一种核动力管道减振吊架
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113007447A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110202552.0

    申请日:2021-02-22

    IPC分类号: F16L3/10 F16L3/11 F16L55/035

    摘要: 本发明公开了一种核动力管道减振吊架,解决了现有的核动力管道的安装吊架减振能力不足的技术问题。本发明包括管夹和管道吊架,所述管道吊架包括密封壳体、金属导杆和空心管,所述密封壳体的一端设置有空心管,所述金属导杆的一端穿过所述密封壳体与所述管夹连接,所述金属导杆的另一端延伸至所述空心管内,所述金属导杆固定连接有滑块,所述密封壳体内设置有金属橡胶块,所述金属橡胶块围合所述滑块。本发明具有支撑减振性好,有效保护核动力管道等优点。

    用于隔振器的横向加载装置及动态特性参数获取方法

    公开(公告)号:CN111693265A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010572974.2

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: G01M13/00 G01M5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于隔振器的横向加载装置及动态特性参数获取方法,所述横向加载装置包括装置架,设置在装置架上的底板及顶板,所述底板与顶板之间具有用于安装隔振器的安装空间;还包括安装于装置架上的加载装置,所述底板与顶板两者中,至少一者通过加载装置与装置架相连;在所述两者呈上、下分布关系时,所述加载装置用于驱动所述两者产生横向错位。所述方法基于所述横向加载装置。采用本方案提供的技术方案,可测量处于复杂加载状态下的隔振器动态特性参数。

    一种管道振动线谱的有源控制布置方法及控制系统

    公开(公告)号:CN108869944B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811069664.8

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: F16L55/033

    摘要: 本发明公开了一种管道振动线谱的有源控制布置方法及控制系统,该管道振动线谱的有源控制布置方法基于管道自身振动特性及管道传递路径上的振动响应来确定作动器的安装位置及选型;本发明还采用上述布置方法确定的作动器安装位置和选型来构建一种管道振动线谱的有源控制系统,该系统采用“振动采集识别‑控制参数优化计算‑输出载荷控制”的方式实现;在振动控制的过程中实时追踪激励源振动信息,采集管道支撑基础及激励源的振动信息作为输入,通过优化算法,控制布置于管道上的作动器输出对应的载荷,从而控制传递到基础的振动;本发明能适用于任意复杂的管道系统,解决了现有的控制方式振动效果不理想且局限性的技术问题。

    一种管道振动线谱的有源控制布置方法及控制系统

    公开(公告)号:CN108869944A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811069664.8

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: F16L55/033

    摘要: 本发明公开了一种管道振动线谱的有源控制布置方法及控制系统,该管道振动线谱的有源控制布置方法基于管道自身振动特性及管道传递路径上的振动响应来确定作动器的安装位置及选型;本发明还采用上述布置方法确定的作动器安装位置和选型来构建一种管道振动线谱的有源控制系统,该系统采用“振动采集识别‑控制参数优化计算‑输出载荷控制”的方式实现;在振动控制的过程中实时追踪激励源振动信息,采集管道支撑基础及激励源的振动信息作为输入,通过优化算法,控制布置于管道上的作动器输出对应的载荷,从而控制传递到基础的振动;本发明能适用于任意复杂的管道系统,解决了现有的控制方式振动效果不理想且局限性的技术问题。

    一种载荷可调的核动力管道减振支架

    公开(公告)号:CN113007450B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110196659.9

    申请日:2021-02-22

    IPC分类号: F16L3/127 F16L55/035

    摘要: 本发明公开了一种载荷可调的核动力管道减振支架,解决了现有的核动力管道支撑减振能力不足,有待进一步提高的技术问题。本发明包括管托、管道支架和支架安装基板,所述管道支架包括密封壳体、金属导杆和空心管,所述密封壳体的下方设置有空心管,所述金属导杆的一端穿过所述密封壳体的上端与所述管托连接,所述金属导杆的下端位于所述空心管内,且所述金属导杆能在所述空心管内上下滑动,所述金属导杆的中部固定连接有滑块,所述密封壳体内设置有金属橡胶块,所述金属橡胶块围合所述滑块,所述空心管与所述支架安装基板连接。本发明具有支撑减振性好,有效保护核动力管道等优点。

    一种适用于管路减振的主动吊架装置

    公开(公告)号:CN111810757B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010716488.3

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: F16L55/035 H02K41/02 H02K5/24

    摘要: 本发明公开了一种适用于管路减振的主动吊架装置,包括定子壳体(1)、动子(6),第1层的永磁体(5)和第2层的永磁体(5),第1层的永磁体(5)与第2层的永磁体(5)的永磁场的极性端面面向为径向方向、第1层的永磁体(5)与第2层的永磁体(9)的极性相同;绕制轴线为纵向轴线的线圈(4)、设置在线圈的上圈口、下圈口处的线圈轭铁(3),上圈口、下圈口处的线圈轭铁(3)面向动子(6)外侧壁的一侧为其电磁场的极性端面;上圈口处的线圈轭铁(3)的极性端面与第1层的永磁体(5)的极性端面相邻,下圈口处的线圈轭铁(3)的极性端面与第2层的永磁体(5)的极性端面相邻;线圈配置交流电。

    一种核动力管道减振吊架

    公开(公告)号:CN113007447B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110202552.0

    申请日:2021-02-22

    IPC分类号: F16L3/10 F16L3/11 F16L55/035

    摘要: 本发明公开了一种核动力管道减振吊架,解决了现有的核动力管道的安装吊架减振能力不足的技术问题。本发明包括管夹和管道吊架,所述管道吊架包括密封壳体、金属导杆和空心管,所述密封壳体的一端设置有空心管,所述金属导杆的一端穿过所述密封壳体与所述管夹连接,所述金属导杆的另一端延伸至所述空心管内,所述金属导杆固定连接有滑块,所述密封壳体内设置有金属橡胶块,所述金属橡胶块围合所述滑块。本发明具有支撑减振性好,有效保护核动力管道等优点。

    一种载荷可调的核动力管道减振支架

    公开(公告)号:CN113007450A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110196659.9

    申请日:2021-02-22

    IPC分类号: F16L3/127 F16L55/035

    摘要: 本发明公开了一种载荷可调的核动力管道减振支架,解决了现有的核动力管道支撑减振能力不足,有待进一步提高的技术问题。本发明包括管托、管道支架和支架安装基板,所述管道支架包括密封壳体、金属导杆和空心管,所述密封壳体的下方设置有空心管,所述金属导杆的一端穿过所述密封壳体的上端与所述管托连接,所述金属导杆的下端位于所述空心管内,且所述金属导杆能在所述空心管内上下滑动,所述金属导杆的中部固定连接有滑块,所述密封壳体内设置有金属橡胶块,所述金属橡胶块围合所述滑块,所述空心管与所述支架安装基板连接。本发明具有支撑减振性好,有效保护核动力管道等优点。

    一种适用于管路减振的主动吊架装置

    公开(公告)号:CN111810757A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010716488.3

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: F16L55/035 H02K41/02 H02K5/24

    摘要: 本发明公开了一种适用于管路减振的主动吊架装置,包括定子壳体(1)、动子(6),第1层的永磁体(5)和第2层的永磁体(5),第1层的永磁体(5)与第2层的永磁体(5)的永磁场的极性端面面向为径向方向、第1层的永磁体(5)与第2层的永磁体(9)的极性相同;绕制轴线为纵向轴线的线圈(4)、设置在线圈的上圈口、下圈口处的线圈轭铁(3),上圈口、下圈口处的线圈轭铁(3)面向动子(6)外侧壁的一侧为其电磁场的极性端面;上圈口处的线圈轭铁(3)的极性端面与第1层的永磁体(5)的极性端面相邻,下圈口处的线圈轭铁(3)的极性端面与第2层的永磁体(5)的极性端面相邻;线圈配置交流电。