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公开(公告)号:CN119829893A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510308207.3
申请日:2025-03-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种阻尼比识别方法、装置、电子设备及存储介质,应用于土木工程结构技术领域,方法包括:获取目标土木工程结构产生的自由衰减信号;根据自由衰减信号确定前衰减信号以及后衰减信号;根据傅里叶变换对前衰减信号进行计算得到前功率谱,并根据傅里叶变换对后衰减信号进行计算得到后功率谱;根据前功率谱确定自振频率和前功率谱幅值,并根据后功率谱确定自振频率和后功率谱幅值;根据每一阶前衰减信号模态峰值对应的自振频率和前功率谱幅值,以及每一阶后衰减信号模态峰值对应的自振频率和后功率谱幅值,识别每一阶模态对应的阻尼比。本申请降低计算过程的复杂度,提升了模态阻尼比识别结果的精度以及准确度。
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公开(公告)号:CN118349908A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410531536.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F18/2415 , G06F17/17 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于环境振动的贝叶斯谱分解模态识别方法、装置,其中识别方法包括以下步骤:S1.对目标结构的功率谱密度矩阵进行奇异值分解,得到最大奇异值和与最大奇异值对应的奇异向量;S2.通过对频率和阻尼的负对数似然函数(包括最大奇异值)进行最小值求解,得到频率和阻尼的最优值,以频率的最优值处的奇异向量作为振型的最优值;S3.求解频率、阻尼和振型的最优值所对应的协方差矩阵,得到频率、阻尼和振型的标准差,实现模态参数识别结果的不确定性量化。该方法相较于贝叶斯功率谱密度法,其振型识别结果可由奇异向量直接得到,大大降低了传统贝叶斯功率谱密度法的求解参数个数,同时避免了在不确定性量化过程中病态矩阵求逆问题。
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公开(公告)号:CN113638515B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110983156.6
申请日:2021-08-25
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种变刚度变质量变阻尼的调谐质量阻尼器及其设计方法,阻尼器包括质量系统、支座和阻尼系统,所述质量系统包括质量块,其特征在于,所述支座上设有若干导向杆,所述质量系统能够沿所述导向杆滑动,所述导向杆上套设有第一弹簧,所述第一弹簧一端连接所述质量系统、另一端连接所述支座;所述支座上还设有若干个第二弹簧,所述第二弹簧连接有滑块,所述质量系统和滑块之间连接有锁止结构,通过锁定或断开所述锁止结构能够使所述滑块与所述质量系统连接或断开。采用本装置既能够控制结构的多阶振动,并能够适应较宽范围内的自振频率,还能够根据主结构不同状态的振动设置对应最优阻尼,大大提高适应性和抑制效果,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112127496B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011014714.X
申请日:2020-09-24
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种具有负刚度非线性能量阱的滚珠丝杠式电涡流阻尼器,包括外框、竖直设置的导杆、支撑架、质量块、弹簧、交替永磁体组、导体板和铁板,交替永磁体组与导体板之间留有设定间隙;所述阻尼器还包括竖直设置的滚珠丝杠、螺母、飞轮和推力轴承;所述阻尼器还包括能产生负刚度非线性能量阱效应的同名永磁体组和/或异名永磁体组。当受控结构的振动能量传递给阻尼器,引起质量块上下振动,同名永磁体组和/或异名永磁体组在较宽的频率范围俘获共振能量,并通过滚珠丝杆带动飞轮高速旋转产生惯性质量效应,且使得导体板切割交替永磁体组的磁感线,形成电涡流阻尼效应;背铁可以减少漏磁提高阻尼耗能效率。
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公开(公告)号:CN112128285B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010958688.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种竖向调谐质量磁力丝杠式惯容电涡流阻尼器,包括弹簧质量系统、惯性质量系统、电涡流阻尼系统和支承系统。其中所述弹簧质量系统包括弹簧和配重块,惯性质量系统包括飞轮、磁力丝杠螺母副以及磁悬浮推力轴承,所述电涡流阻尼系统包括直条永磁铁、导体板和背铁,所述支承系统包括导杆、支撑托架和外框架。本发明阻尼器引入了惯容原理,减轻了物理配重,实现提升装置质量比的同时降低装置控制低频结构的弹簧净伸长量。本发明采用磁力丝杠螺母副,消除了丝杠与螺母之间的摩擦,提高了工作效率。同时配合使用磁悬浮推力轴承,保证飞轮悬浮在飞轮室中正常工作。所述阻尼器整体摩擦大大减小,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN114589138A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210313133.9
申请日:2022-03-28
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及清洁器领域,具体涉及一种空气悬浮式光伏板清洁器及其使用方法,包括壳体,壳体安装有清洁装置,还包括气流发生装置与出风口,出风口设置在壳体上;当清洁装置清洗光伏板时,出风口用于使气流发生装置产生的气流朝光伏板排出。通过设置气流发生装置与出风口,使清洁器在清洁光伏板的表面时产生吹向光伏板的气流,该气流能够为清洁器提供反作用力以平衡清洁器的重力,减小集中作用于光伏板边框上的力,虽然光伏板与光伏板边框所受的总载荷仍为清洁器的重量,但是上述技术方案将原来光伏板边框所受的点载荷变成了光伏板的面载荷,且主要通过气体将清洁器的重量作用于光伏板上,避免了在清洁过程中对光伏系统造成损坏。
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公开(公告)号:CN112160438B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011014713.5
申请日:2020-09-24
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有负刚度非线性能量阱的磁力丝杠式电涡流阻尼器,包括弹簧质量系统、惯性质量系统、电涡流阻尼系统、负刚度系统和支承系统。弹簧质量系统包括弹簧和配重块,惯性质量系统包括飞轮、磁力丝杠螺母副以及磁悬浮推力轴承,电涡流阻尼系统包括直条永磁铁、导体板和背铁,支承系统包括导杆、支撑托架和外框架,负刚度系统包括异名永磁体组和/或同名永磁体组。本发明阻尼器引入了惯容原理,减轻了物理配重,实现提升装置质量比的同时降低装置控制低频结构的弹簧净伸长量。本发明引入了负刚度非线性能量阱元件,能在较宽的频率范围俘获共振能量。本发明采用磁力丝杠螺母副,消除了丝杠与螺母之间的摩擦,提高了工作效率。同时配合使用磁悬浮推力轴承,保证飞轮悬浮在飞轮室中正常工作。
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公开(公告)号:CN112283285A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011188569.7
申请日:2020-10-30
Applicant: 湖南大学
IPC: F16F15/02
Abstract: 本发明提供一种水平调谐的悬臂式电涡流阻尼器,包括质量单元、连接单元、刚度单元、负刚度单元和电涡流阻尼单元;质量单元包括配重块;连接单元包括承重部件、外连接板和梯形支架;刚度单元包括悬臂板;负刚度单元包括运动永磁体、固定永磁体、安装靠板和限位垫块a;电涡流阻尼单元包括低速端永磁体、高速端永磁体、导轨、滑块、调磁板、导体板和背铁。本发明的阻尼器中应用了磁场调制原理和负刚度非线性能量阱的概念,通过调磁板加快高速端永磁体的运动速度,提高阻尼器的耗能效率;通过异名永磁体之间吸引力的差值可以促进配重块的运动,从而拓宽了减振频带,鲁棒性更好,弥补了传统调谐质量阻尼器失调时减振效果差的问题。
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公开(公告)号:CN112128285A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010958688.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种竖向调谐质量磁力丝杠式惯容电涡流阻尼器,包括弹簧质量系统、惯性质量系统、电涡流阻尼系统和支承系统。其中所述弹簧质量系统包括弹簧和配重块,惯性质量系统包括飞轮、磁力丝杠螺母副以及磁悬浮推力轴承,所述电涡流阻尼系统包括直条永磁铁、导体板和背铁,所述支承系统包括导杆、支撑托架和外框架。本发明阻尼器引入了惯容原理,减轻了物理配重,实现提升装置质量比的同时降低装置控制低频结构的弹簧净伸长量。本发明采用磁力丝杠螺母副,消除了丝杠与螺母之间的摩擦,提高了工作效率。同时配合使用磁悬浮推力轴承,保证飞轮悬浮在飞轮室中正常工作。所述阻尼器整体摩擦大大减小,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN119514004B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510081448.9
申请日:2025-01-20
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及工程结构的振动控制的技术领域,特别涉及一种控制桥梁竖向涡振的设计方法与弹簧阻尼组合装置。一种控制桥梁竖向涡振的设计方法,包含如下步骤:建立桥梁有限元模型,并计算动力特性;根据实体桥梁所处环境或实体桥梁对应的缩尺模型的风洞试验监测得到的涡振风速和振动频率的历史数据,获取实体桥梁的断面St数;确定需要被检验的主梁竖向模态的频率范围或模态阶数n;在有限元模型中建立阻尼单元,改变阻尼单元的阻尼系数并分别进行复模态分析,确定阻尼器的最优阻尼系数;对桥梁缩尺模型进行风洞试验,若满足要求,则完成桥梁阻尼器的设计;若不满足要求,则重新设计阻尼器减振方案,并循环步骤S2和步骤S3,直至满足要求。
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