一种基于伺服驱动器的振动补偿系统

    公开(公告)号:CN114448313B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210211106.0

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: H02P21/05 H02P21/14

    摘要: 本发明公开了一种基于伺服驱动器的振动补偿系统,包括补偿振源、振动检测装置、伺服信号接收装置、数据处理模块和补偿控制模块,所述振动检测装置用于采集振动器件的振动数据,所述伺服信号接收装置用于采集伺服驱动器输出的驱动信号,所述数据处理模块根据所述振动数据与所述驱动信号计算出补偿振源的频率及振幅并发送至所述补偿控制模块,所述补偿控制模块控制所述补偿振源输出相应的振动,所述补偿振源通过补偿振动来减弱所述振动器件的振动;本发明通过计算得出补偿振源的振动方式,并以补偿振源的振动来削减振动器件的振动。

    轴承座参振动力学参数附加质量试验辨识方法和装置

    公开(公告)号:CN117405396A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311330242.2

    申请日:2023-10-13

    摘要: 本申请提出了一种轴承座参振动力学参数附加质量试验辨识方法,包括:将轴承座动力学模型简化为单自由度系统;对轴承座施加激励力,测试响应,绘制频谱图,得到共振频率;对轴承座添加附加质量,测试不同附加质量下的固有频率;根据测试结果计算参振质量;绘制参振质量随附加质量变化曲线,用最小二乘法拟合并外推,得到附加质量为0时的参振质量作为轴承座参振质量;对轴承座添加附加质量,测试不同附加质量下衰减振动响应,得到对数衰减率和阻尼因子;绘制阻尼因子随附加质量变化曲线,通过相同方式得到阻尼因子作为轴承座阻尼因子,由阻尼因子、质量计算得到轴承座参振刚度系数。采用上述方案的本发明能够实现轴承座参振动力学参数的准确辨识。

    一种复杂工况下转子磁悬浮无轴承装置及方法

    公开(公告)号:CN113315278B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110537371.3

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: H02K1/22

    摘要: 一种复杂工况下转子磁悬浮无轴承装置,包括转子,所述转子的两端施加一对反向静电场,所述反向静电场用于生成环状电流,环状电流会产生一个磁场,所述转子下方设置永磁体或线圈绕组,所述永磁体或线圈绕组用于生成一个磁场,所述转子表面镀有导电材料涂层。环状电流产生的磁场与永磁体或线圈绕组产生的磁场方向相反,在这两个磁场的作用下就可以实现转子在竖直方向上的悬浮。本发明可实现在如汽轮机、压缩机等复杂工况下转子的无摩擦磁悬浮。

    一种基于大数据的智能化应力检测装置

    公开(公告)号:CN114544060A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210211101.8

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 一种基于大数据的智能化应力检测装置,包括机体、敷贴于核电站设备进行应力监测的传感模块、定向驱动传感模块至相应设备进行应力监测的驱动模块、设置于机体对进行传感模块进行容纳并进一步对传感模块进行感应和充电的对位模块、驱动传感模块从对位模块释放至敷贴于目标设备的投送模块、实现检测装置内各模块信号传输的通讯模块和与核电站内每个检测装置信号连接进一步控制所有检测装置的检测工作的服务器。能够解决监测效率低;不能实现对核电站系统的不同振动强度区域进行划分并对不同划分区域进行同步监测进而不能有效提高监测装置的工作效率的问题。

    一种基于循环水泵的核电站减振系统

    公开(公告)号:CN114542658A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210211708.6

    申请日:2022-03-04

    IPC分类号: F16F15/067 F16F15/027

    摘要: 一种基于循环水泵的核电站减振系统,包括振动感应装置、振动传递装置、压力检测装置、弹簧减振装置、水压减振装置和水流控制装置;振动感应装置用于接触振动部位,所述弹簧减振装置与振动感应装置连接,振动传递装置的两端分别与压力检测装置和振动感应装置连接,用于将振动效果传递给压力检测装置,压力检测装置用于测量振动所产生的压力值,压力检测装置将检测的压力值传递至水流控制装置,水流控制装置用于控制水压减振装置,水流控制装置利用水泵调整水压减振装置的水柱高度,水压减振装置与振动部位接触。本发明通过设备振动引起水柱高度变化而产生的压强变化来起到减振效果,还设计了循环水泵对水柱高度进行调整,使减振效果更加良好。

    一种组合轴承油脂加注装置

    公开(公告)号:CN113405012A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110746307.6

    申请日:2021-07-01

    IPC分类号: F16N37/00 F16N23/00

    摘要: 本发明公开了一种组合轴承油脂加注装置,包括底座,所述底座上表面一侧设置安装柱,另一侧设置组合轴承,所述安装柱上部设置有安装支架一,下部安装有安装支架二,所述安装支架一上设置有调压阀,所述调压阀进气端连接气动枪,出气端连接气缸,所述气缸下端安装有压注头;所述安装支架二上安装有输油铜管,输油铜管连接输油软管和油嘴;所述组合轴承通过磁铁固定,所述磁铁位于软垫一内,磁铁位于压注头下方。本发明能够防止出现污染油脂、浪费油脂的现象,操作简便,节省时间,提高维修作业效率。

    一种机械部件正弦扫频振动疲劳损伤估算方法

    公开(公告)号:CN113268829A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110537402.5

    申请日:2021-05-18

    摘要: 一种机械部件正弦扫频振动疲劳损伤估算方法,首先利用有限元法建立机械部件系统的动力学分析模型,获得系统的质量、阻尼和刚度矩阵,然后将系统动力学分析模型转化为模态模型,进行模态分析获得模态应力矩阵,再将系统用模态坐标系下的状态空间表示,并获得模态坐标系下系统的状态空间矩阵。随后依次计算得到模态坐标系下系统的频响函数、正弦扫频振动时模态坐标系下的系统频域响应谱和系统的应力频域响应谱。接着计算微小时间间隔内的交变应力幅值和循环次数,并根据交变应力幅值从材料的S‑N曲线中获得疲劳破坏循环次数,最后根据Palmgren‑Miner理论估算机械部件的疲劳损伤。本发明计算效率高,精确度与经典时域法相当,更加准确地估算机械部件地疲劳损伤。

    柔性支撑汽轮发电机组运行状态下载荷分配实时计算方法

    公开(公告)号:CN112464529A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011276103.2

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 柔性支撑汽轮发电机组运行状态下载荷分配实时计算方法,1)使用有限元法建立轴系及轴承模型,使用轴承原始标高计算刚性支撑静载荷分配,在此基础上考虑弹簧弹性及油膜厚度影响,迭代计算得到柔性基础汽轮发电机组运行状态下的载荷分配;2)计算得到运行状态下柔性支撑载荷分配与刚性支撑静载荷分配的影响系数关系曲线;3)按照曲线可在实际运行时实时计算得到当前转速下的轴系载荷分配。为更精确的计算运行状态下的载荷分配必须考虑到柔性基础本身的变形量以及轴承油膜的厚度,其关键技术就是柔性支撑、运行状态下载荷分配影响系数曲线的确定。