一种运行振型的确定方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN117804718A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410008318.8

    申请日:2024-01-03

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本申请提供了一种运行振型的确定方法、装置和电子设备,方法包括:获取待检测设备的模态振型和模态频率;根据所述模态频率,从所述模态振型中选取所述待检测设备的目标模态振型;根据所述目标模态振型,确定所述待检测设备上的待检测点与振动测点之间的加权插值系数矩阵;根据所述加权插值系数矩阵,确定所述待检测点的振动值,通过所述振动值,确定所述待检测设备的运行振型,本申请通过布置少量的振动测点,即可实现获取待检测设备的运行振型,同时,提高了获取待检测设备的运行振型的精度。

    一种调节阀及消音器
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117231765A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311243943.2

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本申请提出一种调节阀及消音器。其中,调节阀包括阀体、阀盖、阀杆、阀芯和消音器;阀盖固定在阀体上;消音器为圆筒形,且消音器的上端固定在阀盖上,消音器的下端嵌入阀体内;消音器的上部分圆周面开设有窗口,消音器的下部分圆周面开设有多个流路孔,且下部分圆周面的目标区域中的流路孔为非均匀分布;其中,流体通过目标区域的流路孔所产生的偏心力与阀芯的偏心力相抵消;阀芯套在消音器的圆筒内侧,阀杆穿过阀盖并固定于阀芯的底部。本方案中流经非均匀分布的流路孔的流体产生的偏心力与阀芯因压力变动而产生的偏心力相抵消,从而可以大大抑制阀芯的振动和噪声,不仅可以提升调节阀的安全性及寿命,也可以保证机组的安全稳定运行。

    消除管道应力的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115574165A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211149586.9

    申请日:2022-09-21

    摘要: 本发明的实施例公开了一种消除管道应力的装置,消除管道应力的装置包括法兰盘、连接组件和应力消除单元,法兰盘包括相对设置的第一法兰盘和第二法兰盘,连接组件连接第一法兰盘和第二法兰盘,第一法兰盘或第二法兰盘可相对于连接组件沿第一方向移动,应力消除单元包括第一连接件、第二连接件和缓冲组件,第一连接件的一端与第一法兰盘相连,另一端朝向第二法兰盘延伸,第二连接件的一端与第二法兰盘连接,另一端设在第一连接件内且相对于第一连接件可移动,缓冲组件连接第一连接件和第二连接件,用于缓冲第一法兰盘和第二法兰盘的相对移动。本发明实施例的消除管道应力的装置可有效地消除管道受到的应力,提高管道与压缩机连接时的安全性。

    埋地管线焊缝应力实时监测装置及监测系统

    公开(公告)号:CN115452210A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211016293.3

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: G01L1/22 G01L1/25

    摘要: 本发明公开了一种埋地管线焊缝应力实时监测装置及监测系统,所述埋地管线焊缝应力实时监测装置包括监测器、应变计、第一壳体和第二壳体。所述应变计适于安装在所述埋地管线的焊缝处,所述应变计与所述监测器电连接和信号连接;所述第一壳体可拆卸地与所述第二壳体相连,所述第一壳体与所述第二壳体之间限定出容纳腔,所述容纳腔具有供所述埋地管线穿过的第一避让口和第二避让口,所述应变计设于所述容纳腔内。本发明实施例的本发明实施例的埋地管线焊缝应力实时监测装置具有结构简单、安装效率高等优点。

    一种非线性混合耗能减振阻尼器

    公开(公告)号:CN115405007A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211108167.0

    申请日:2022-09-13

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种非线性混合耗能减振阻尼器,所述非线性混合耗能减振阻尼器包括第一壳体、第二壳体和耗能组件,第一壳体内填充有第一填充液,第二壳体可滑动连接于第一壳体内,第二壳体内填充有颗粒群,耗能组件连接于第一壳体内,耗能组件包括第一连杆、第一弹性件和扇板,第一连杆的第一端可转动连接于第一壳体,第一连杆的第二端与第二壳体的侧壁相接触并相对于第二壳体可滑动,第一弹性件的两端分别连接于第一壳体和第一连杆,扇板连接于第一连杆。本发明通过第二壳体和第一弹性件带动第一连杆进行摆动,第一连杆带动扇板与第一填充液相对运动并给第一填充液施加推力,加速非线性混合耗能减振阻尼器内部机械能的消耗,从而提高了减振效果。