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公开(公告)号:CN118504236A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410603782.1
申请日:2024-05-15
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明一种基于逆向识别技术的螺栓结合部非线性参数辨识方法,包括以下步骤:对栓接梁结构中的螺栓结合部施加一定的螺栓预紧力,并赋予该栓接梁试件结构一种确定的边界条件;在确定边界条件的各阶固有频率下,进行多次锤击测试,并对各阶固有频率的锤击结果取平均值;利用栓接梁试件结合部在不同界面相对位移下的刚度和阻尼参数,通过数值拟合获取栓接梁试件螺栓结合部的刚度和阻尼参数随螺栓结合部界面相对位移变化的拟合多项式,即得到栓接梁试件结合部的非线性力学参数的表达式,将栓接梁试件螺栓结合部的非线性力学参数的表达式引入所建结合部模型,得到栓接梁试件螺栓结合部的非线性力学参数模型,实现螺栓结合部非线性刚度和阻尼参数识别。
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公开(公告)号:CN118351995A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410514300.5
申请日:2024-04-26
Applicant: 东北大学
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G16C20/70 , G06F30/17 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F113/26 , G06F111/04
Abstract: 本发明一种基于共振法的碳纤维增强复合材料参数辨识方法,包括以下步骤:获取N组单向碳纤维增强复合材料梁试件,每组碳纤维增强复合材料梁试件包含数个长度不同的梁试件;进行每组碳纤维增强复合材料梁试件在自由端的振动响应测试;获得所有碳纤维增强复合材料梁试件在各阶共振区处的损耗因子和共振频率随激励频率以及振动响应幅值变化的数值;基于碳纤维增强复合材料梁的振动响应进行等效应变的转换;基于数值拟合方法获取碳纤维增强复合材料的损耗因子的频率及应变依赖性曲面及相应表达式;采用反推辨识方法得到碳纤维增强复合材料的的力学参数,对于含碳纤维增强复合材料的整体结构的振动响应预测将具有重要的研究意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN118332808A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410507378.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/26
Abstract: 本发明一种基于高阶多项式拟合的变刚度层压复合板的半解析动力学建模方法,包括以下步骤:基于变刚度层压复合板已知的曲线纤维路径的数据点,确定纤维路径的高阶多项式拟合;基于曲线纤维路径的高阶多项式拟合,确定变刚度层压复合板的纤维角度;基于变刚度层压复合板的纤维角度,确定变刚度层压复合板的本构方程;基于变刚度层压复合板的本构方程,确定变刚度层压复合板的能量表达式;基于伽辽金法,实现变刚度层压复合板的位移离散;通过拉格朗日方程获取刚度层压复合板的自由振动方程,实现变刚度层压复合板的半解析动力学的建模,该可以有效地辅助变刚度层压复合板的动力学优化设计,具有较高的工程意义。
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公开(公告)号:CN110454881B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910603845.2
申请日:2019-07-05
Applicant: 东北大学
IPC: F24F3/16 , F24F6/12 , F24F6/00 , F24F11/64 , F24F11/52 , H02N11/00 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明提供了一种空气加湿净化装置,包括加湿净化机构和温差发电模块,加湿净化机构设置在机壳上,其包括与所述机壳可拆卸连接的水箱和净化模块、以及设置在所述水箱下方且与所述水箱相连通的加湿模块;温差发电模块设置在所述机壳的外侧,用于为所述加湿模块和净化模块供电。本发明通过在机壳上设置温差发电模块,将暖气片的余热转化成电能,为加湿模块和净化模块供电,实现该装置的供电自给,有效解决传统加湿器能耗大、暖气片能量利用率低等问题。
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公开(公告)号:CN110454881A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910603845.2
申请日:2019-07-05
Applicant: 东北大学
IPC: F24F3/16 , F24F6/12 , F24F6/00 , F24F11/64 , F24F11/52 , H02N11/00 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明提供了一种空气加湿净化装置,包括加湿净化机构和温差发电模块,加湿净化机构设置在机壳上,其包括与所述机壳可拆卸连接的水箱和净化模块、以及设置在所述水箱下方且与所述水箱相连通的加湿模块;温差发电模块设置在所述机壳的外侧,用于为所述加湿模块和净化模块供电。本发明通过在机壳上设置温差发电模块,将暖气片的余热转化成电能,为加湿模块和净化模块供电,实现该装置的供电自给,有效解决传统加湿器能耗大、暖气片能量利用率低等问题。
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