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公开(公告)号:CN107014609A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710350697.9
申请日:2017-05-18
Applicant: 东北大学
IPC: G01M13/02
CPC classification number: G01M13/02
Abstract: 本发明涉及机床可靠性测试领域,尤其涉及一种主轴箱疲劳试验机及采用该种主轴箱疲劳试验机进行的主轴箱可靠性测试方法。该种主轴箱疲劳试验机通过对试件施加推力来模拟机床真实工作时工件受到的切削力,通过使用摩擦力对试件施加扭矩来模拟机床真实工作时工件受到的扭矩,把该试件与主轴箱连接,让主轴箱带动试件转动,进行可靠性测试,这样便能够较为真实地模拟出机床在真实工作的过程中主轴箱所受到的载荷,且几乎不用消耗材料和磨损刀具,在能够准确得出可靠性测试数据的同时大大降低了可靠性测试的成本,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN105865823A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610348051.2
申请日:2016-05-24
Applicant: 东北大学
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/005 , G01M99/007
Abstract: 一种三轴镗床模拟切削力加载装置及使用方法,装置包括刚性框架、X向位置调整组件、Y向切削力加载组件、Z向位置调整组件及刀具回转向切削力加载组件,方法步骤为:将模拟切削力加载装置吊装到机床工作台上,通过X向、Z向位置调整组件调整并固定模拟平旋盘的位置,将模拟平旋盘及机床平旋盘上的镗刀杆相固连;设定一组切削力,通过扭力扳手分别将Y向、刀具回转向切削力加载组件中的预紧螺栓进行拧紧,使切削力加载组件中的摩擦力分别与所设定的切削力相等,由于摩擦力无法直接读出,需通过公式M=KFd/μ计算出拧紧力矩再进行读取;启动机床并运行加工程序,真实模拟机床在受力条件下的实际运行状态,测试当前切削力条件下的机床性能。
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公开(公告)号:CN105817954A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610348032.X
申请日:2016-05-24
Applicant: 东北大学
IPC: B23Q17/09
CPC classification number: B23Q17/0952
Abstract: 一种五轴双摆头龙门铣床模拟切削力加载装置及使用方法,装置包括X向、Y向、Z向及摆头回转向切削力加载组件,方法步骤为:将模拟切削力加载装置吊装到机床工作台上进行固定,将机床刀具主轴与球头杆杆体相固连,将波纹阻尼管与液压油源接通,启动液压保压系统;设定一组切削力,调节节流阀的阀口开度,通过扭力扳手拧紧预紧螺栓,使液压油吸排阻力及摩擦力等于所设定的切削力;由于液压油吸排阻力无法直接读取,需通过公式P=F/S计算出压强值再进行读取,由于摩擦力无法直接读出,需通过公式M=KF′d/μ计算出拧紧力矩再进行读取;启动机床并运行加工程序,真实模拟机床在受力条件下的实际运行状态,测试当前切削力条件下的机床性能。
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公开(公告)号:CN102319909A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110213911.9
申请日:2011-07-28
Applicant: 东北大学
IPC: B23B21/00
Abstract: 本发明属于数控机床用刀架领域,具体涉及一种单伺服动力刀架,刀盘和动力刀具由同一台伺服电机驱动,由滑移齿轮离合器解决刀架的动力切换问题。伺服电机通过力矩限制器与动力输入轴相连,刀盘转位采用二级齿轮传动,动力刀具驱动采用三级齿轮传动。用液压系统控制离合器、三联齿盘以及动力刀具的工作状态。与常用伺服动力刀架相比,该单伺服刀架具有成本低、重量轻、体积小等优点并且增加了过载保护功能。
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公开(公告)号:CN119830682A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510307898.5
申请日:2025-03-17
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G01N33/38 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出基于多保真代理模型的幕墙玻璃冷弯应力分析方法及装置,属于建筑幕墙玻璃冷弯应力分析领域,其中方法包括:将有限元模型得到的冷弯应力值的分布作为低保真数据,将冷弯实验得到的测试点的冷弯应力值作为高保真数据,拟合多保真代理模型;采用所述多保真代理模型对幕墙玻璃进行冷弯应力预测。本申请的方法提高了玻璃冷弯应力预测的精度和稳定性,为减少玻璃冷弯加工出现残次品的概率,降低建筑幕墙玻璃的安全隐患提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN118761263B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410789896.X
申请日:2024-06-19
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出一种回转工作台的可靠性与灵敏度分析方法,属于可靠性分析技术领域,对回转工作台模型进行简化,并建立回转工作台参数化模型;对简化后的回转工作台模型进行有限元分析,得到不同承载工况下的刚性最弱的工况;根据回转工作台模型中各零部件结构及装配关系,设置各零部件的结构参数之间的约束关系;在刚性最弱的工况下,将各零部件的结构参数作为随机变量,并将随机变量取正态分布作为输入,建立极限状态函数;根据所述极限状态函数,对带有约束关系的回转工作台参数化模型进行可靠性与灵敏度分析,得到各个结构参数对可靠性的灵敏度。本申请提高了回转工作台的可靠性和稳定性,提高了机床加工精度与一致性,减少了经济损失。
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公开(公告)号:CN118761263A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410789896.X
申请日:2024-06-19
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出一种回转工作台的可靠性与灵敏度分析方法,属于可靠性分析技术领域,对回转工作台模型进行简化,并建立回转工作台参数化模型;对简化后的回转工作台模型进行有限元分析,得到不同承载工况下的刚性最弱的工况;根据回转工作台模型中各零部件结构及装配关系,设置各零部件的结构参数之间的约束关系;在刚性最弱的工况下,将各零部件的结构参数作为随机变量,并将随机变量取正态分布作为输入,建立极限状态函数;根据所述极限状态函数,对带有约束关系的回转工作台参数化模型进行可靠性与灵敏度分析,得到各个结构参数对可靠性的灵敏度。本申请提高了回转工作台的可靠性和稳定性,提高了机床加工精度与一致性,减少了经济损失。
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公开(公告)号:CN118728885A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410911002.X
申请日:2024-07-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请提供了一种减振器,所述减振器用于与减振对象连接,所述减振器包括轴心连接支架、块体组合单元、伸缩单元及阻尼单元;所述块体组合单元设置于轴心连接支架上,以将轴心连接支架包裹于块体组合部内;所述块体组合单元包括角块、边块及中心块,同一平面上的所述角块、所述边块及所述中心块组成一个旋转单元,相对于所述轴心连接支架做旋转运动;所述伸缩单元设置于所述中心块上,所述伸缩单元的自由端朝向远离块体组合单元中心一侧,且与减振对象连接;所述角块和所述边块内均设置有阻尼单元。通过动态变化结构阻尼和刚度改变调谐质量阻尼器的振动抑制频率区间,进而使其获得在多变激励环境下的振动抑制适应性能力。
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公开(公告)号:CN116484483B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310605525.7
申请日:2023-05-26
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种非线性隔振器隔振性能的可靠性评估方法,涉及机械装置隔振技术及结构可靠性评估领域。其评估方法包括:以一种非线性隔振器为研究对象,在充分考虑非线性隔振器结构、尺寸和激励参数的不确定性的情况下,以非线性隔振器的稳态位移响应幅值YASDR为评价其隔振性能的定量评价指标,根据所建立的非线性隔振器动力学模型,求解得到动力学响应,讨论各参数的不确定性对动力学响应幅值的影响,采用自适应代理模型方法对隔振性能的可靠性进行评估。本发明适用于非线性隔振器,可以提高隔振器的可靠性和稳定性,减少因有害振动导致的经济损失和不可逆转的灾难性事故发生。
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公开(公告)号:CN116663185B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310647880.0
申请日:2023-06-02
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F18/214 , G06F18/20 , G06N7/01 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明设计一种横向周期载荷作用下螺栓联接防松可靠性分析方法,属于机械装备可靠性评估技术领域;通过螺栓联接相关参数分别计算支撑摩擦扭矩、螺纹摩擦扭矩、节距扭矩,并且以螺栓所受力矩的相应关系G作为螺栓联接松动的判定准则;然后构造失效区域内用于建立重要抽样核函数的马尔可夫链;将建立马尔科夫链的过程产生的失效域样本及其所对应的松动判定准则值G训练Kriging代理模型;构造核密度函数对相关参数进行抽样,对Kriging代理模型进行优化完备,最后通过重要抽样可靠性计算方法计算螺栓联接松动的失效概率估计值;有效的提升了螺栓联接防松可靠性的计算效率。
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