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公开(公告)号:CN105466792B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610053909.2
申请日:2016-01-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可移动式海洋工程柔顺性管缆扭转测试装置,包括沿直线依次排列的固定端支架、两个固定支架和多级齿轮,所述多级齿轮通过齿条Ⅰ与支撑台连接,所述支撑台上设有作动器,所述支撑台上还设有齿条支架Ⅰ和齿条支架Ⅱ,所述齿条支架Ⅰ包括齿条固定板Ⅰ,所述齿条支架Ⅱ包括齿条固定板Ⅱ,所述齿条固定板Ⅰ与所述齿条固定板Ⅱ之间设有与所述导轨Ⅰ平行的导轨Ⅱ,所述导轨Ⅱ上设有将所述多级齿轮压在所述齿条Ⅰ上的齿条Ⅱ,所述固定支架的下端设有垂直于所述导轨Ⅰ的导轨Ⅲ。本发明通过作动器驱动齿条来完成齿轮的旋转,更加方便、省力、精确,扭矩加载更加灵活,并且可用于多种管缆的扭转测试。
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公开(公告)号:CN105890996B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610197048.5
申请日:2016-03-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种易调节的海洋动态脐带缆拉弯组合疲劳实验装置,包括摆头装置、可移动框架、实验脐带缆、拉伸加载装置、弯曲加载装置以及人工地面基础。实验装置通过一端的可移动框架及拉伸加载装置对脐带缆施加恒定的拉伸荷载,另一端通过两个三可移动框架、摆头装置及弯曲加载装置施加循环弯曲荷载,来模拟脐带缆在实际海洋环境及浮体运动下的受力情况,从而验证动态脐带缆在实际服役过程中的疲劳寿命。本实验机采用分布式模块化设计方法,可以根据不同长度、不同口径的对象进行拆装,具有安装操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN106442133A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610879362.1
申请日:2016-10-08
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01N3/08 , G01N3/32 , G01N2203/0017 , G01N2203/0023 , G01N2203/0073 , G01N2203/0274
Abstract: 本发明公开了一种海洋工程柔顺性管缆拉弯组合实验装置及实验方法,所述实验装置包括固定转动接头、四点弯曲桁架装置和轴向拉伸装置。本发明的实验装置充分结合了四点弯曲和轴向拉伸实验装备的各自优点,使管缆在中间段仅受纯弯曲荷载和拉伸荷载,实现理想状态下的拉弯组合荷载,本实验装置兼具多功能性和可拆卸性,能分别进行四点弯曲实验和轴向拉伸实验而互不影响,使得“一机三用”。
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公开(公告)号:CN106290009A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610881731.0
申请日:2016-10-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N3/26
CPC classification number: G01N3/26
Abstract: 本发明公开了一种螺旋缠绕钢丝的径向屈曲机理实验研究装置,包括两个圆筒支撑架、位于圆筒支撑架上的圆筒、作动器和使作动器的输出方向与圆筒同轴的辅助台,圆筒的一端设有多个凹槽Ⅰ,圆筒的另一端设有与凹槽Ⅰ相对应的凹槽Ⅱ,凹槽Ⅰ和凹槽Ⅱ均平行于圆筒的轴线,研究装置还包括星型架Ⅰ和星型架Ⅱ。本发明的钢丝夹紧滑块可以根据不同圆筒直径锁定在合适的位置处,且钢丝孔适合锁定各种截面形状(圆形或矩形)的钢丝;圆筒两端设置了凹槽,保证了钢丝夹紧滑块的滑动空间,从而使整根螺旋钢丝在未加载阶段均与圆筒相切,确保了实验的准确性;通过作动器推动,星型架Ⅱ可沿凹槽Ⅱ和轴滑动,可保证在凹槽Ⅱ长度范围内螺旋钢丝发生径向屈曲。
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公开(公告)号:CN102909509A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210381051.4
申请日:2012-10-10
IPC: B23K37/04
Abstract: 本发明涉及一种脐带缆试验接头的钢管夹持装置,其特征在于:它包括一连接筒、一接头法兰、一钢管紧固件和一支撑法兰盘,所述连接筒旋设在所述接头法兰中,所述连接筒上部周向间隔设置有四个为安装提供施加扭矩作用点的通孔,所述连接筒顶部与所述钢管紧固件的底部接触,所述钢管紧固件上设置有若干个与脐带缆的各钢管直径和位置相对应的通孔,所述接头法兰的底部与所述支撑法兰盘顶部固定连接。本发明可以广泛应用于各种脐带缆的测试使用中。
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公开(公告)号:CN119435838A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411723668.9
申请日:2024-11-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种带有金属铠装加强层的高强度热塑性复合管道,属于天然气、氢气等清洁能源开发领域,适用于天然气、氢气等清洁能源的输送。该管道从内到外依次包括内衬层、增强层、防磨层、保温层、保护层、辅助层、金属铠装层、防磨层和金属铠装加强层。内衬层由聚四氟乙烯材料制成,增强层由高强度碳纤维材料螺旋缠绕而成,防磨层由聚乙烯材料制成,保温层采用气凝胶材料制成,保护层采用高密度聚乙烯材料制成。两层金属铠装层由反向螺旋缠绕的C形互锁构件扣合交错连接,螺旋缠绕角度为30°。本发明中C形互锁结构由外锁扣和内锁扣组成;通过多层结构设计能够有效提高热塑性复合管道的抗拉伸、抗冲击和抗扭强度,延长管道的使用寿命,增强管道在复杂工况下的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118094324A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410221389.6
申请日:2024-02-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F18/241 , G01M13/04 , G01M13/045 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06N3/0455 , G06V10/20 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06N3/047 , G06N3/0985 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种时频域图像数据驱动的滚动轴承故障诊断方法,涉及故障诊断领域,包括:在滚动轴承振动信号的原始数据集中,对不同故障位置、不同故障等级的故障样本及正常样本进行采样,获取样本数据集;利用连续小波变换将样本数据集转换为时频图像,并按比例划分为训练集、验证集和测试集;构建Swin Transformer模型并利用训练集进行模型训练,直至验证集损失函数收敛,得到训练好的Swin Transformer模型;将测试集输入训练好的Swin Transformer模型中进行特征提取并进行故障诊断分类,获得诊断结果。本发明能够高效准确地完成滚动轴承故障诊断任务,提高旋转机械设备运行的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN108287115B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201810149634.1
申请日:2018-02-13
Applicant: 大连理工大学
Inventor: 胡海涛 , 苏琦 , 周保顺 , 阎军 , 许金锦 , 熊飞宇 , 万睿 , 许琦 , 范志瑞 , 耿达 , 李鑫 , 杨志勋 , 陈金龙 , 卢青针 , 岳前进 , 王靖元 , 隋倩倩
IPC: G01N3/20
Abstract: 本发明提供一种非粘结管缆铠装层预应力对弯曲性能影响的测试方法和装置,包括对管缆样品铠装层施加拉力的预应力施加装置和将管缆样品中间部分弯曲成均匀弧度的弯曲装置。通过具有内环和外环的锁紧齿轮环将管缆样品端部铠装层锁紧,通过对螺杆上螺栓施加扭转,实现对锁紧齿轮环施加拉力和对内护套及管缆内部施加同等压力,由拉压力传感器测量施加力的大小,实现非粘结管缆结构铠装层表现为不同预应力数值,模拟加工制造过程中非粘结管缆铠装层加工残余应力的存在。弯曲装置中采用穿插螺杆穿过钢板圆孔形成实验所需弯曲弧度,上下均设置弯曲弧度,通过位移作动器施加作用力,将管缆样品按照设置的弯曲半径完成弯曲工况,实现弯曲滞回疲劳工况测试。
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公开(公告)号:CN107356385B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710730792.1
申请日:2017-08-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M5/00
Abstract: 本发明公开了一种新型的海洋柔性管道拉弯及压弯组合实验装置,其特征在于,包括底座以及沿直线排列在所述底座上的可调固定小车、移动小车和第一定滑轮;所述可调固定小车的下端通过齿形轨道与所述底座连接,所述齿形轨道的锯齿延伸方向垂直于所述直线,所述可调固定小车的下端具有与所述齿形轨道相匹配的齿面;所述移动小车的下端两侧分别设有多个轮,所述轮通过水平滑槽与所述底座滑动连接,所述水平滑槽的延伸方向与所述直线平行。本实验装置新颖实用,仅依靠液压缸为动力来源,即可实现多种实验方式。而且,两者相互独立能够有效的控制各自荷载的施加。同时,可以根据工程和设计要求实现加载顺序的任意变换。
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公开(公告)号:CN114643686A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210293423.1
申请日:2022-03-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有定形模结构的聚偏氟乙烯管材挤出模具,包括连接管、模具体和定形模,所述连接管和模具体通过螺纹连接固定,模具体和定形模通过四个拉杆连接固定,所述拉杆的两个端部配合螺母锁紧固定;本发明所述的具有定形模结构的聚偏氟乙烯管材挤出模具,通过定形模内衬套表面的增压段和光整段,使聚偏氟乙烯管材制品形成平整光滑的表面和均匀的壁厚,增压段保证了管材与定形模内壁形成较大的接触面积,冷却效率增加使产品组织更加紧密,光整段使管材外表面光滑平整,粗糙度降低,从而保证了管材冷却效果和外观质量。
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