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公开(公告)号:CN114791346A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210265737.0
申请日:2022-03-17
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M7/02 , F16F15/023
Abstract: 本发明提供了一种用于管路振动试验调整与隔振的装置及装配方法,包括:振动台、龙门架以及双层隔振器;所述龙门架安装在安装面上,所述振动台放置在安装面上,所述振动台和安装面之间安装双层隔振器,所述振动台通过双层隔振器实现隔振和调整高度;所述振动台上连接试验件一端,所述试验件另一端连接龙门架。本发明通过对双层隔振器的上、下层空气弹簧系统进行充放气,便捷地调整振动台的高度,进而使试验件和龙门架高度相匹配,这减少了试验安装的时间,较大幅度提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN110686915A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911018342.5
申请日:2019-10-24
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明提供了一种多应力加速试验剖面确定方法、系统、介质及设备,包括:步骤1:确定试验应力类型;步骤2:根据试验应力类型信息,建立温湿电多应力加速模型;步骤3:建立试验对象有限元分析模型;步骤4:确定初始加速试验剖面,选取初始加速试验载荷量级参数、初始加速试验载荷周期参数;步骤5:创建温湿电应力综合加速因子模型;步骤6:计算试验对象的疲劳寿命,再将疲劳寿命除以一个周期时长即可得到破坏循环数;步骤7:计算试验对象在不同应力量级下的破坏循环数;步骤8:计算试验对象的加速比;步骤9:判断试验对象加速比是否满足预定试验要求;步骤10:获取多应力加速试验指导信息;本发明能够降低试验样件的大量消耗。
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公开(公告)号:CN106604420A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611047330.1
申请日:2016-11-21
Applicant: 上海航天精密机械研究所
CPC classification number: H05B3/0033 , G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种大型圆筒结构试件静加热试验仿行加热装置,用于某型号运载火箭整流罩的气动热环境模拟试验,结构包括反射板、灯管支架、铜条、铜条支架、绝缘陶瓷、灯管支架铜螺钉、灯管固定铜螺钉、铜螺母、灯管、铜条支架铜螺钉及铜条支架铜螺母。本发明在反射板与铜条支架连接处放置绝缘陶瓷块,使铜条支架导电的同时,反射板处于不带电状态,有效避免试验中人员触电危险;同时在反射板上设置扶梯,便于人员攀爬,对加热装置进行安装、拆卸;仿行加热装置上、下端面分布均匀通孔,可用于多个仿行加热装置的轴向连接;灯管支架的设计便于灯管安装,对于有大量灯管安装需求的试验,提高了安装效率,从而缩减试验试件成本。
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公开(公告)号:CN115219129A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210608206.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供了一种空间异形管路试验系统及试验方法,包括整体底座、密封法兰、固定卡箍、止推卡箍、固定支架以及止推支架;整体底座的底面与振动台滑台的大小相适配,密封法兰、固定卡箍、固定支架以及止推支架均安装在整体底座的顶面;密封法兰与管路的管口密封连接,且密封法兰在整体底座的顶面上至少设置有两个;固定卡箍安装在固定支架上,固定卡箍与管路卡接配合;止推卡箍安装在止推支架上,止推卡箍与管路卡接配合。使管路在满足外形尺寸和试验要求下,工装自身满足强度校核要求,整个试验系统安装便捷,空间布置合理,且通过对管路质心的监测,能实现能量传递最大化。采用高低频结合的定频试验方法,保证定频试验的顺利完成。
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公开(公告)号:CN110989497A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911260261.6
申请日:2019-12-10
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G05B19/4065
Abstract: 本发明提供了一种基于迭代优化的多轴多激励振动控制组合选择方法及系统,包括:步骤1:建立产品仿真模型,对产品仿真模型进行模态分析;步骤2:确定一种激励点位置组合,确定该激励点位置组合下振动单元的频响矩阵;步骤3:确定一种控制点组合,根据载荷识别矩阵反求激励点的加载载荷,获取激励点加载载荷信息;步骤4:求解产品上控制点及参考点处的响应谱及均方根值,获取响应谱信息、均方根值信息;步骤5:进行所有控制点与激励点位置组合的仿真计算,进行所有控制点与激励点位置组合的迭代计算;步骤6:进行控制组合评定,获取最优控制组合选择结果信息。本发明能够保证了试验控制效果,提升控制精度。
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公开(公告)号:CN106556501A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611047327.X
申请日:2016-11-21
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M7/06
Abstract: 一种基于疲劳损伤等效分析的多轴振动试验条件裁剪方法包括:确定产品关键部位上的某一点作为考核点,计算该点在单轴依次振动下主振方向的累积损伤量,将该损伤量作为三轴振动时该点的损伤量,利用疲劳损伤计算方法反推出该点在三轴随机振动时应有的等效应力值,该点在裁剪前三轴振动时的等效应力,利用升谱和降谱以及平直谱计算公式计算出裁剪前控制谱的均方根值,先由线性系统的比值关系的等式求得裁剪后控制谱加速度功率谱的均方根值,再通过升谱和降谱以及平直谱计算公式反推,得出裁剪后的控制谱。本发明在多轴同时振动的情况下将振动控制谱进行等效裁剪,避免因盲目地使用单轴振动时的试验条件导致产品在多轴多激励振动试验中过试验。
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公开(公告)号:CN115265978A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210866688.6
申请日:2022-07-22
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供了一种调节力载荷的振动试验装置及方法。所述调节力载荷的振动试验装置,包括振动台、试件夹具、加载板、试件、直线驱动器、紧固件、力传感器和控制系统;所述试件通过试件夹具和紧固件固定在振动台上,试件和直线驱动器通过紧固件固定在两块加载板之间,力传感器安装在试件试验所需的位置上;本发明可以在振动试验中实时调节试件的力载荷状态,以满足试件的检测需求,并且具有安全防护功能,可以在振动试验发生异常时卸载力,同时终止振动试验,以保护人员和设备。
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公开(公告)号:CN106443064A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611063573.4
申请日:2016-11-28
Applicant: 上海航天精密机械研究所
CPC classification number: G01P15/003 , G01M7/00 , G01P21/00
Abstract: 本发明提供了一种低温加速度测量与校准方法,步骤包括:根据试验要求确定监测点位置并分析不同监测点位置所需的传感器粘贴方式,使用胶水与胶分别粘贴监测点,并开展摸底试验,通过各监测点前后均方根值的比值确定修正系数。模拟低温环境并使用铂电阻监测各加速度监测点温度,在各测点温度稳定后通过对照温度与加速度传感器灵敏度对照表,修正加速度传感器灵敏度。最后开展正式试验并于试验结束后使用得到的修正系数对各监测点进行修正,得到真实的各监测点加速度值。通过以上低温加速度测量与校准方法确保了在超低温环境下的加速度监测点数值精确有效,同时保证了试验过程中传感器不易发生脱落。
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公开(公告)号:CN115219167A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210608157.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供了航天领域动力系统中的补偿器结构试验技术领域一种补偿器结构低温试验系统及其试验方法,包括液压加载系统安装板、上端固定立柱、限位杆安装板以及下端固定立柱。液压加载系统安装板的下端面连接设置上端固定立柱的一端,上端固定立柱的另一端连接设置在限位杆安装板上端面,限位杆安装板的下端面连接设置下端固定立柱的一端,下端固定立柱的另一端固定设置在地面上。本发明为补偿器结构低温试验提供了一种安全可靠、系统组成简单、性能良好、结构紧凑的补偿器低温试验系统;本发明提出的补偿器结构低温试验方法可有效模拟航天领域动力系统补偿器结构的低温工作环境,并能有效考核补偿器结构低温状态下的刚度性能、稳定性性能和疲劳性能等。
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公开(公告)号:CN114812992A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210265843.9
申请日:2022-03-17
Applicant: 上海航天精密机械研究所
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供了一种隔振降噪的振动试验设备及方法,一种隔振降噪的振动试验设备,包括浮筏隔振系统、振动台、吸声罩以及控制系统;吸声罩与振动台均可拆卸安装在所述筏隔振系统上,且所述振动台位于所述吸声罩内;所述浮筏隔振系统包括阀体、供气装置、多个下层空气弹簧、多个上层空气弹簧以及多个底座;所述底座安装在所述下层空气弹簧底端;所述多个下层空气弹簧、多个上层空气弹簧分别可拆卸的安装在所述阀体下部、上部;所述供气装置与所述下层空气弹簧、上层空气弹簧通过管路与管件连接,且供气装置与所述控制系统电连接。本发明中具有良好的减振和抗冲击性能,能有效抑制外界周边设备的振动通过地基传递到振动台上,提高了振动控制性能。
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