立多工况、多目标下可调导叶控制方法,形成一套完整的多工况、多目标下可调导叶控制方法。本发明无需加工实物进行实验,从而减少研制的周期和成本,节省大量人力物力。通过大量数值模拟建立数据库,利用数字化手段进行模型建立与优化,得到基于大数据的导叶参数控制方法。此外,通过本发明的数值模拟方法还可以得到:泵内各时刻的流量压力受力等参数,从而可计算管道泵两个出口的流量比以及进出口的压差。
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公开(公告)号:CN114184763A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111393797.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N33/2045 , G01M13/00 , G06F16/25
Abstract: 本发明提供一种透平叶片裂纹位置在线识别的实验装置及方法,包括如下步骤:首先,由驱动电机,弹性联轴器,转子,轴承,叶盘,叶片,测速齿轮组成转子‑轴承‑叶片运动系统;轴承座和底座组成固定支撑系统;位移传感器,数据采集仪和上位机组成测试系统;然后,根据单一变量原则调整叶片裂纹的位置,测量观察转子在不同裂纹位置下的运行状态。最后,建立不同裂纹位置对应标准裂纹位置故障数据库,结合实际工况下轴心轨迹最大曲率,在线识别裂纹位置。本发明基于单一变量的实验原则,通过测试、分析复杂转子系统的动力学特性,在线识别叶片裂纹位置,具有操作简单,物理映射关系明确,能够准确的识别出复杂转子‑轴承‑叶片系统中叶片裂纹位置。
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公开(公告)号:CN107061260B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710505830.3
申请日:2017-06-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种基于声子晶体转子的三螺杆泵,包括三螺杆泵;所述三螺杆泵具有两根尺寸、构造和材质均相同的从动螺杆,从动螺杆基体中均有沿轴向分布的空心腔体,空心腔体内布置声子晶体内芯;所述声子晶体内芯包括芯体、中间层和外层;其中,中间层包裹芯体,外层包裹中间层;所述声子晶体内芯为圆柱体,声子晶体内芯横截面半径为从动螺杆基体根圆半径的25%~50%。所属空心腔体的轴向长度大于从动螺杆基体轴向长度的2/3。所述空心腔体内的声子晶体内芯有多段。本发明通过将声子晶体应用于三螺杆泵的从螺杆,能够有效衰减三螺杆泵由主螺杆驱动从螺杆时从螺杆的扭转振动。
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公开(公告)号:CN107220487A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710343374.7
申请日:2017-05-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种柴油机轴系扭振计算方法,包括如下步骤:步骤一:利用集中参数法对曲轴轴系与凸轮轴轴系进行当量简化,计算惯量矩阵、刚度矩阵与阻尼矩阵。步骤二:计算曲轴轴系的扭振激励。步骤三:根据力矩平衡原理得到凸轮轴的负载扭矩。步骤四:使用Newmark‑β算法求解强迫振动响应。步骤五:使用最小二乘法消除响应计算中的趋势项,得到响应计算的真实值。本发明方法充分考虑了凸轮轴系与曲轴轴系之间的耦合关系,响应计算更为精确;扩大了轴系扭振计算方法的适用范围,可满足大功率柴油机的轴系扭振计算要求。
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