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公开(公告)号:CN111553066A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010319928.1
申请日:2020-04-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于螺栓连接结构性能评价技术领域,提供了一种螺纹连接临界横向载荷精确计算方法,通过计算螺栓所受端面扭矩、螺纹扭矩以及螺距扭矩的数值大小,建立螺栓所受载荷与其回转角加速度之间的关系,计算得出临界横向载荷在粗大区间上的变化状况,进而通过函数拟合,获得临界横向载荷的精确数值,对螺栓连接结构防松性能做出评价,为螺栓连接防松设计提供参考。本发明提供的临界横向载荷精确计算方法可以通过较小的计算成本获得精度较高的临界横向载荷数值,对螺栓连接结构防松性能进行定量评价。
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公开(公告)号:CN108918124A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810780285.3
申请日:2018-07-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于多螺栓横向载荷松脱试验机技术领域,涉及一种多螺栓松脱试验机横向载荷幅值闭环控制方法。所述的闭环控制方法用于多螺栓松脱试验机的横向载荷无级调幅与精确控制,对传感器采集到的信号进行分析,然后通过PLC控制系统进行计算,最后对电机控制系统发出指令控制电机的转动,从而实现横向载荷的无级调幅与精确控制。所述的闭环控制方法是基于多螺栓松脱试验机实现的,所述的多螺栓松脱试验机由四个部分组成,分别为横向载荷幅值控制部分、横向载荷传递部分、扭矩载荷传递部分和轴向载荷传递部分。本发明可以实现为法兰盘螺栓组提供可以无级调幅的连续横向载荷,并且可以通过闭环控制系统保证横向载荷的准确性。
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公开(公告)号:CN108444686A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810229486.4
申请日:2018-03-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种法兰盘拉弯扭复合加载多螺栓松脱试验机,能够同时对多螺栓连接法兰盘施加拉弯扭复合载荷,研究螺栓松脱特性的试验机,属于机械试验设备技术领域。该法兰盘拉弯扭复合加载多螺栓松脱试验机,用一个三相异步电机产生的横向载荷作为对法兰盘施加的弯矩载荷,用液压拉马产生的拉力作为轴向的拉力载荷,用伺服电机产生的扭矩作为对法兰盘施加的扭矩载荷,区别于之前的可以对于单螺栓施加两个复合载荷的装置,可以对多螺栓连接的法兰盘施加三种复合载荷。本发明可以将三种复合载荷互相隔离开,互不干扰。并且实时显示所施加的载荷大小。
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公开(公告)号:CN108460237B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201810306041.1
申请日:2018-04-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种螺栓连接结构松动有限元仿真方法,具有如下步骤:建立模型;将模型导入ABAQUS中;定义所述模型中各零件的材料截面属性;设置三个显式动态分析步;在Interaction模块中设置模型中各零件间的接触关系;将模型中连接件之间的轴向接触力CFN3作为夹紧力输出;设置耦合约束;定义边界条件;施加载荷;提取模型中连接件之间夹紧力的变化。本发以接近实际工况的加载方式,施加载荷,以保证计算结果的准确性,可以简便的得到连接件间预紧力随时间的变化曲线,计算结果准确度较高。
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公开(公告)号:CN109186822B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810867295.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明属于连接件结合面压力检测技术领域,提供了一种基于FBG传感器的螺栓紧固结合面面压检测方法,将结合面面压转化为FBG传感器的应变:基于埋入式FBG传感器的应变传递理论确定FBG传感器埋设槽尺寸及位置;基于单螺栓连接结合面压力分布理论确定结合面测点位置的压力,实时对应应变及压力值完成标定,实现结合面面压的精准检测。根据上述方法确定FBG传感器埋设槽的尺寸及位置,可以保证应变信息的可靠、准确性;综合结合面压力的确定,能够得到准确的应变‑结合面压力曲线,为研究螺栓连接结合面压力提供了一种实用可行的方法。
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公开(公告)号:CN108918124B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810780285.3
申请日:2018-07-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于多螺栓横向载荷松脱试验机技术领域,涉及一种多螺栓松脱试验机横向载荷幅值闭环控制方法。所述的闭环控制方法用于多螺栓松脱试验机的横向载荷无级调幅与精确控制,对传感器采集到的信号进行分析,然后通过PLC控制系统进行计算,最后对电机控制系统发出指令控制电机的转动,从而实现横向载荷的无级调幅与精确控制。所述的闭环控制方法是基于多螺栓松脱试验机实现的,所述的多螺栓松脱试验机由四个部分组成,分别为横向载荷幅值控制部分、横向载荷传递部分、扭矩载荷传递部分和轴向载荷传递部分。本发明可以实现为法兰盘螺栓组提供可以无级调幅的连续横向载荷,并且可以通过闭环控制系统保证横向载荷的准确性。
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公开(公告)号:CN108444686B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810229486.4
申请日:2018-03-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种法兰盘拉弯扭复合加载多螺栓松脱试验机,能够同时对多螺栓连接法兰盘施加拉弯扭复合载荷,研究螺栓松脱特性的试验机,属于机械试验设备技术领域。该法兰盘拉弯扭复合加载多螺栓松脱试验机,用一个三相异步电机产生的横向载荷作为对法兰盘施加的弯矩载荷,用液压拉马产生的拉力作为轴向的拉力载荷,用伺服电机产生的扭矩作为对法兰盘施加的扭矩载荷,区别于之前的可以对于单螺栓施加两个复合载荷的的装置,可以对多螺栓连接的法兰盘施加三种复合载荷。本发明可以将三种复合载荷互相隔离开,互不干扰。并且实时显示所施加的载荷大小。
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公开(公告)号:CN109241598A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810975392.1
申请日:2018-08-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于螺纹松脱技术领域,提供了一种基于微动摩擦理论的螺纹松脱分析方法,包括对螺纹模型进行受力和松脱分析、对微动滑移状态的分析、建立微动滑移模型、建立仿真模型、基于纹耗散能的微动滑移状态分析、采用微动图分析微动滑移状态。本发明在充分考虑微动摩擦对螺纹松脱影响的基础上,提出了一种基于微动摩擦理论的螺纹松脱分析方法,该方法主要通过建立接触表面数学模型、建立螺纹松脱界面的应力分布和压力分布理论公式、仿真分析界面应力和界面压力等步骤来分析松脱现象,并且通过引入螺纹耗散能与微动图理论使得松脱状态更加清晰,为今后对此类的螺纹松脱研究提供了一种参考思路。基于以上理由本发明可以在螺纹松脱领域广泛推广。
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公开(公告)号:CN108460237A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810306041.1
申请日:2018-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种考虑螺纹实际切向力状态的螺栓连接结构松动有限元仿真方法,具有如下步骤:建立模型;将模型导入ABAQUS中;定义所述模型中各零件的材料截面属性;设置三个显式动态分析步;在Interaction模块中设置模型中各零件间的接触关系;将模型中连接件之间的轴向接触力CFN3作为夹紧力输出;设置耦合约束;定义边界条件;施加载荷;提取模型中连接件之间夹紧力的变化。本发以接近实际工况的加载方式,施加载荷,以保证计算结果的准确性,可以简便的得到连接件间预紧力随时间的变化曲线,计算结果准确度较高。
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