一种编织阻尼减振器及其设计方法

    公开(公告)号:CN115492884B

    公开(公告)日:2025-05-20

    申请号:CN202210960790.2

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明属于被动隔振技术领域,具体涉及一种编织阻尼减振器及其设计方法,所述编织阻尼减振器包括依次设置的上基板、上压板、下压板、下基板、阻尼结构,上基板与上压板固接,下压板与下基板固接;上压板和下压板上均开设等距排列的若干槽道;阻尼结构为编织状结构,阻尼结构依次交替穿越上压板和下压板上的槽道,且阻尼结构被固接在一起的上压板和上基板、固接在一起的下压板和下基板夹紧。所述设计方法可以根据使用需求参数化地设计编织阻尼减振器,编织阻尼减振器在承载系统自身重量的同时可以隔离振动激励,通过调节阻尼结构的材质、尺寸,使振动系统可以对各个方向的振动都有一定的抑制效果。

    一种编织阻尼减振器及其设计方法

    公开(公告)号:CN115492884A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210960790.2

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明属于被动隔振技术领域,具体涉及一种编织阻尼减振器及其设计方法,所述编织阻尼减振器包括依次设置的上基板、上压板、下压板、下基板、阻尼结构,上基板与上压板固接,下压板与下基板固接;上压板和下压板上均开设等距排列的若干槽道;阻尼结构为编织状结构,阻尼结构依次交替穿越上压板和下压板上的槽道,且阻尼结构被固接在一起的上压板和上基板、固接在一起的下压板和下基板夹紧。所述设计方法可以根据使用需求参数化地设计编织阻尼减振器,编织阻尼减振器在承载系统自身重量的同时可以隔离振动激励,通过调节阻尼结构的材质、尺寸,使振动系统可以对各个方向的振动都有一定的抑制效果。

    一种变刚度隔振器及其设计方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115374565A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211041769.9

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明属于隔振技术领域,具体涉及一种变刚度隔振器及其设计方法,所述变刚度隔振器包括两过渡结构和至少一个隔振体,两过渡结构平行设置,一个过渡结构作为振动系统的激励侧,一个过渡结构作为振动系统的响应侧;隔振体设置于两过渡结构之间;两过渡结构和隔振体通过增材制造方法一体化制备。本发明所述变刚度隔振器可以在承载设备自身重量的同时,很好地隔离主承载方向的振动,并且对三个方向的振动都有一定的隔离效果;本发明通过建立参数化的弯折梁数学模型,使隔振结构具有可编程属性,设计制作的隔振器结构简单,容易制备,适用范围广。

    一种基于LM算法的钻削加工刀具堵屑智能监测方法

    公开(公告)号:CN117840819B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410264291.9

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于LM算法的钻削加工刀具堵屑智能监测方法,包括:进行钻削过程中主轴功率信号的数据采集;提取峰值特征,计算最大峰值阈值;生成样本数据集;构建基于主轴功率信号、主轴转速、进给速率、设定孔深和刀具参数预测后续主轴功率信号的堵屑监测模型;对当前钻削过程中的主轴功率信号进行采集和降噪、滤波处理,并基于构建的堵屑监测模型预测钻削过程中后续的主轴功率信号的峰值;对预测的主轴功率信号的峰值进行判断,调整主轴转速和进给速率,完成钻孔。本发明能够降低堵屑、缠屑等加工异常对所加工深孔的尺寸精度和表面质量的影响,保证深孔钻削工件表面质量的一致性,提高钻削的加工效率。

    一种铸件舱段的壁厚自动测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN118565355B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410488259.9

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种铸件舱段的壁厚自动测量装置及测量方法,装置包括大理石底座、机架、上下料机构、角度调整机构、壁厚测量机构、智能控制机构和检测机构,其中,壁厚测量机构上设置有激光传感器一和激光传感器二,角度调整机构能带动壁厚测量机构移动,使激光传感器一和激光传感器二分别位于被测铸件舱段舱壁内外两侧,同时激光传感器一和激光传感器二均与被测铸件舱段舱壁壁面垂直。本发明提高了铸件舱段壁厚测量的一致性、准确性、稳定性和完整性,大大降低了检验人员的工作强度,避免了测量装置和被测工件的接触,实现了铸件舱段厚度分布状态的准确描述,满足了高质、高效的测量需求。

    一种基于LM算法的钻削加工刀具堵屑智能监测方法

    公开(公告)号:CN117840819A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410264291.9

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于LM算法的钻削加工刀具堵屑智能监测方法,包括:进行钻削过程中主轴功率信号的数据采集;提取峰值特征,计算最大峰值阈值;生成样本数据集;构建基于主轴功率信号、主轴转速、进给速率、设定孔深和刀具参数预测后续主轴功率信号的堵屑监测模型;对当前钻削过程中的主轴功率信号进行采集和降噪、滤波处理,并基于构建的堵屑监测模型预测钻削过程中后续的主轴功率信号的峰值;对预测的主轴功率信号的峰值进行判断,调整主轴转速和进给速率,完成钻孔。本发明能够降低堵屑、缠屑等加工异常对所加工深孔的尺寸精度和表面质量的影响,保证深孔钻削工件表面质量的一致性,提高钻削的加工效率。

    一种铸件舱段的壁厚自动测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN118565355A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410488259.9

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种铸件舱段的壁厚自动测量装置及测量方法,装置包括大理石底座、机架、上下料机构、角度调整机构、壁厚测量机构、智能控制机构和检测机构,其中,壁厚测量机构上设置有激光传感器一和激光传感器二,角度调整机构能带动壁厚测量机构移动,使激光传感器一和激光传感器二分别位于被测铸件舱段舱壁内外两侧,同时激光传感器一和激光传感器二均与被测铸件舱段舱壁壁面垂直。本发明提高了铸件舱段壁厚测量的一致性、准确性、稳定性和完整性,大大降低了检验人员的工作强度,避免了测量装置和被测工件的接触,实现了铸件舱段厚度分布状态的准确描述,满足了高质、高效的测量需求。

    上下行解耦的频率复用方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117082531A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311236256.8

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本申请适用于无线通信技术领域,提供了一种上下行解耦的频率复用方法、装置、电子设备及存储介质。该上下行解耦的频率复用方法包括:获取目标小区的接入用户数,目标小区的各接入用户基于最小路径损耗接入目标小区;若目标小区的接入用户数大于第一预设用户数阈值,确定目标小区接收共享频率。本申请提供的技术方案,目标小区的所有接入用户均根据最小路径损耗对应的路径接入目标小区,基于获取的目标小区的接入用户数,在接入用户数大于第一预设用户数阈值时,确定目标小区接收共享频率,实现了将频率复用方法引入到补充上行技术中,提高了频率的利用率和小区间频率分配的灵活性。

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