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公开(公告)号:CN113378309A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110117919.9
申请日:2021-01-28
Applicant: 河南科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供一种滚动轴承健康状态在线监测与剩余寿命预测方法,本发明针对现有的基于Wiener过程的滚动轴承性能退化模型,大多只考虑性能参数趋势项的非线性和时变性,忽略了随机误差项的非线性特征,从而导致滚动轴承剩余寿命预测精度不高的问题;本发明同时考虑滚动轴承性能特征参数退化过程的趋势项和随机误差项均为非线性的情况,建立同时包含非线性时变退化趋势项和非线性时变随机误差项的广义Wiener过程性能退化模型,释放了传统Wiener过程模型只考虑非线性趋势项的制约,实现对轴承寿命的高精度预测。
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公开(公告)号:CN113204899A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110639050.4
申请日:2021-06-08
Applicant: 河南科技大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种基于RCM‑PROMETHEE的失效模式风险排序方法,属于可靠性分析领域,该方法利用粗糙集模型对风险评估矩阵进行处理,得到风险评估矩阵的粗糙集区间,形成粗糙集评估矩阵;再用云模型对粗糙集评估矩阵进行处理,得到将粗糙集评估矩阵转换为粗糙云评估矩阵,得到风险评估矩阵中各元素的粗糙云评价值,在该值上进行专家评价权重的加权,得到加权粗糙云评估矩阵;利用该矩阵中各风险元素下两个粗糙云评价值之间的距离构建偏好函数,结合各风险元素的综合权重,计算两个失效模式之间的总体风险值,据此计算每个失效模式的流出量、流入量,将此二者差值作为净流量;最后对各失效模式的净流量大小进行排序,从而得到失效模式的总体风险排序,可靠性较高。
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公开(公告)号:CN113063546A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110327979.3
申请日:2021-03-26
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种轴承保持架质心运动轨迹测量方法、装置、系统,属于轴承测量技术领域。测量方法包括:在轴承保持架上设置至少三个标记点;获取轴承旋转过程中,包含主轴和各个标记点的图像信息;从图像信息中确定同一时刻下,各个标记点相对于主轴轴心的位置信息;根据同一时刻下,各个标记点相对于主轴轴心的位置信息、以及每个标记点与质心距离相等的原理计算出质心相对于主轴轴心的位置信息,进而得到质心的运动轨迹。本发明在整个测量过程中,并未对轴承的结构进行改变,只是在保持架上设置了几个标记点,并且通过图像信息确定了标记点的位置,因此,大大提高了质心运动轨迹测量的准确性。
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公开(公告)号:CN113042764A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110341846.1
申请日:2021-03-30
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及自补偿机床主轴轴承热诱导预紧力的轴承隔圈及生产方法,所述轴承隔圈的外隔圈设计为分离的左半隔圈和右半隔圈,左半隔圈的右端设有一圈外圆弧面,右半隔圈的左端设有一圈内圆弧面,外圆弧面和内圆弧面均为光滑的凸圆弧面,所述左半隔圈和右半隔圈相接组成外隔圈时,左半隔圈的外圆弧面位于右半隔圈的内圆弧面内,生产时,在外圆弧面和内圆弧面上镀多层膜改善其力学性能,当机床主轴组件热膨胀时,左半隔圈和右半隔圈通过圆弧面的错动沿轴向发生相对位移来补偿热诱导预紧力产生的影响,当隔圈冷却时,左半隔圈和右半隔圈能够自动复位供下次使用。
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公开(公告)号:CN112906164A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110335277.X
申请日:2021-03-29
Applicant: 河南科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于应力‑强度干涉模型的滚动轴承可靠性设计方法,本发明考虑滚动轴承的动力学行为,将载荷处理为随机过程,基于应力‑强度干涉模型,将可靠性指标转化为滚动轴承当量动载荷许用范围,再根据当量动载荷许用范围的合理取值,结合轴承设计公式,对轴承参数进行优化,从而达到该工况下满足目标寿命和可靠度的要求。动态可靠性强调机械产品的运行演变是动态行为,损伤会影响机械产品的动力学特性,动力学行为必然影响机械产品的可靠性或失效率。考虑滚动轴承的动态特性可以使得滚动轴承动态可靠性设计更加准确,优化更加有效。
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公开(公告)号:CN119269094A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411455348.X
申请日:2024-10-18
Applicant: 河南科技大学
IPC: G01M13/04 , G01M13/045
Abstract: 本发明关于一种模拟高频激励和轴系激励的滚动轴承动态性能试验机,包括工作台、驱动装置、试验机主体、外置测控装置、径向加载装置、轴向加载装置以及径向振动装置;试验机主体包括支撑座,试验轴通过陪试轴承转动支撑在支撑座上的两轴承座上;试验轴外周设有试验轴承,试验轴承外周设有轴承套环,轴承套环内壁上沿周向间隔设有多个安装槽,压电振动片通过安装螺栓固定装配在该安装槽内,安装螺栓上还套设有用于为压电振动片提供使其压紧试验轴承的预紧弹簧;压电振动片通过穿过在安装槽中线束孔的线束与连接外部电控,通过调节外部电控向压电振动片使其产生不同频率的高频振动位移。本发明可模拟轴承在工作中遇到的最真实复杂高频振动工况。
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公开(公告)号:CN118912100A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411130292.0
申请日:2024-08-16
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 庞晓旭 , 朱定康 , 张甜甜 , 赵其志 , 吴海 , 杨明皓 , 左旭 , 李朋华 , 蒋崇锋 , 李乔硕 , 毛景喜 , 刘铎 , 李军星 , 董艳方 , 杨传猛 , 杜辉 , 杨明宣
Abstract: 本发明涉及一种轴径一体磁悬浮轴承保护轴承及其试验机,属于磁悬浮轴承技术领域,该保护轴承包括轴承外圈和轴承内圈,所述轴承外圈与轴承内圈之间连接有S型结构体,所述S型结构体一端与轴承外圈连接形成外环形凹槽,S型结构体另一端与轴承内圈连接形成内环形凹槽,外环形凹槽和内环形凹槽处均设置多个弹性元件,弹性元件用于吸收轴径一体磁悬浮轴承主轴跌落的冲击动能。本发明的保护轴承能够吸收主轴跌落产生的冲击力,避免主轴与其他零部件发生碰撞,提高磁悬浮轴承系统的使用寿命,试验机满足使用单位对磁悬浮轴承系统寿命及精度的技术要求。
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公开(公告)号:CN118468480A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590828.0
申请日:2024-05-13
Applicant: 河南科技大学 , 中国航发哈尔滨轴承有限公司
IPC: G06F30/17 , F16C19/22 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种圆柱滚子轴承的滚子‑滚道同时修形方法,属于圆柱滚子轴承设计技术领域。本发明通过确定修形总凸度量,根据总凸度量计算滚子‑滚道不同凸度量分配下的接触应力,在接触应力分布满足不发生边缘应力集中且有效接触长度大于滚子长度的设定比例时,拟合最大接触应力与凸度量分配之间的关系,并以此确定最大接触应力的最小值点,得到对应的滚子和滚道凸度量,并在该滚子和滚道凸度量对应的接触应力分布满足不发生边缘应力集中且有效接触长度大于滚子长度的设定比例时,按照当前滚子和滚道凸度量进行修形。可见本发明应力分布可以满足不发生边缘应力集中,也可以减小滚子‑滚道间的最大接触应力,实现滚子母线方向接触应力的均匀分布。
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公开(公告)号:CN118194662A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410376832.7
申请日:2024-03-29
Applicant: 河南科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开变速变载风电轴承刚柔耦合动态仿真方法及结构优化方法,仿真方法为:利用刚柔耦合动力学方法输出刚柔耦合轴承模型;对模型设置相关仿真参数;在ADAMS仿真软件内建立七个远端方块模型,作为ADAMS设置转动副的一个施加对象;为零件设置零件材料、零件间接触力及相关约束;设置变速、变载时变数据作为数据单元导入,创建一般力矢量、设置速度函数应用数据单元作用于轴承质心;进行仿真计算得出相关表征参数计算数值,进行结果分析对比,所得结论将指导轴承设计。本发明以真实准确地对风电主轴轴承进行仿真,为改进风电主轴轴承设计参数、改进加工工艺提供可靠的依据,并有利于提高轴承性能和整机寿命,满足客户对风电机组的技术与服役时长要求。
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公开(公告)号:CN118088573A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410456371.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种减振静音轴承,包括轴承外圈组件、轴承内圈、橡胶套圈、保持架、滚子组件和防尘盖,所述轴承外圈组件从外到内依次包括外圈外层、隔振橡胶层和外圈内层,外圈内层的两侧设置有台阶,台阶内部设置有用于安装防尘盖的定位腔,橡胶套圈设置在定位腔内,防尘盖扣入橡胶套圈的间隙内以将轴承内圈封闭。本发明设计巧妙,结构简单,方便实用,有效减少由转子向箱体传递的振动,吸收由滚子与滚道之间摩擦和保持架振动产生的噪声,减少防尘盖的振动,从而降低机械整体产生的噪声,为有静音需求环境下轴承的选取提供了更多选择,明显改善工人的工作环境,对现有技术来说,具有很好的市场前景和发展空间。
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