一种基于谱有限元的矩形板振动模态计算方法

    公开(公告)号:CN106777825A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710059235.1

    申请日:2017-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于谱有限元的矩形板振动模态计算方法,包括以下步骤:基于能量函数变分原理得到板振动的边界值问题模型,再基于变量分离方法得到两个方向的自由振动方程;确定矩形板两个方向的边界条件,在预设定的模态阶数下采用不同方向相互迭代来计算振动频率和振型,直至两个方向计算得到的振动频率误差在某个指定范围时停止;利用最终得到的两个方向的振动模态进行叠加得到矩形板振动模态。本发明针对多种组合边界条件进行板振动模态的计算,并考虑板内任意位置点两个方向的转角对板振动模态计算效果的影响,得到以振幅和两个转角为变量的振动方程,计算出来的结果更加准确,具有实用性广、方便应用的优点。

    一种透平机械N+1支撑轴系整机无试重虚拟动平衡法

    公开(公告)号:CN104535262A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510027629.X

    申请日:2015-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种透平机械N+1支撑轴系整机无试重虚拟动平衡法,包括如下步骤:(1)根据转子尺寸和实际运行参数等构建与实际结构和运行参数相符合的N+1支撑多转子轴系动力学有限元实体模型;(2)在模型上的可进行加重平面位置的结点,施加不平衡激励进行轴系稳态同步响应分析,得到加重影响系数α;(3)根据测量值结合转子的初始偏摆值等,仿真计算得到的加重影响系数α,建立振动响应矢量平衡方程{ε}={yre}+[α]{Q},通过采用最小二乘法解方程,获得机组轴系配重Q的大小和角度;(4)若结果仍不满意,重复上述步骤。本发明能减少机组启停机次数,缩短动平衡时间,提高动平衡效率,降低成本,具有较好的可操作性和实用性。

    一种直升机主传动系统故障模拟装置

    公开(公告)号:CN104502094A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410787494.2

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 一种直升机主传动系统故障模拟装置,它包括一实验装置,该实验装置包括变频电机、联轴器A、第一级减速器、联轴器B、第二级减速器、联轴器C、制动器、支座;所述的变频电机经联轴器A与第一级减速器水平连接,第二级减速器经联轴器B与第一级减速器竖直连接;制动器经联轴器C与第二级减速器连接;变频电机、第一级减速器、第二级减速器和制动器顺序固定于支座上的技术方案;能用于模拟直升机主传动系统锥齿轮、行星轮、太阳轮、轴承的单独或者复合故障,为直升机主传动系统的状态监测和故障诊断提供理论依据和技术指导;广泛适应于直升机主传动系统故障模拟实验的配套使用。

    一种直升机尾传动系统故障模拟实验装置

    公开(公告)号:CN104502093A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410787493.8

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 一种直升机尾传动系统故障模拟实验装置,它包括一实验台,该实验台包括驱动电机、联轴器A、第一减速器、第二减速器、联轴器B、负载电机、支座;第一减速器经联轴器A与驱动电机连接,第一减速器与第二减速器的连接轴轴线为135°;第二减速器经联轴器B与负载电机连接;驱动电机、联轴器A、第一减速器、第二减速器、联轴器B、负载电机顺序连接固定于支座上;能实现直升机尾传动系统轴承、齿轮的点蚀、剥落、磨损、裂纹、胶合,以及转子的偏转等典型故障的模拟实验;广泛适用于直升机尾传动系统故障演化机理、信号特征提取方法、早期故障诊断方法、健康维护方法与策略研究。

    单点激光连续扫描测振的薄壁圆筒模态测试系统及方法

    公开(公告)号:CN103364071A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310327058.2

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种单点激光连续扫描测振的薄壁圆筒模态测试系统及方法,本发明的一种单点激光连续扫描测振的薄壁圆筒模态测试系统,包括薄壁圆筒、激光测振仪、45度角的直角棱镜、激振器及数据采集系统;薄壁圆筒悬挂在支架上,45度角的直角棱镜安装在薄壁圆筒内的薄壁圆筒中心线上,固装在旋转运动控制系统一端,旋转运动控制系统安装在直线运动控制系统的端部,直线运动控制系统固装在支架上,并与薄壁圆筒轴线平行;所述的激光测振仪的激光头安装在支架上,与45度角的直角棱镜的斜面相对,激光测振仪与数据采集系统连接,所述的激振器与薄壁圆筒之间通过一根弹性顶杆连接。本发明具有对薄壁圆筒振动模态测量精度和测量效率高的优点。

    基于单点激光连续平面扫描测振的模态测试系统及方法

    公开(公告)号:CN103175602A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310051710.2

    申请日:2013-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于单点激光连续平面扫描测振的模态测试系统和方法,将被测量的工件固定在激振器的激振头上,带动被测量的工件的振动;先用激振器对被测量的工件做扫频分析,找出它的固有频率,在相应的固有频率下使用激光连续恒速平面扫描测振的方法测得工件的振动情况,再使用分析处理模块对振动数据进行处理,进而求出相应固有频率下的模态振型;经过本发明对薄壁梁的有限元分析及实验,可以看出有限元模型和实验模型是基本一致。

    大功率矿井提升机变频驱动的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN102006010A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010602488.7

    申请日:2010-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种大功率矿井提升机变频驱动的控制方法及装置。所述装置包括电磁兼容电路、整流电路、三相桥式PWM型逆变电路、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、转速检测电路、驱动电源模块、PWM隔离及驱动电路、辅助电源、通讯模块、人机对话模块、ARM微控制器。ARM微控制器根据电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、转速检测电路的检测信号输出PWM信号到提升机变频驱动电路,控制变频器工作。本发明采用矢量控制,改善了电机转矩控制性能,实现了宽范围调速,并实现了全范围软开关,大大减少了功率管的开关损耗和电应力,改善了工作条件,降低了电磁干扰,并通过多种有效保护措施,提高了整机运行的可靠性和适应性。

    变管径S型圆管带式输送机模拟及托辊载荷测试分析系统

    公开(公告)号:CN106679963B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201710144418.3

    申请日:2017-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种变管径S型圆管带式输送机模拟及托辊载荷测试分析系统,包括S型圆管输送带、托辊载荷测试分析装置及至少四个托辊组支架;所述的S型圆管输送带支撑在托辊组支架上,S型圆管输送带的两端分别与约束装置和加载装置连接,加载装置设有拉力传感器;托辊组支架上设有管径调节装置;所述的托辊载荷测试分析装置包括压力传感器、数据采集模块和数据处理模块;压力传感器安装在托辊支架上托辊的两端,压力传感器、拉力传感器通过数据采集模块和数据处理模块连接。本发明可实现不同工况下变管径S型圆管带式输送机托模拟与托辊载荷的测试,具有结构简单、通用性好、安装方便、制造成本低的优点。

    基于改进三重互易边界元法的瞬态温度计算方法

    公开(公告)号:CN108932392B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201810768920.6

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进三重互易边界元法的瞬态温度计算方法,包括以下步骤:采用倍数时刻方案确定计算时刻序列;基于Laplace变换得到瞬态热传导问题的频域方程,并基于分析时刻t和Laplace数值逆变换方法确定频域方程的频域参数;基于修正亥姆霍兹基本解得到频域方程的边界‑域积分方程;基于改进三重互易公式将边界‑域积分方程包含的域积分转化为等效边界积分,得到纯边界积分方程;基于边界元法理论表面网格与域内插值点,求解频域边界积分方程;对频域解进行Laplace逆变换,求解时域温度分布。本发明提出了低自由度表达的改进三重互易法计算公式,大大地减少了三重互易法的计算时间,同时节约了存储空间。

    一种数据传输方法

    公开(公告)号:CN109150982B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201810841240.2

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种数据传输方法,首先,将待传输的数据分成用于传输文本的文本数据和用于传输图像的二进制数据,从而将待传输的数据进行划分,分类传输;然后,将文本数据划分成若干个文本数据包,将二进制数据划分成若干个二进制数据包;最后,将文本数据包划分为若干个文本数据单元,每个文本数据单元包括标志数据和有效数据;将二进制数据包划分为若干个二进制数据单元,二进制数据单元也包括标志数据和有效数据;其中,标志数据为数据包和/或数据单元的边界信息标志。该方法可以清晰化传输数据边界,从而通过设置不同的标志数据信息,传输不同的有效数据,以提高准确性。同时,当出现数据部分丢失时,可以通过明确的边界快速恢复传输。

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