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公开(公告)号:CN116703192A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202211737637.X
申请日:2022-12-31
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司 , 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/23
摘要: 本发明提供了一种轨道交通对沿线变电站电气设备振动影响的评估方法,包括:系统梳理工程振动领域的现行的国家和行业标准中对设备振动的要求;基于类比测试提出本次评估中所使用的电气设备振动的评价指标;构建轨道线路结构‑土体/介质‑变电站结构‑电气设备的动力有限元模型,并进行分析计算;结合所述本次评估中所使用的电气设备振动的评价指标和所述分析计算的结果来评估轨道交通对沿线变电站电气设备振动影响水平,以解决现有技术中没有适用于评估轨道交通对沿线变电站电气设备振动影响的方法的问题。
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公开(公告)号:CN115906301A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211149157.1
申请日:2022-09-21
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司 , 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种减振布置的优化方法,包括:采集电抗器设备的振动位移响应和加速度响应,采用正弦叠加法对采集的电抗器设备的振动位移响应和加速度响应进行拟合,以得到电抗器设备的振动位移响应公式和加速度响应公式;对电抗器设备进行仿真建模以得到第一仿真模型;结合电抗器设备的振动响应公式和电抗器设备的加速度响应公式,对电抗器设备的减振结构进行初布局,并在第一仿真模型的基础上将电抗器设备的减振结构进行仿真建模,以得到第二仿真模型;对第二仿真模型进行振动加载,并根据振动加载的结果对电抗器设备的减振结构的布置方式进行调节。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的电抗器设备的减振技术效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN113190891B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202110185421.6
申请日:2021-02-10
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06Q10/0639 , G06Q50/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种古建筑木结构残损抗振性能的评估试验方法,包括:(a):对木制古建筑进行现场调研测量;(b):基于现场调研测量数据,构建古建筑的大比例相似物理模型;(c):基于现场调研测量数据,建立数值模型,并利用该模型进行模拟,包括模态分析、频率响应和加速度时程计算;(d):基于所述同步振动测试数据的分析,对上述数值对数值模型进行一次校准;(e):利用大比例相似物理模型进行振动台试验,获取振动特征参数,并与步骤(d)一次校准后的模型模拟数值进行比较,进行二次校准,即获得通过双重校准后的高精度数值模型,以及(f):利用高精度数值模型评估古建筑木结构残损抗振性能。
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公开(公告)号:CN116658465A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310585933.0
申请日:2023-05-23
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种直撑隔振式光热发电系统螺杆泵振动控制系统,其特征在于,包括:熔盐泵安装平台(10)、安装板(20)、泵座(30),多个可调节油液钢弹簧阻尼器(40);所述熔盐泵安装平台(10)设置在储盐罐(50)的四周并且在上端面形成有开口;可调节油液钢弹簧阻尼器(40)的一端设置在安装板(20)的底面,另一端设置在熔盐泵安装平台(10)的上端面上,由此安装板(20)通过可调节油液钢弹簧阻尼器(40)而安装在熔盐泵安装平台(10)上;泵座(30)设置在安装板(20)上,泵轴(70)穿过安装板(20)、熔盐泵安装平台(10)的开口而延伸进入储盐罐(50)中,从而形成直撑式隔振系统。
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公开(公告)号:CN116070488A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310087641.4
申请日:2023-02-09
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于有限元模型分析的等效荷载模拟设计方法,包括:S1、输入参数构建有限元模型,所述参数包括振动设备的工艺参数;S2、在动力设备上设置两个基本考核点,之后进行动态载荷模拟,以确定两个基本考核点扭转力大小;S3、分析静态力矩RT与动态力矩R(ΔF),包括通过计算所述两个基本考核点扭转力的差值得到动态力矩的值;S4、通过方程(RT‑R(ΔF))/RT
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公开(公告)号:CN113190891A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110185421.6
申请日:2021-02-10
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种古建筑木结构残损抗振性能的评估试验方法,包括:(a):对木制古建筑进行现场调研测量;(b):基于现场调研测量数据,构建古建筑的大比例相似物理模型;(c):基于现场调研测量数据,建立数值模型,并利用该模型进行模拟,包括模态分析、频率响应和加速度时程计算;(d):基于所述同步振动测试数据的分析,对上述数值对数值模型进行一次校准;(e):利用大比例相似物理模型进行振动台试验,获取振动特征参数,并与步骤(d)一次校准后的模型模拟数值进行比较,进行二次校准,即获得通过双重校准后的高精度数值模型,以及(f):利用高精度数值模型评估古建筑木结构残损抗振性能。
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公开(公告)号:CN118761249A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410599784.8
申请日:2024-05-15
发明人: 林凡伟 , 邢泰高 , 刘璟 , 李峻 , 夏梦 , 丁伟亮 , 朱斌 , 熊前锦 , 陈伊军 , 周兴乐 , 杨龙宇 , 王浩 , 张纯康 , 李进 , 王进沛 , 杜林林 , 岳方方 , 王浩
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种300MW级压缩空气储能电站透平发电机基础的振动控制方法,包括1)分别建立透平发电机基础实体模型和杆系模型,控制两模型的典型平动和竖向弯曲振动对应的振动频率误差小于5%,形成透平机发电机基础有限元模型;2)基于步骤1)的有限元模型,进行动力响应分析,分析不同基础优化方案的效果,确定透平发电机基础优化设计方案;3)基于物理模型试验,评估透平发电机基础动力性能;以及4)结合有限元模型分析结果和物理模型试验得到的透平发电机基础动力性能和动力响应结果,综合评估透平发电机基础动力性能,由此形成透平发电机基础振动控制方案。
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公开(公告)号:CN117130275A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311114324.3
申请日:2023-08-31
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种大跨度楼盖低频风振下TMD群振动控制精细微调技术,包括:1)先初步计算出前n阶控制振型计算每阶振型需要配置的TMD群总质量和总刚度的理论值,然后依照经验设置控制每阶振型的TMD数量及其刚度和质量,并使每阶模态的TMD群总质量和总刚度的经验设计值与理论值之差均满足限值;2)基于步骤1)的设计,计算各TMD两两之间距离的最大值和最小值之比,然后微调各TMD位置,使比值小于限值并满足减振率要求;以及3)基于步骤2)的设计,计算布置TMD群后的大跨楼盖挠跨比,确定其是否小于限值1/1000且满足所述减振率要求,如果否则返回步骤调节TMD群位置。
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公开(公告)号:CN116753266A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310585934.5
申请日:2023-05-23
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: F16F15/023 , B01F25/60 , F16F9/30
摘要: 本发明公开了一种包括阻尼拉索减振系统的光热电站搅拌泵系统,包括:熔盐罐体(10)、泵座(20)、电机架(30)、电机(40)以及阻尼拉索减振系统(50);泵座(20)固定在所述熔盐罐体(10)上,电机架(30)固定在泵座(20)上,电机(40)固定在电机架(30)上;所述阻尼拉索减振系统(50)包括阻尼拉索群(51)、粘滞阻尼器(52)以及拉锁定位器(53),固定在熔盐罐体(10)以及电机(40)上,增加光热电站搅拌泵系统的稳定性和隔振性能。
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公开(公告)号:CN117071772A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311114128.6
申请日:2023-08-31
申请人: 国机集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种大跨度楼盖低频风振下TMD群振动控制技术,包括:1)在低频脉动风荷载作用下使得大跨度楼盖产生多阶易激发模态;以及2)进行模态分析,并根据模态分析结果在大跨度楼盖上进行TMD群分布式的布置;TMD包括上盖板(11)、下盖板(12)、多个支撑弹簧(13)、多个弹簧导轴(14)以及调频质量块(15);弹簧导轴(14)的两端分别设置在上盖板(11)和下盖板(12)上,调频质量块(15)穿过弹簧导轴(14)而设置在上盖板(11)和下盖板(12)之间;所述多个支撑弹簧(13)分别套设在所述多个弹簧导轴(14)上,并且设置在调频质量块(15)下方,由此对调频质量块(15)进行支撑。
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