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公开(公告)号:CN108768071A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810524294.6
申请日:2018-05-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: H02K7/16 , H02K7/003 , H02K7/1023
Abstract: 本发明提供一种超临界转速轴系装置及其制动方法,包括底座、设置在底座两端的驱动电机和负载电机、设置在驱动电机输出端和负载电机输出端之间的轴、设置在轴上转子、转速监测系统,所述转子的圆周方向上均匀设置有可沿转子轴向窜动的工字型永磁铁,每个工字型永磁铁上安装有动摩擦片,所述底座上还设置有环型架,环型架的圆周方向上均匀安装有电工纯铁,且电工纯铁的数量与工字型永磁铁的数量相等,每个电工纯铁的端面上设置有静摩擦片且电工纯铁上缠绕有螺旋线圈,静摩擦片、动摩擦片相对设置,转速检测系统的转速探头与轴之间采用非接触式。本发明结构新颖,整体结构简单,加工方便,便于安装在设备上。
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公开(公告)号:CN107389267A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710563533.4
申请日:2017-07-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G01M1/16 , G01M1/22 , G01M5/0075
Abstract: 一种转子系统动平衡激励识别方法,进行实验测定,采集转轴上电涡流传感器的输出,得到转子振动响应的实测值;电机停转,采集转子系统的几何参数和材料参数,建立转子系统的有限元模型;由有限元仿真,得到转子振动响应的仿真值;设置转子系统动平衡激励识别目标函数和最优化模型;采用最优化算法进行迭代求解,得到转子系统的初始不平衡量、轴承刚度和阻尼参数。本发明方法利用仿真结果与实验结果进行优化,可以基于部分实验数据通过具有良好鲁棒性和识别精度的转子系统动平衡激励进行有效识别,易在工程实际中运用,受设备结果和测试条件限制小。
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公开(公告)号:CN107120383A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710462348.6
申请日:2017-06-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种声子晶体减振联轴器,包括第一半联轴器、第二半联轴器、布拉格型声子晶体杆件和局域共振型声子晶体杆件;所述布拉格型声子晶体杆件是由第一振子和第二振子构成的圆柱体,第一振子和第二振子的材料密度不同;局域共振型声子晶体杆件包括基体杆、非金属环和金属环;非金属环包裹基体杆,金属环包裹非金属环;第一半联轴器、第二半联轴器的法兰盘上有圆孔和螺栓孔,局域共振型声子晶体杆件安装于圆孔内;布拉格型声子晶体杆件安装于第一半联轴器和第二半联轴器的轴孔内,布拉格型声子晶体杆件的两端分别与第一转轴和第二转轴相连。本发明利用声子晶体能够抑制振动传播的特性,能够有效降低联轴器在中低频域内的扭转振动与径向振动。
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公开(公告)号:CN108468738B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810524316.9
申请日:2018-05-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种基于气囊式的三维声子晶体减振装置,包括散射体、碟形气囊、上格栅板、下格栅板、平板、充气管路、气阀装置、储气罐。碟形气囊贴合在散射体上形成散射单元,散射单元粘接在格栅板上形成二维声子晶体结构,二维声子晶体结构在第三维度延拓形成三维声子晶体结构。局域共振声子晶体在特定频率范围内的弹性波激励下,散射单元发生共振,消耗弹性波传递的能量,与弹性波长波行波相互作用,对振动弹性力波起到抑制作用,本发明的结构能够通过调整碟形气囊的充气量调节散射单元的连接刚度,进而调整声子晶体的减振频带区间。
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公开(公告)号:CN108662081A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810522562.0
申请日:2018-05-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种基于压紧力式的三维声子晶体减振装置,包括上层基体、至少一个中间层基体、下层基体,还包括四个压紧板和两个带有安装块的压紧板,所述上层基体的下表面、中间层机体的上表面和下表面、下层基体的上表面分别设置有半球孔阵列,且在相应基体的上表面的半球孔阵列的半球孔中分别设置有散射单元,所述散射单元包括球形的散射体和设置在散射体外的两个空心半球形的包裹层,上层基体、中间层基体、下层基体、散射单元构成声子晶体块,所述两个带有安装块的压紧板通过压紧螺栓设置在声子晶体块的上下两个端面上,所述四个压紧板通过压紧螺栓设置在声子晶体块的四个侧面上。本发明整体结构简单,制造方便,价格低廉,应用范围广。
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公开(公告)号:CN107103146A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710319737.3
申请日:2017-05-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , G06F17/5018
Abstract: 一种耦合振荡状态下传动齿轮箱振动特性分析方法,包括如下步骤,用传统的数值计算方法合成时变刚度激励和传递误差激励,获得设定转速条件下具有周期特性的啮合齿轮副内部动态激励;基于柴油机齿轮系统特性‑轴系扭振‑调速系统耦合振动模型,获得传动齿轮系主动轮的瞬时转速,调整啮合齿轮副的瞬时啮合周期,得到修正后的齿轮内部动态激励;建立传动齿轮箱的三维有限元模型,对比模态计算结果与实验测试结果的偏差;将修正后的齿轮内部动态激励加载到传动齿轮箱三维有限元模型中齿轮副啮合接触线的位置,求解传动齿轮箱的振动特性。振动特性求解基于柴油机齿轮系统特性‑轴系扭振‑调速系统耦合振动模型结果更加精确。
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公开(公告)号:CN109271687B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201811017276.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明属于动力学领域,具体涉及一种动态载荷的自适应时域识别方法;包括真实机械系统的逆模型离线建模和动态载荷在线识别,具体为将未知载荷加载于真实机械系统,采集其输出信号;将输出信号输入简谐发生器中,分解生成窄带简谐信号;将系统响应的窄带简谐信号作为自适应逆模型滤波器的输入;自适应逆模型滤波器输出信号通过简谐信号合成器合成;此时简谐信号合成器的输出信号即为真实机械系统动态载荷的最佳估计。本发明采用自适应滤波器建立正模型,再由系统正模型对延迟逆模型进行自适应建模,对边界和初值条件不敏感、易收敛,识别精度高,运算速度快,对任意频率的输入信号延迟时间都相等,不会改变频率间谐波关系,有利于信号波形保持。
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公开(公告)号:CN108662081B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810522562.0
申请日:2018-05-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种基于压紧力式的三维声子晶体减振装置,包括上层基体、至少一个中间层基体、下层基体,还包括四个压紧板和两个带有安装块的压紧板,所述上层基体的下表面、中间层机体的上表面和下表面、下层基体的上表面分别设置有半球孔阵列,且在相应基体的上表面的半球孔阵列的半球孔中分别设置有散射单元,所述散射单元包括球形的散射体和设置在散射体外的两个空心半球形的包裹层,上层基体、中间层基体、下层基体、散射单元构成声子晶体块,所述两个带有安装块的压紧板通过压紧螺栓设置在声子晶体块的上下两个端面上,所述四个压紧板通过压紧螺栓设置在声子晶体块的四个侧面上。本发明整体结构简单,制造方便,价格低廉,应用范围广。
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公开(公告)号:CN109271687A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811017276.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于动力学领域,具体涉及一种动态载荷的自适应时域识别方法;包括真实机械系统的逆模型离线建模和动态载荷在线识别,具体为将未知载荷加载于真实机械系统,采集其输出信号;将输出信号输入简谐发生器中,分解生成窄带简谐信号;将系统响应的窄带简谐信号作为自适应逆模型滤波器的输入;自适应逆模型滤波器输出信号通过简谐信号合成器合成;此时简谐信号合成器的输出信号即为真实机械系统动态载荷的最佳估计。本发明采用自适应滤波器建立正模型,再由系统正模型对延迟逆模型进行自适应建模,对边界和初值条件不敏感、易收敛,识别精度高,运算速度快,对任意频率的输入信号延迟时间都相等,不会改变频率间谐波关系,有利于信号波形保持。
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公开(公告)号:CN107389267B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710563533.4
申请日:2017-07-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种转子系统动平衡激励识别方法,进行实验测定,采集转轴上电涡流传感器的输出,得到转子振动响应的实测值;电机停转,采集转子系统的几何参数和材料参数,建立转子系统的有限元模型;由有限元仿真,得到转子振动响应的仿真值;设置转子系统动平衡激励识别目标函数和最优化模型;采用最优化算法进行迭代求解,得到转子系统的初始不平衡量、轴承刚度和阻尼参数。本发明方法利用仿真结果与实验结果进行优化,可以基于部分实验数据通过具有良好鲁棒性和识别精度的转子系统动平衡激励进行有效识别,易在工程实际中运用,受设备结果和测试条件限制小。
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