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公开(公告)号:CN106370419B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610679219.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法,包括如下步骤:1)、在未含裂纹传动轴的正常工作状态下,采集未含裂纹传动轴多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;2)、使含裂纹传动轴处于步骤1)中未含裂纹传动轴相同的正常工作状态下,采集含裂纹传动轴对应的多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;3)、计算未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴各对应测点位置的振动非线性度评估值的差值,确定绝对差值最大的测点位置为裂纹位置。通过对比未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴在正常工作状态下的非线性振动特性定位检测传动轴裂纹,计算速度快且结果准确。
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公开(公告)号:CN106370419A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610679219.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G01M13/02
CPC classification number: G01M13/028
Abstract: 本发明公开了一种基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法,包括如下步骤:1)、在未含裂纹传动轴的正常工作状态下,采集未含裂纹传动轴多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;2)、使含裂纹传动轴处于步骤1)中未含裂纹传动轴相同的正常工作状态下,采集含裂纹传动轴对应的多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;3)、计算未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴各对应测点位置的振动非线性度评估值的差值,确定绝对差值最大的测点位置为裂纹位置。通过对比未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴在正常工作状态下的非线性振动特性定位检测传动轴裂纹,计算速度快且结果准确。
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公开(公告)号:CN109541028B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811601124.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种风力机叶片裂纹位置定位检测方法及系统。所述定位检测方法包括:对风力机叶片进行标记,并确定多个标记点位置;在相同的工作状态下,针对同一片风力机叶片,采集风力机叶片无裂纹时各个标记点位置的无裂纹非线性振动响应信号以及风力机叶片有裂纹时各个标记点位置的有裂纹非线性振动响应信号;根据无裂纹非线性振动响应信号以及有裂纹非线性振动响应信号计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的非线性振动响应信号的互信息熵;根据互信息熵计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的振动响应非线性程度变化量;根据振动响应非线性程度变化量确定裂纹位置。采用本发明所提供的定位检测方法及系统能够提高风力机叶片裂纹位置的定位精度。
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公开(公告)号:CN106777825B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710059235.1
申请日:2017-01-24
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种基于谱有限元的矩形板振动模态计算方法,包括以下步骤:基于能量函数变分原理得到板振动的边界值问题模型,再基于变量分离方法得到两个方向的自由振动方程;确定矩形板两个方向的边界条件,在预设定的模态阶数下采用不同方向相互迭代来计算振动频率和振型,直至两个方向计算得到的振动频率误差在某个指定范围时停止;利用最终得到的两个方向的振动模态进行叠加得到矩形板振动模态。本发明针对多种组合边界条件进行板振动模态的计算,并考虑板内任意位置点两个方向的转角对板振动模态计算效果的影响,得到以振幅和两个转角为变量的振动方程,计算出来的结果更加准确,具有实用性广、方便应用的优点。
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公开(公告)号:CN106126850A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610517144.3
申请日:2016-07-04
Applicant: 湖南科技大学
CPC classification number: G06F17/5036 , G01M13/045 , G06F17/5086
Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承表面损伤故障动力学建模方法,包括如下步骤:1)在已获得滚动轴承接触等效刚度与等效阻尼的基础上,考虑滚动轴承游隙以及承载区变化,建立滚动轴承弹簧阻尼振动模型;2)将表面损伤故障点的冲击函数分别加载到外圈、内圈和滚动体上,分别建立滚动轴承外圈故障模型、滚动轴承内圈故障模型和滚轴轴承滚动体故障模型。本发明将表面损伤故障点的冲击函数分别加载到外圈、内圈和滚动体上,建立滚动轴承外圈故障模型、滚动轴承内圈故障模型和滚轴轴承滚动体故障模型,更加符合实际情况,计算出的结果更为准确。
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公开(公告)号:CN109541028A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811601124.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种风力机叶片裂纹位置定位检测方法及系统。所述定位检测方法包括:对风力机叶片进行标记,并确定多个标记点位置;在相同的工作状态下,针对同一片风力机叶片,采集风力机叶片无裂纹时各个标记点位置的无裂纹非线性振动响应信号以及风力机叶片有裂纹时各个标记点位置的有裂纹非线性振动响应信号;根据无裂纹非线性振动响应信号以及有裂纹非线性振动响应信号计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的非线性振动响应信号的互信息熵;根据互信息熵计算各个标记点位置出现裂纹损伤前后的振动响应非线性程度变化量;根据振动响应非线性程度变化量确定裂纹位置。采用本发明所提供的定位检测方法及系统能够提高风力机叶片裂纹位置的定位精度。
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公开(公告)号:CN106777825A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710059235.1
申请日:2017-01-24
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于谱有限元的矩形板振动模态计算方法,包括以下步骤:基于能量函数变分原理得到板振动的边界值问题模型,再基于变量分离方法得到两个方向的自由振动方程;确定矩形板两个方向的边界条件,在预设定的模态阶数下采用不同方向相互迭代来计算振动频率和振型,直至两个方向计算得到的振动频率误差在某个指定范围时停止;利用最终得到的两个方向的振动模态进行叠加得到矩形板振动模态。本发明针对多种组合边界条件进行板振动模态的计算,并考虑板内任意位置点两个方向的转角对板振动模态计算效果的影响,得到以振幅和两个转角为变量的振动方程,计算出来的结果更加准确,具有实用性广、方便应用的优点。
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公开(公告)号:CN205691325U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620573601.6
申请日:2016-06-15
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本实用新型公开了一种可测圆盘运动状态的多功能故障转子实验装置,包括主轴、圆盘、两固定座、导向装置、轴向调整块、径向微调螺杆及弧形块;所述的主轴通过两支撑座安装在底座上,主轴上设有圆盘;所述的两固定座安装在底座上,导向装置安装在两固定座上,导向装置沿转轴的轴向设置,导向装置上设有轴向调整块,轴向调整块能够沿导向装置移动;轴向调整块位于圆盘的上方,轴向调整块上设有径向微调螺杆,径向微调螺杆的下端通过弹簧连接有弧形块。本实用新型具有结构简单、测量精确、操作简便、易维护等优点。
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