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公开(公告)号:CN104913895A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510349606.0
申请日:2015-06-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种模态测试用可变波形自动冲击装置,属于模态测试领域,其主要包括控制器、数字舵机、工作台、曲柄盘和连杆组成的曲柄连杆机构、冲击头装置、传感器、连接螺柱、直线光轴导轨、各种运动副的润滑部件以及相应的支撑固定部件等,冲击头装置包括更换阻尼的冲击锤帽和锤身,本发明通过编程控制智能舵机的瞬时转速,实现输出特定冲击波形,如三角波、脉冲波等,采用曲柄导杆机构将圆周运动转变成往复直线运动,在导杆末端加装锤头来输出激励力;还可控制锤头与被激励部分的接触时间,保证冲击力与冲击时间的可调节性;解决了人工敲击接触的激励时间控制难、可重复性差、难以激励出理想的脉冲波的难题。
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公开(公告)号:CN103615496B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310652293.7
申请日:2013-12-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种频率可调悬臂梁式吸振器,包括底座、悬臂梁、质量圆盘,底座的下端固定在振动设备上,底座的上端以及质量圆盘上均设置通孔,通孔里均设置内螺纹,悬臂梁上设置与通孔相配合的外螺纹,悬臂梁通过外螺纹安装在底座和质量圆盘的通孔里,底座的通孔两端安装固定螺母将底座与悬臂梁的位置固定,质量圆盘的通孔两端安装调整螺母将质量圆盘与悬臂梁的相对位置限定,且调整螺母可调,即质量圆盘与悬臂梁的相对位置可调。本发明吸振频率可灵活调节,且可调节余地较大。零件易于加工和替换。与电磁式和电动式可调谐吸振器相比,无电磁泄漏现象。结构简单,工作稳定,易于安装。
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公开(公告)号:CN103925988A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410172265.X
申请日:2014-04-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种轴系扭转振动的测量方法,被测齿轮安装在被测齿轮轴上,将电涡流传感器轴向安装在被测齿轮侧面,电涡流传感器平行于被测齿轮轴线,电涡流传感器的探头对准分度圆的位置,被测齿轮轴和被测齿轮转动后,每有一个被测齿轮的齿经过电涡流传感器,电涡流传感器测得一个脉冲信号,同时记录脉冲宽度,通过脉冲宽度获得被测齿轮轴的瞬时角速度,将瞬时角速度绘制成瞬时角速度曲线,对瞬时角速度曲线积分,进而得到被测齿轮轴扭转振动的角度域曲线。本发明传感器安装在轴向可以避开齿轮齿面加工误差导致的测量误差,不要求齿顶表面粗糙度,工程应用性强,测量结果更精确。
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公开(公告)号:CN103616639A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310692436.7
申请日:2013-12-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于动柔度理论的电机电磁力验证方法。采用锤击法,测得自由悬挂下的电机转子和端盖系统以及刚性安装下的电机定子和机壳系统的模态;提取定子电磁力作用点到连接螺栓安装点以及端盖螺栓安装点到轴承安装点的动柔度;采用有限元法计算自由状态下连接螺栓的动柔度;对组合结构的动柔度进行计算;对负载状态下的轴承安装点响应进行测试,从测试结果中剥离非电磁力激励产生的响应,得到单纯电磁力作用下的轴承安装点响应,将其与计算响应进行比较,验证计算电磁力的正确性。本发明可以对电机电磁力的计算结果进行验证,同时不受气隙长度的影响,对于气隙长度较小、不能布置霍尔传感器的中小型电机尤为适用。
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公开(公告)号:CN101418781B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN200810209598.X
申请日:2008-12-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E10/74
Abstract: 本发明提供的是一种双层叶片无主轴风力发电机。它包括支承座、安装在支承座上的叶片,所述的叶片包括外层叶片和内层叶片,内、外层叶片弯曲方向相反,内、外层叶片的上端通过减振器连接,内、外层叶片的下端固定在转盘上,转盘的内壁上安装有磁铁,支承座上固定安装有硅钢片,硅钢片上缠绕线圈,转盘安装在大型的滚珠轴承上面,而大型的滚珠轴承固定在过渡段中。本发明主要是针对目前垂直轴风力发电机叶片结构进行改进设计,提高风能利用率,解决叶片在高速转动下的变形,从而提高垂直轴风力发电机的总体性能。
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公开(公告)号:CN102116357A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110057482.0
申请日:2011-03-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/03
Abstract: 本发明提供的是一种悬臂式半主动吸振器。包括悬臂梁、方箱、直流电机、传动齿轮、由铁芯与线圈构成的电磁铁以及主动控制器,悬臂梁上带燕尾槽,悬臂梁的两个侧边带有齿条,方箱的下部带有与悬臂梁上的燕尾槽相匹配的梯形块,两部直流电机安装在方箱两侧,安装在直流电机轴上的传动齿轮与齿条相啮合,由铁芯与线圈构成的电磁铁置于方箱中,主动控制器控制直流电机和电磁铁。本发明的一种悬臂梁式半主动吸振器,仅需单个安装点、无闲置梁长度、具有高抗振性和可靠性的特点。
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公开(公告)号:CN101762315A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910073323.2
申请日:2009-12-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H1/10
Abstract: 本发明提供的是一种扭振信号采集电路。包括数据采集卡,数据采集卡的前面设置有优化电路,所述优化电路包括一个斯密特触发器,斯密特触发器的四路输入P1、P2、P3、P4中的至少一路连接低通滤波限幅电路,所述斯密特触发器的四路输出o1、o2、o3、o4中的至少一路连接数据采集卡;所述低通滤波限幅电路主要由电源、低通滤波电路、限幅电路和整形电路组成,扭振信号首先由低通滤波限幅电路的输入端输入,经过处理后由输出端输出到数据采集卡。由于其是在普通数据采集卡基础上优化而成,因此成本低廉,而且不会造成不必要的浪费,并且其前置优化电路通用性强,使用范围广。
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公开(公告)号:CN101718612A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910073374.5
申请日:2009-12-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种工作状态下的弹性联轴器动静扭转刚度同步测量方法。在由功率接收机和原动机以及连接在功率接收机和原动机之间的弹性联轴器组成的动力装置的两端分别安装一个角标仪,动力装置启动后由数据采集仪采集两个角标仪发出的脉冲信号,分别将两个角标仪的脉冲信号换算成扭转角度,然后将两角标仪的对应时刻的角度相减得到反应弹性联轴器承受的扭矩的转角差值,进而得到弹性联轴器的扭转刚度。本发明的测量方法可以在实际装置上进行,不需要设计专门的实验台架;本发明测量得到的是弹性联轴器实际工作状态的扭转刚度,可以在动力装置运行时在线测量。
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公开(公告)号:CN100569586C
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200710072396.0
申请日:2007-06-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种改善双层隔振系统的抗冲击性能的方法。将半主动吸振器放置在双层隔振系统中的船用动力设备上,并根据双层隔振系统的参数设定半主动吸振器的最佳抗冲参数;判断双层隔振系统的工作环境,看其是受冲击状态还是振动工作状态;当冲击没有来到时,双层隔振系统为振动工作状态;当冲击来到时,双层隔振系统为受冲击状态;当冲击作用结束后,双层隔振系统从受冲击状态转变成振动工作状态,半主动吸振器的工作频率也从最佳抗冲击工作频率转变为船用动力设备的振动主频率。本发明具有抗冲、减振两种功能,且反应时间短,能够满足对于冲击控制的瞬时性的要求,使用本发明后的双层隔振系统的整体性能都能得到有效地提高。
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