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公开(公告)号:CN116609422A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310615497.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 浙江大学 , 浙江农林大学 , 浙江金沃精工股份有限公司
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明涉及缺陷检测分析技术领域,公开了一种基于选频带脉冲涡流的轴承套圈裂纹缺陷检测方法、轴承套圈裂纹缺陷检测系统及计算机可读存储介质。在采用选频带脉冲激励后,低频段的激励信号可以透入到深层缺陷,高频段的激励信号可以透入到表层缺陷,因此检测线圈能够同时采集到表层和深层的缺陷信号。随后对表层和深层的缺陷信号进一步处理,进行检测信号数据的特征提取和量化评估,接着通过特征值与缺陷尺寸的映射关系,便可量化评估缺陷的深度、长度和宽度尺寸。因此,该方法不仅可以实现对轴承套圈表层和深层裂纹的缺陷检测,还可以对检测信号进行分析处理实现缺陷的量化评估,便于了解缺陷的严重程度。
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公开(公告)号:CN113176094A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110547040.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机燃烧室热声振荡在线监测系统,属于工业燃气轮机领域。该系统包括传感器组件、数据采集器和上位机;所述燃气轮机燃烧室中的每一个火焰筒上均安装有所述传感器组件,每一组传感器组件包括一个压力脉动传感器、一个振动加速度传感器和一个红外高温传感器;所述数据采集器用于实时采集所述燃气轮机燃烧室中各传感器组件的电信号,并将其转换为数字信号,获得多属性多状态的实时检测数据;所述上位机用于获取和存储所述数据采集器采集的实时检测数据,并进行多域分析和故障预警。本发明能提高燃气轮机燃烧室热声振荡在线监测和预警的及时性和可靠性,保障燃气轮机安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118518369A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410993806.9
申请日:2024-07-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及燃气轮机技术领域,提供一种多功能燃气轮机燃烧室热声振荡模拟试验台,包括第一Rijke管、第二Rijke管、热源、隔热环、整流器和阻尼室,所述第一Rijke管的一端插入所述第二Rijke管内,所述第一Rijke管的一端通过所述整流器与所述阻尼室连通;所述热源设置在所述第一Rijke管的端面;所述热源和第二Rijke管之间设置有所述隔热环;所述整流器包括整流主体和整流板,所述整流主体可拆卸安装在所述阻尼室与所述第一Rijke管之间,所述整流板位于所述整流主体和所述阻尼室之间;本发明通过整流器的模块化设计,能够满足模拟和测试燃气轮机燃烧室在热声振荡工况下的各种稳定进气条件,适用于不同的实验场景。
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公开(公告)号:CN115913172A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211468188.3
申请日:2022-11-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机转子振动信号预处理电路及其方法,属于信号处理技术领域。信号预处理电路包括:交直流分离电路,用于提取原始信号中的交流成分;增益自适应电路,用于放大不同量程段的输入信号,以输出固定范围的信号值;转速跟踪滤波电路,用于滤除大于当前转频20倍的高频信号,对有用的信号无衰减通过;主控电路,用于控制所述增益自适应电路的放大倍数和所述转速跟踪滤波电路的截止频率。本发明通过设计交直流分离电路,从原始信号中准确提取出交流成分;通过设计增益自适应电路,解决了无法发挥对动态范围大的信号进行自适应最优采集的问题;通过设计转速跟踪滤波电路,解决了燃气轮机变工况下振动信号采样精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN118377921B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410806025.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F16/51 , G06N3/0455 , G06N3/08 , G06T11/20
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机部件全工况特性曲线的自适应生成方法;该方法通过学习并融合现有的各个型号燃气轮机部件不同工况特性曲线的曲线形状特征,构造了完备的燃气轮机部件的全工况特性曲线数据库;并对全工况特性曲线数据库中的特性曲线进行自适应选取和校正,实现目标燃气轮机部件全工况特性曲线的高精度生成。本发明方法通过燃气轮机部件全工况特性曲线数据库的构建和更新,能够自适应匹配目标燃气轮机部件特性曲线。本发明方法可以提高燃气轮机部件非设计性能自适应的精度,具有更好的通用性和泛化能力,更贴近不同类型燃气轮机非设计工况下的真实性能。
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公开(公告)号:CN118629553A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410768608.2
申请日:2024-06-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及金属材料热处理优化领域,具体地涉及基于计算机仿真的40CrNiMoA合金热处理优化方法,包括以下步骤:a、明确各化学成分的质量分数;明确优化目标;b、将各成分的质量分数导入JMatPro,得到热物性参数、力学参数、相变动力学参数,c、建立实验材料的三维模型;d、将三维建模导入Deform并划分网格;在Deform中设置热物性参数、力学参数、相变动力学参数;设置边界条件和热处理的传热系数;e、在Deform中设置热处理工艺参数;f、在Deform中模拟得到热处理后的力学性能参数;g、比对热处理后的力学性能参数与优化目标进行比对是否符合优化目标,如果不符合返回步骤e对热处理工艺参数进行修改。通过以上方案,不需要进行实际实验在计算机中即可完成热处理优化。
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公开(公告)号:CN113176094B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110547040.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机燃烧室热声振荡在线监测系统,属于工业燃气轮机领域。该系统包括传感器组件、数据采集器和上位机;所述燃气轮机燃烧室中的每一个火焰筒上均安装有所述传感器组件,每一组传感器组件包括一个压力脉动传感器、一个振动加速度传感器和一个红外高温传感器;所述数据采集器用于实时采集所述燃气轮机燃烧室中各传感器组件的电信号,并将其转换为数字信号,获得多属性多状态的实时检测数据;所述上位机用于获取和存储所述数据采集器采集的实时检测数据,并进行多域分析和故障预警。本发明能提高燃气轮机燃烧室热声振荡在线监测和预警的及时性和可靠性,保障燃气轮机安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN105938364B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610028460.4
申请日:2016-01-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及机器人技术领域,提供了一种3D欠驱动双足机器人的动力学模型计算方法,该方法针对3D欠驱动双足机器人,对其在单足支撑相与双足支撑相都进行了动力学模型计算;其中,机器人的双足支撑相由碰撞过程以及坐标切换过程组成。相比于以往的动力学模型计算方法,本发明所提出的动力学模型计算方法使得3D欠驱动双足机器人动力学模型的编程计算过程变得简单清晰,从而便于编程应用。
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公开(公告)号:CN118377921A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410806025.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F16/51 , G06N3/0455 , G06N3/08 , G06T11/20
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机部件全工况特性曲线的自适应生成方法;该方法通过学习并融合现有的各个型号燃气轮机部件不同工况特性曲线的曲线形状特征,构造了完备的燃气轮机部件的全工况特性曲线数据库;并对全工况特性曲线数据库中的特性曲线进行自适应选取和校正,实现目标燃气轮机部件全工况特性曲线的高精度生成。本发明方法通过燃气轮机部件全工况特性曲线数据库的构建和更新,能够自适应匹配目标燃气轮机部件特性曲线。本发明方法可以提高燃气轮机部件非设计性能自适应的精度,具有更好的通用性和泛化能力,更贴近不同类型燃气轮机非设计工况下的真实性能。
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公开(公告)号:CN118335259A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410497948.6
申请日:2024-04-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及材料成分优化设计领域,公开了一种基于正交试验和PC‑Kriging代理模型的材料成分优化设计方法,包括如下步骤:步骤S1,确定优化元素及其水平数;步骤S2,选择正交表;步骤S3,JMatPro软件计算材料性能;步骤S4,构建PC‑Kriging代理模型;步骤S5,计算成分配比的材料性能;步骤S6,明确材料成分优化目标、获取材料成分优化设计结果;采用正交试验使正交表对应材料的成分配比,构建成分配比与材料性能之间映射关系的PC‑Kriging代理模型,JMatPro软件仅对正交表中的少量数据进行计算得到材料的性能数据即可,再通过构建好的PC‑Kriging代理模型进行优化计算,最终获取满足要求的成分配比,适用于材料元素变化范围大的情况,并能够缩短材料研发周期和成本,提高材料成分优化设计的效率。
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