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公开(公告)号:CN100497086C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710072395.6
申请日:2007-06-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B63H21/30
Abstract: 本发明提供的是一种基于电磁式吸振器的减振抗冲半主动控制装置。它包括安装在被保护的船用动力设备上的半主动吸振器和拾振传感器,安装在船体基础上的拾冲传感器,拾振传感器、拾冲传感器分别连接DSP控制器,DSP控制器经过恒流源电路后连接半主动吸振器,恒流源电路连接有直流电源。本发明具有抗冲、减振两种功能,且反应时间短,能够满足对于冲击控制的瞬时性的要求,使用本发明后的双层隔振系统的整体性能都能得到有效地提高。
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公开(公告)号:CN119578139A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411452265.5
申请日:2024-10-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于动力建模研究技术领域,具体涉及一种含锥形梁链式梁结构自由振动特性解析分析方法。形成基于贝塞尔方程形式的锥形梁传递矩阵表达式,同时得到的传递矩阵表达式具有良好的延展性,可与其他不同特征梁的传递矩阵联接,求解含锥形梁的链式梁结构的自由振动特性基于链式梁结构的典型边界条件,锥形梁以及其他特征量梁的传递矩阵,可获得场传递矩阵下的奇异子矩阵,推导得到超越方程,求解方程得到链式梁结构的自由振动频率特性,得到固有频率将固有频率反带入传递矩阵,进一步求解得到链式梁结构阵型,从而实现含锥形梁链式梁结构的固有特性求解。本发明用以解决含锥形梁的链式梁结构缺少分析解析表达的问题。
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公开(公告)号:CN118551692A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410812186.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , B63B71/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及船用柴油机技术领域,具体涉及考虑摩擦效应的船用配气凸轮轴系动力学分析方法,包括以下步骤:S1,凸轮轴负载扭矩计算:基于配气机构的构成和操作条件,计算凸轮轴在操作过程中受到的负载扭矩;S2,配气凸轮轴系扭振计算:基于配气凸轮轴负载扭矩的激励条件,结合凸轮轴系的物理属性,物理属性包括刚度、阻尼以及转动惯量,分析凸轮轴系的扭振现象以及摩擦效应对振动特性的影响;S3,综合结果分析与影响评估:对扭振结果进行综合分析和评估,关注摩擦效应对凸轮轴系的影响。本发明,通过分析齿轮传动作用力和凸轮副接触摩擦力,理解凸轮轴系的动态行为,增强了动力学分析的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118261737A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410462485.X
申请日:2024-04-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06N3/006 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于粒子群智能算法的翻边轴瓦织构设计方法和装置,该方法包括:构建预设组粒子群,各粒子群中粒子的个数与翻边轴瓦中织构的个数相同;确定织构的目标设计参数的类型,针对各粒子群,基于目标设计参数的类型确定粒子群中各粒子分别对应的初始位置信息;基于粒子群中各粒子的初始位置信息,通过粒子群智能算法进行迭代寻优,在迭代结束时,基于各迭代轮次中各粒子群分别对应的位置信息组,确定最优位置信息组;基于最优位置信息组确定翻边轴瓦中各织构的目标设计参数。本发明技术方案采用粒子群智能算法能够得到翻边轴瓦织构的设计参数的全局最优解。
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公开(公告)号:CN113688481B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111020499.9
申请日:2021-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种计算封闭旁支管路系统流场特性的数值模拟方法,包括如下步骤:数值模拟前处理,完成对计算域的建模及网格划分对计算域进行建模,流场网格划分;初始化周期循环区域,设置条带状速度;数值迭代计算,计算周期循环区域,在每个时间步后提取周期循环区域出口的三向速度;若湍流未充分发展,继续数值迭代计算;若湍流充分发展,将周期循环区域的出口速度边界赋值给实际管路计算区域入口,作为实际计算区域的入口边界条件;数值计算实际管路区域,完成后续流场特性计算,后处理。本发明减少因为管路延长而增加的网格量,并且能够更准确地给出管道流场边界条件,从而更好的模拟真实管道内流动。
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公开(公告)号:CN117010112A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310997533.0
申请日:2023-08-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明是一种离心泵内部压力脉动的控制方法。本发明涉及低振动离心泵设计技术领域,本发明对离心泵进行全流场数值模拟,确定有无导流装置下离心泵的湍动能、叶片载荷及水力损失分布;设置安装位置,周向偏置度、进出口安放角、弦长作为设计变量,确定不同参数取值对离心泵叶轮内部二次流结构、叶轮出口处流动的非均匀度,泵内压力脉动的影响程度,分析得出各影响因素的主次顺序;选择灵敏度最大的导流装置的结构参数作为设计变量,通过对样本进行多项式拟合,从而构造响应面模型,然后对离心泵叶轮内部二次流结构进行优化。
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公开(公告)号:CN116361929A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211608285.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种考虑转子偏心与定子开槽的永磁同步电机电磁激振力分析方法,包括如下步骤:建立转子偏心定子无槽永磁同步电机电磁模型;计算得到气隙磁场分布;建立、求解电磁模型;建立开槽电磁模型;将求解区域变换至无槽电磁模型;将电磁场解析解反变换回开槽电磁模型,得到开槽电磁模型的电磁场分布解;应用比磁导函数作用在电磁场分布解上,得到转子偏心定子开槽永磁同步电机的气隙磁场;计算气隙任意半径处径向和切向磁密的时空分布;计算气隙任意半径处径向切向电磁力的时空分布;应用转矩计算公式计算齿槽转矩波形。本发明可以应用于研究永磁同步电机的电磁振动特征,并且能用来指导低噪声永磁同步电机的实际设计生产。
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公开(公告)号:CN115047161A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111392677.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N33/2045 , G01M15/14 , G01B21/02
Abstract: 本发明提供一种用于叶片裂纹长度参数识别的实验装置。本发明包括:驱动电机,驱动电机固定在底座上,驱动电机输出端依次连接光码带和弹性联轴器,弹性联轴器连接第一滚动轴承,第一滚动轴承与转子连接,叶片连接在叶盘上,叶盘固定连接在转子上,转子另一端连接第二滚动轴承,两个滚动轴承固定在滚动轴承底座上,测速齿轮安装在转子上;光电传感器位于弹性联轴器下方测量驱动器机输出轴信号,磁电流传感器位于测速齿轮下方测量转子信号,位移传感器位于第二滚动轴承上面测量转子的位移信号,光电传感器、磁电流传感器及位移传感器连接数据采集仪。本发明测量并观察转子在不同裂纹参数下的运行状态,实现在线识别叶片裂纹长度参数的安全阈值。
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公开(公告)号:CN114166941A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111393792.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种叶片裂纹长度参数在线识别方法,包括如下步骤:首先,建立转子‑轴承‑叶片系统的物理模型。然后,调整裂纹的长度参数,分别获得不同长度参数下转子扭转振动的幅频特性结果,并根据所测得的结果获得叶片裂纹长度参数与转子扭转振动之间的一一映射关系。最后,结合转子系统设计参数和这种映射关系在线实时判断转子‑轴承‑叶片系统的运行状态是否安全。本发明基于叶片裂纹长度参数与转子扭转振动之间的一一映射关系在线识别系统的运行状态是否安全,本发明逻辑关系简单、清晰,具有操作方便,检测准确率高、可实现在线实时监测的特点。
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公开(公告)号:CN113027875A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110225215.3
申请日:2021-03-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F15C3/16
Abstract: 本发明的目的在于提供一种旋转式流量脉动发生装置,包括管段、过流挡板、电机、壳体,传动轴连接第一皮带轮,电机的电机轴连接第二皮带轮,第一皮带轮和第二皮带轮通过皮带相连,过流挡板安装在传动轴外部并与传动轴相固定,过流挡板外侧安装壳体,壳体固定在管段上,管段沿着其径向设置一径向开口,过流挡板伸入至此径向开口中,壳体与底座相固定,底座固定在地面上。本发明的过流挡板在转动过程中没有完全挡住管路的过流面积,可以产生连续的流量脉动,通过调整电机转速、过流挡板尺寸及流量调节阀的开度可以实现调节流量波动频率和幅值的功能,本发明的流量脉动装置具有动平衡特性优良、轴向力小、结构紧凑、管道接口方便安装。