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公开(公告)号:CN101418777A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810209600.3
申请日:2008-12-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于达里厄型风力发电机的扰流式气动刹车装置。在达里厄型风力发电机的叶片上安装有扰流珊、电机、齿轮组,扰流珊通过扰流珊转轴安装在叶片上,电机通过齿轮组连接扰流珊转轴;在达里厄型风力发电机的底座中安装有控制器、测速装置,测速装置与控制器相连,控制器与电机之间通过控制线路连接。发明的设计思想是在达里厄型风力发电机的叶片上加装可张合的扰流珊,正常运行时扰流珊贴附于风力发电机的叶片上从而保持原来的翼形,不对气流产生影响;当由于某种原因需要进行减速或刹车时,控制扰流珊张开,此时扰流珊背面气流将剧烈扰动而使叶盆与叶背的压力差得到根本改变,使阻力增大、升力减小,从而达到减速刹车的目的。
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公开(公告)号:CN101235867A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810064058.7
申请日:2008-03-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/03
Abstract: 本发明提供的是一种电动式主动吸振器。包括外壳,安装在外壳内的激振器、金属弹簧、发出控制力的激振杆、滑动机构和导向机构,所述的金属弹簧是压簧、通过导向机构定位布置在激振器和外壳之间,外壳与吸振对象刚性连接,激振器的激振杆与外壳相连,激振器与外壳之间有滑动机构,所述的滑动机构包括固定于激振器上的滑槽、一端固定于外壳上另一端伸入滑槽的滑块。发明中金属弹簧设计成压簧形式使电动式主动吸振器结构更紧凑、控制对象更广泛、工作更可靠;可拆装的外壳在稳定传递控制力的基础上使得电动式主动吸振器拆装更灵活,便于维护;滑动机构和导向机构使电动式主动吸振器工作更稳定;阻尼器使电动式主动吸振器工作效率大大提高。
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公开(公告)号:CN119578139A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411452265.5
申请日:2024-10-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于动力建模研究技术领域,具体涉及一种含锥形梁链式梁结构自由振动特性解析分析方法。形成基于贝塞尔方程形式的锥形梁传递矩阵表达式,同时得到的传递矩阵表达式具有良好的延展性,可与其他不同特征梁的传递矩阵联接,求解含锥形梁的链式梁结构的自由振动特性基于链式梁结构的典型边界条件,锥形梁以及其他特征量梁的传递矩阵,可获得场传递矩阵下的奇异子矩阵,推导得到超越方程,求解方程得到链式梁结构的自由振动频率特性,得到固有频率将固有频率反带入传递矩阵,进一步求解得到链式梁结构阵型,从而实现含锥形梁链式梁结构的固有特性求解。本发明用以解决含锥形梁的链式梁结构缺少分析解析表达的问题。
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公开(公告)号:CN118551692A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410812186.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , B63B71/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及船用柴油机技术领域,具体涉及考虑摩擦效应的船用配气凸轮轴系动力学分析方法,包括以下步骤:S1,凸轮轴负载扭矩计算:基于配气机构的构成和操作条件,计算凸轮轴在操作过程中受到的负载扭矩;S2,配气凸轮轴系扭振计算:基于配气凸轮轴负载扭矩的激励条件,结合凸轮轴系的物理属性,物理属性包括刚度、阻尼以及转动惯量,分析凸轮轴系的扭振现象以及摩擦效应对振动特性的影响;S3,综合结果分析与影响评估:对扭振结果进行综合分析和评估,关注摩擦效应对凸轮轴系的影响。本发明,通过分析齿轮传动作用力和凸轮副接触摩擦力,理解凸轮轴系的动态行为,增强了动力学分析的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118468578A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410633811.9
申请日:2024-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/16 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及船舶传动技术领域,具体涉及真实机加表面下船用斜齿轮三维有限长混合润滑分析方法,包括以下步骤:S1,考虑真实机加表面下斜齿轮混合润滑分析模型:将斜齿轮啮合副接触几何模型等效转换为两个反向圆台的滚动接触过程,并纳入真实表面的粗糙度特性,预测油膜厚度,通过计算混合润滑下的接触压力变化,同时考虑瞬态载荷的影响,确保油膜压力分布与实际载荷相匹配;S2,实施数值计算方法:对混合润滑分析结果进行计算;S3,计算结果分析与评估:揭示润滑状态的特性,以及评估不同工况下斜齿轮的性能。本发明,确保油膜压力分布与实际载荷相匹配,从而提高斜齿轮传动的效率和寿命。
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公开(公告)号:CN118261737A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410462485.X
申请日:2024-04-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06N3/006 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于粒子群智能算法的翻边轴瓦织构设计方法和装置,该方法包括:构建预设组粒子群,各粒子群中粒子的个数与翻边轴瓦中织构的个数相同;确定织构的目标设计参数的类型,针对各粒子群,基于目标设计参数的类型确定粒子群中各粒子分别对应的初始位置信息;基于粒子群中各粒子的初始位置信息,通过粒子群智能算法进行迭代寻优,在迭代结束时,基于各迭代轮次中各粒子群分别对应的位置信息组,确定最优位置信息组;基于最优位置信息组确定翻边轴瓦中各织构的目标设计参数。本发明技术方案采用粒子群智能算法能够得到翻边轴瓦织构的设计参数的全局最优解。
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公开(公告)号:CN113688481B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111020499.9
申请日:2021-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种计算封闭旁支管路系统流场特性的数值模拟方法,包括如下步骤:数值模拟前处理,完成对计算域的建模及网格划分对计算域进行建模,流场网格划分;初始化周期循环区域,设置条带状速度;数值迭代计算,计算周期循环区域,在每个时间步后提取周期循环区域出口的三向速度;若湍流未充分发展,继续数值迭代计算;若湍流充分发展,将周期循环区域的出口速度边界赋值给实际管路计算区域入口,作为实际计算区域的入口边界条件;数值计算实际管路区域,完成后续流场特性计算,后处理。本发明减少因为管路延长而增加的网格量,并且能够更准确地给出管道流场边界条件,从而更好的模拟真实管道内流动。
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公开(公告)号:CN117010112A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310997533.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明是一种离心泵内部压力脉动的控制方法。本发明涉及低振动离心泵设计技术领域,本发明对离心泵进行全流场数值模拟,确定有无导流装置下离心泵的湍动能、叶片载荷及水力损失分布;设置安装位置,周向偏置度、进出口安放角、弦长作为设计变量,确定不同参数取值对离心泵叶轮内部二次流结构、叶轮出口处流动的非均匀度,泵内压力脉动的影响程度,分析得出各影响因素的主次顺序;选择灵敏度最大的导流装置的结构参数作为设计变量,通过对样本进行多项式拟合,从而构造响应面模型,然后对离心泵叶轮内部二次流结构进行优化。
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公开(公告)号:CN116361929A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211608285.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种考虑转子偏心与定子开槽的永磁同步电机电磁激振力分析方法,包括如下步骤:建立转子偏心定子无槽永磁同步电机电磁模型;计算得到气隙磁场分布;建立、求解电磁模型;建立开槽电磁模型;将求解区域变换至无槽电磁模型;将电磁场解析解反变换回开槽电磁模型,得到开槽电磁模型的电磁场分布解;应用比磁导函数作用在电磁场分布解上,得到转子偏心定子开槽永磁同步电机的气隙磁场;计算气隙任意半径处径向和切向磁密的时空分布;计算气隙任意半径处径向切向电磁力的时空分布;应用转矩计算公式计算齿槽转矩波形。本发明可以应用于研究永磁同步电机的电磁振动特征,并且能用来指导低噪声永磁同步电机的实际设计生产。
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公开(公告)号:CN115047161A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111392677.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N33/2045 , G01M15/14 , G01B21/02
Abstract: 本发明提供一种用于叶片裂纹长度参数识别的实验装置。本发明包括:驱动电机,驱动电机固定在底座上,驱动电机输出端依次连接光码带和弹性联轴器,弹性联轴器连接第一滚动轴承,第一滚动轴承与转子连接,叶片连接在叶盘上,叶盘固定连接在转子上,转子另一端连接第二滚动轴承,两个滚动轴承固定在滚动轴承底座上,测速齿轮安装在转子上;光电传感器位于弹性联轴器下方测量驱动器机输出轴信号,磁电流传感器位于测速齿轮下方测量转子信号,位移传感器位于第二滚动轴承上面测量转子的位移信号,光电传感器、磁电流传感器及位移传感器连接数据采集仪。本发明测量并观察转子在不同裂纹参数下的运行状态,实现在线识别叶片裂纹长度参数的安全阈值。
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