一种弹性环式挤压油膜阻尼装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117515108A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311565957.6

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种弹性环式挤压油膜阻尼装置,涉及旋转机械转子技术领域。本发明包括支承座,所述支承座的侧壁上可拆式安装有调整环,所述调整环的侧壁上可拆式安装有油膜衬套,所述油膜衬套和支承座之间安装有弹性环,所述弹性环的内外两侧壁均固定连接有支撑脚,其内壁支撑脚抵接在油膜衬套的外壁上。本发明中弹性环内外侧具有可变形的支撑脚,与调整环和油膜衬套装配后,振动传递至油膜时,支撑脚可产生不同程度的变形,不仅能够缓解转子振动外传,还能够避免弹性环受到振动变形后,油膜发生周向流动,且通过螺钉将油膜衬套端面与调整环不同阶梯连接,可调整油膜衬套轴向距离,便于调节油膜初始压力与厚度和弹性环支撑脚预紧力。

    一种基于多级超单元的复杂结构有限元模型修正方法

    公开(公告)号:CN110188417B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910397001.7

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多级超单元的复杂结构有限元模型修正方法,包括:建立初始有限元模型,将初始有限元模型划分成多级超单元有限元模型;对多级超单元模型采用模态综合法进行缩聚,将超单元缩聚成质量矩阵和刚度矩阵,将所得的质量矩阵和刚度矩阵装配到残余结构,对残余结构进行模态分析得到模态振型和固有频率;测量实际结构的试验模态,采用摄动法构造试验固有频率和模态分析得到的固有频率的残差,建立目标函数,通过优化反问题求解,实现模型修正。本发明在初始有限元模型的基础上,先进行多级超单元建模分析,选择合适结构作为残余结构,对残余结构进行模态分析;对残余结构进行模型修正,有效地提高了有限元模型修正的效率。

    一种柔性结构中立方非线性系统识别方法

    公开(公告)号:CN111144206B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201911146441.1

    申请日:2019-11-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性结构中立方非线性系统识别方法,包括如下步骤:(1)生成一个随机相位的激励信号,作用航天器结构上获得测试后的响应,获得最佳逼近频响函数;(2)选取不同模态阶次,获得航天器线性部分系统参数,根据模态选择指标确定最佳模型阶次,基于非线性优化确定立方非线性参数。本发明基于测量获得输入和输出信号,基于非线性优化算法有效地识别了系统的非线性系统参数,确定了航天器立方非线性参数,具有实际工程意义。

    一种基础激励下的舱段对接螺栓连接松动模拟方法

    公开(公告)号:CN110008540B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910212420.9

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基础激励下的舱段对接螺栓连接松动模拟方法。本发明的方法包括步骤:S1.建立舱段对接螺栓连接结构的3D几何模型;S2.根据所述螺栓连接结构的3D几何模型建立螺栓连接结构的有限元模型;S3.根据所述螺栓连接结构的有限元模型进行接触有限元建模,并进行螺栓连接松动模拟计算。本发明中的基础激励下的舱段对接螺栓连接松动模拟方法,以仿真方法模拟出舱段对接螺栓连接松动过程中出现的预紧力下降的现象,能够有效指导受到基础激励的舱段对接螺栓连接结构的设计。

    一种实现太阳翼调频作动器位置优化的方法

    公开(公告)号:CN109241698B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201811445100.X

    申请日:2018-11-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现太阳翼调频作动器位置优化的方法,包括如下步骤:(1)根据太阳翼调频加载区域的范围,确定参数变化范围;(2)基于Nastran软件非线性静力分析模块生成一个施加作动器作用的计算工况文件;(3)通过Matlab中GA遗传算法修改Nastran生成的*.bdf文件信息,明确目标函数进行全局化搜索,最终获得最优化作动器布置位置。本发明基于MATALB中GA遗传算法调用修改Nastran生成的模型计算文件进行全局化搜索,由于遗传算法具有全局寻优的优势,同时利用NASTRAN计算能力,可以有效地确定太阳翼结构调频的最优位置,具有实际工程意义。

    一种基于灵敏度分析的利用温度场识别热物理参数的方法

    公开(公告)号:CN110059416A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910323285.5

    申请日:2019-04-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于灵敏度分析的利用温度场识别热物理参数的方法,包括建立结构有限元分析模型并赋值热物理参数,施加温度场边界条件,并进行稳态热传导分析,得到稳定温度场和仿真温度值;采用与有限元分析模型同一尺寸、同一材料的结构进行试验得到真实温度场,并选择其中具有代表性的测点;选取热物理参数的初始参数,将初始参数摄动1.2倍赋值为热物理参数,进行稳态热传导分析得到稳定温度场作为真实温度场和试验温度值;对热物理参数进行灵敏度分析,即为温度对热物理参数的一阶偏导,并根据试验温度值与仿真温度值之间的温度差ΔT求解热物理参数P,进行热物理参数的残差分析,直至收敛即可以得到准确的热物理参数。

    一种基于3D-DIC的温度场与位移场同步测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN110057399A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910242084.2

    申请日:2019-03-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维数字图像相关(3D-DIC)的温度场与位移场同步测量系统及测量方法。本发明测量系统包括:振动源,标定块,石英灯加热炉,计算机,蓝光光源,带通滤光片,彩色相机以及测试试样;本发明方法需首先进行温度-示温漆颜色标定试验,得到温度与示温漆颜色的对应关系,后用示温漆在试样表面喷涂散斑,采用两台相机采集试样表面的散斑的图片,根据散斑的颜色得到试样的温度场,根据散斑的位置得到试样的三维位移场,从而实现温度场与位移场的同步测量。与现有技术相比,本发明具有操作简单、全场测量、温度与位移同步测量的优点。

    一种空间柔性复合材料分布式概率建模方法

    公开(公告)号:CN110008530A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910196554.6

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种空间柔性复合材料分布式概率建模方法,包括以下步骤:将柔性复合材料弹性参数利用混沌多项式进行展开;根据弹性参数的空间分布特征,利用正交多项式拟合混沌多项式确定性系数,得到柔性复合材料弹性参数的解析表达式;建立柔性复合材料有限元模型,得到各个单元弹性参数和单元刚度,并组装得到结构本征方程;基于拉丁超立方抽样方法对本征方程中随机变量集进行抽样,解析计算柔性复合材料结构动特性统计特征值。本发明能够体现柔性复合材料参数的随机性和非均匀性,更加符合工程实际,具有十分重要的工程应用价值。

    一种复变差分的光滑非线性结构动响应灵敏度分析方法

    公开(公告)号:CN109902357A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910095820.6

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种复变差分的非线性结构动响应灵敏度分析方法,本方法针对光滑非线性结构的灵敏度计算问题,把偏导数的计算转化为复域函数值的计算,通过对设计参数进行虚部摄动,对非线性结构进行动力学分析,提取分析结果的虚部响应,获得设计参数的动响应灵敏度,实现了非线性结构的动响应灵敏度分析。本发明可以为具有光滑特征的非线性结构提供具有二阶精度的动态响应灵敏度分析方法,解决由于摄动步长导致的分析误差的难题,提高非线性反问题的分析精度。

    一种基于DIC的温度场与变形场同步测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN109839072A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910145241.8

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于DIC的温度场与变形场同步测量的方法及装置,本发明方法使用彩色CCD相机配合滤波片实时获取不同温度下被测试样表面散斑图像,预先使用同批次试样制作而成的标定块进行5℃温度梯度的标定试验,将数据转化至具有视觉一致性的CIEL*a*b*色彩空间,并使用三次样条插值获得连续的温度标定曲线。利用散斑图像中含有示温漆的像素点颜色变化,结合温度标定曲线进行温度场的实时测量;利用散斑图像转化得到的灰度梯度图像进行亚像素级变形场的快速搜索,从而实现了温度场与变形场的同步获取,操作简单,克服了现有测量方法的复杂性和非同步性问题。

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