调节力载荷的振动试验装置及方法

    公开(公告)号:CN115265978A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210866688.6

    申请日:2022-07-22

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种调节力载荷的振动试验装置及方法。所述调节力载荷的振动试验装置,包括振动台、试件夹具、加载板、试件、直线驱动器、紧固件、力传感器和控制系统;所述试件通过试件夹具和紧固件固定在振动台上,试件和直线驱动器通过紧固件固定在两块加载板之间,力传感器安装在试件试验所需的位置上;本发明可以在振动试验中实时调节试件的力载荷状态,以满足试件的检测需求,并且具有安全防护功能,可以在振动试验发生异常时卸载力,同时终止振动试验,以保护人员和设备。

    模拟破片对防护结构冲击作用的闭环试验系统及方法

    公开(公告)号:CN114778332A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210258893.4

    申请日:2022-03-16

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/06 G01N3/02

    摘要: 本发明提供了一种模拟破片对防护结构冲击作用的闭环试验系统及方法,系统包括:试验平台,用于放置试验件;固定支架,位于试验平台的上方;引导绳,沿竖直方向被配置在固定支架和试验平台之间;落锤,配置在引导绳上并能够沿引导绳滑动;动力装置,安装在固定支架上并具有闭合和释放两种状态,在闭合状态下能够驱使落锤竖直向上运动,在释放状态下落锤能够沿引导绳向下朝向试验件运动;采集装置,视觉视野覆盖落锤的运动范围,用于采集落锤的运动信息;控制装置,信号连接动力装置、采集装置。本发明能够在获得准确的冲击数据的同时,实现系统的闭环控制,具有非接触、大范围测试等优点,同时具有操作简单、对环境要求低的特点。

    航天产品及设备隔振系统设计方法及系统

    公开(公告)号:CN117744361A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311749870.4

    申请日:2023-12-18

    摘要: 本发明提供了一种航天产品及设备隔振系统设计方法及系统,包括:搭建单个双层隔振器系统:在双层线性隔振系统的上下层分别并联一对欧拉屈曲梁负刚度调节器;给出结构上下层总刚度的线性项之间的约束关系,得到有效取值区域;建立系统的动力学方程,并进行求解;根据得到的有效取值区域,改变上下层总线性刚度,得到最优的双层高静低动刚度系统。将多个这样的双层隔振器并联后调整分布,构成一个隔振平台。这种隔振平台保证了在低频段和高频段的隔振效果,甚至可以实现全频段隔振。对于这样一种航天产品及设备隔振系统设计方法,可以在航天产品及设备运转过程中试验中发挥优异的减振性能,减轻对航天产品及设备的疲劳损伤。

    晃动试验中调整飞行器攻角的装置及实现方法

    公开(公告)号:CN116968934A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310754397.2

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: B64F5/60 G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种晃动试验中调整飞行器攻角的装置及实现方法,包括底板、转轴支座、转动平台、螺纹转块、螺杆、电机以及电机控制系统,底板底部固定在振动台台面上,底板顶部与转轴支座连接;所述转动平台用于安装被试飞行器,转动平台两端分别通过转轴连接转轴支座和螺纹转块;所述螺杆一端旋入螺纹转块内,另一端通过联轴器连接电机;电机通过转轴连接在电机支座上,电机支座固定在底板上;电机控制系统驱动所述电机运行。本发明可以在晃动试验中调整被试飞行器的攻角,为飞行器的环境试验验证提供了有效的地面试验装置。

    双层高静低动刚度隔振系统的减振设计及优化方法和系统

    公开(公告)号:CN115238415A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210866695.6

    申请日:2022-07-22

    摘要: 本发明提供一种双层高静低动刚度隔振系统的减振设计及优化方法和系统,涉及振动减振技术领域,包括:步骤S1:搭建系统:在双层线性隔振系统的上下层分别并联一对欧拉屈曲梁负刚度调节器;步骤S2:对高静低动刚度进行原理分析,给出整个系统所受外力与位移的关系式;步骤S3:给出结构上下层总刚度的线性项κ11和κ12之间的约束关系,得到有效取值区域;步骤S4:建立系统的动力学方程,并进行求解;步骤S5:根据步骤S2中得到的有效取值区域,改变上下层总线性刚度κ11和κ12,得到最优的双层高静低动刚度系统。本发明可以在运载火箭型号的管路试验中发挥优异的减振性能,减轻大量级振动对振动台及配套硬件设施的疲劳损伤。

    柔性空间管路振动试验安装装置及安装方法

    公开(公告)号:CN114894414A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210339149.7

    申请日:2022-04-01

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种柔性空间管路振动试验安装装置及安装方法,包括:龙门架、振动台、限位支架、三向转接装置、柔性空间管路、旋转圆盘以及转接板;所述柔性空间管路一端连接所述振动台,另一端连接所述龙门架;所述振动台上安装限位支架,所述柔性空间管路和所述振动台之间安装三向转接装置;所述柔性空间管路通过旋转圆盘和转接板连接所述龙门架;所述柔性空间管路上安装柔性波纹管限位装置。本发明解决柔性空间管路六自由度角度调节、位移加载、波纹管保护难题;安装过程不发生强制装配,不对波纹管施加额外的力或力矩。

    隔振降噪的振动试验设备及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114812992A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210265843.9

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种隔振降噪的振动试验设备及方法,一种隔振降噪的振动试验设备,包括浮筏隔振系统、振动台、吸声罩以及控制系统;吸声罩与振动台均可拆卸安装在所述筏隔振系统上,且所述振动台位于所述吸声罩内;所述浮筏隔振系统包括阀体、供气装置、多个下层空气弹簧、多个上层空气弹簧以及多个底座;所述底座安装在所述下层空气弹簧底端;所述多个下层空气弹簧、多个上层空气弹簧分别可拆卸的安装在所述阀体下部、上部;所述供气装置与所述下层空气弹簧、上层空气弹簧通过管路与管件连接,且供气装置与所述控制系统电连接。本发明中具有良好的减振和抗冲击性能,能有效抑制外界周边设备的振动通过地基传递到振动台上,提高了振动控制性能。

    液体火箭发动机振动信号特征频率的提取方法及系统

    公开(公告)号:CN118837118A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410859207.8

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: G01M15/14 G06F17/15 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种液体火箭发动机振动信号特征频率的提取方法及系统,包括信号采集步骤:采集液体火箭发动机振动信号作为待分析信号;信号处理步骤:从待分析信号中获取单频率分量信号构建目标共振频带矩阵,从所述目标共振频带矩阵中获取目标共振频带信号;信号提取步骤:使用共振解调分析的方法从目标共振频带信号中提取液体火箭发动机振动信号特征频率。本发明提供的方法结合了Chebyshev滤波和循环奇异谱分析各自的优点,突破Chebyshev滤波在提取机械微弱特征信息时的局限性,既抑制了噪声又充分突出了故障的冲击特性,实现了更早诊断出机械微弱故障的目的。

    薄壁圆筒产品检测设备及其检测方法

    公开(公告)号:CN115290020A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210867935.4

    申请日:2022-07-21

    IPC分类号: G01B21/00 B25B11/00

    摘要: 本发明提供了运载火箭筒段检测技术领域一种薄壁圆筒产品检测设备及其检测方法,包括机架、导轨轮机构、电机转轮机构以及电控系统。本发明通过设置四个电机转轮机构在机架的四角上,电机转轮机构的转轮上设置有长凹槽,待检测薄壁圆筒产品放置在四个转轮的长凹槽里,矩形空心型钢上设置有T型槽,通过电控系统远程控制检测设备沿T型槽移动到检测工位,之后再远程控制电机驱动转轮转动,进而带动待检测产品轴向旋转,使产品的待检测部位对准检测仪器,大幅减少了人工操作,提高了检测效率和操作安全性。

    空间异形管路试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN115219129A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210608206.7

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种空间异形管路试验系统及试验方法,包括整体底座、密封法兰、固定卡箍、止推卡箍、固定支架以及止推支架;整体底座的底面与振动台滑台的大小相适配,密封法兰、固定卡箍、固定支架以及止推支架均安装在整体底座的顶面;密封法兰与管路的管口密封连接,且密封法兰在整体底座的顶面上至少设置有两个;固定卡箍安装在固定支架上,固定卡箍与管路卡接配合;止推卡箍安装在止推支架上,止推卡箍与管路卡接配合。使管路在满足外形尺寸和试验要求下,工装自身满足强度校核要求,整个试验系统安装便捷,空间布置合理,且通过对管路质心的监测,能实现能量传递最大化。采用高低频结合的定频试验方法,保证定频试验的顺利完成。