一种高压内啮合齿轮泵多物理场概率数字孪生建模方法

    公开(公告)号:CN114154360B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202111215842.5

    申请日:2021-10-19

    摘要: 本发明公开了一种高压内啮合齿轮泵多物理场概率数字孪生建模方法,包括步骤为:S1、采集泵的流场信息、结构场信息、温度场信息和运行状态信息;S2、构建仿真模型;S3、构建数字孪生模型;S4、构建概率数字孪生模型;S5、交互反馈实体、数字孪生模型、概率数字孪生模型和数据库之间信息,迭代优化,构建的概率数字孪生模型可以对泵进行预测、优化和决策;本方法利用构建的数字孪生模型结合流‑固‑热多场仿真方法,可以得到更加精确的仿真结果,捕捉不确定性对高压内啮合齿轮泵的影响,可以更好的帮助预测、优化和决策。(56)对比文件Stanislav Jeršov 等.“Digital Twins inExtended Reality for Control SystemApplications”《.2020 43rd InternationalConference on Telecommunications andSignal Processing (TSP)》.2020,第274-279页.Poce, M 等.“Creation of a DigitalTwin Model, Redesign of Plant Structureand New Fuzzy Logic Controller for theCooling System of a Railway Locomotive”.《Applications in Electronics PervadingIndustry, Environment and Society.APPLEPIES 2020. Lecture Notes inElectrical Engineering》.2021,全文.

    一种改进导电环的内装式卷扬机

    公开(公告)号:CN110077976B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201910361469.0

    申请日:2019-04-30

    IPC分类号: B66D1/12 B66D1/28

    摘要: 本发明涉及一种改进导电环的内装式卷扬机,针对现有卷筒(2)、电机(3),设计搭建全新内驱外转结构,将卷筒(2)套设与电机(3),通过对电机(3)中转轴(11)进行固定的方式,驱动电机本体(10)的转动,进而带动套设于电机本体(10)外周上的卷筒(2)进行转动,实现动力内置的效果,同时,针对电机本体(10)上的取电正负极,分别设计设置内径互不相同的正极导电环(4)、负极导电环(5),再配合正极电刷(6)和负极电刷7)分别与正极导电环(4)、负极导电环(5)的相互滑动接触,引入外接电源对电机本体(10)进行供电,避免了线束缠绕问题,如此直接缩小了实际应用的空间占用,有效提高了卷筒(4)的实际应用效率。

    一种塔式起重机直联驱动起升装置

    公开(公告)号:CN111056470A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010041080.0

    申请日:2020-01-15

    IPC分类号: B66D1/12 B66D1/22 F16H57/027

    摘要: 本发明公开了一种塔式起重机直联驱动起升装置,主要包括卷筒、二级行星齿轮减速器、主电机、底座、支撑盘、电磁制动器、散热装置以及气压平衡装置。主电机固定在支撑盘上并通过连接轴直联减速器,卷筒通过轴承支承在支撑盘上,支撑盘上加工有多个径向油道;电磁制动器设置在主电机的右侧;散热装置包括小电机和风扇;气压平衡装置包括油管和由压盖、过滤网、塞体所组成的透气塞。主电机与减速器直接相联并通过法兰定位固定,采用设置在主电机外侧的电磁制动器,同时设置散热装置和气压平衡装置,有效减小结构尺寸,提高了装配定位精度,简化了装配工艺,降低故障率。其结构紧凑,成本低,装配简便,使用可靠,具有广泛的实用性。

    一种高压内啮合齿轮泵的可靠性提升方法

    公开(公告)号:CN114491832B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202111615808.7

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明属于内啮合齿轮泵技术领域,具体涉及一种高压内啮合齿轮泵的可靠性提升方法,通过对选取的M种耐磨涂层材料进行分析,考虑材料参数的不确定性及耐磨涂层的涂覆厚度不均匀性,设计M*a*b种耐磨涂层方案;接着,对M*a*b种耐磨涂层方案进行涂覆试验,并对试验结果进行拟合,通过建模,找到磨损量与材料成分配比、涂覆厚度之间的函数关系,通过求解此模型的最小值与极小值,找出M*a*b种耐磨涂层方案中最优的耐磨涂层方案作为目标耐磨涂层;通过对不确定性参数的可靠性灵敏度进行计算,得到了各不确定性参数分别对齿轮泵可靠性的影响敏感程度,选取影响较大的不确定性参数,对选取出的影响较大的不确定性参数进行进一步地优化(56)对比文件郝建军 等.电弧喷涂3Cr13修复齿轮泵轴试验研究.农业工程学报.2007,(02),1-7.石万凯.新型涂层钢蜗杆副传动机理研究与传动性能评价.机械工程学报.2010,(05),1-11.张洪兵.电弧喷涂马氏体不锈钢涂层耐磨性.沈阳工业大学学报.2009,(04),1-8.

    一种卷扬机同轴度自动化激光检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114485487A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210021462.6

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: G01B11/27

    摘要: 本发明公开了一种卷扬机同轴度自动化激光检测装置及检测方法,该装置包括检测平台以及安装在检测平台上的左支撑装置、右支撑装置、驱动装置、激光传感装置。左支撑装置、右支撑装置用于对待检测的卷扬机两端进行支撑,驱动装置用于对卷扬机提供旋转动力并位于右支撑装置的外侧,激光检测装置用于检测卷扬机输出轴转动时的轴跳动。左支撑装置包括左支撑座及用于推动左支撑座沿卷扬机轴向往复运动的左支撑移动装置;驱动装置包括驱动电机及推动驱动电机沿卷扬机轴向往复运动的电机移动装置。激光传感装置包括激光传感器组件以及用于推动激光传感器组件往复运动的传感器移动装置。本发明可以有效提高卷扬机同轴度检测的精确度及自动化水平。

    一种高压内啮合齿轮泵齿轮副的可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN110362858A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910485859.9

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种高压内啮合齿轮泵齿轮副的可靠性评估方法。首先,定义高压内啮合齿轮泵齿轮副的多种失效形式,建立各失效形式的可靠性功能函数;其次,采用基于高阶矩的鞍点逼近方法计算各失效形式的失效概率;然后,构建高压内啮合齿轮泵齿轮副各失效形式的重要性测度模型;最后,建立高压内啮合齿轮泵齿轮副多性能指标的多目标多约束可靠性优化模型。本发明不仅考虑了高压内啮合齿轮泵齿轮副多种失效形式对系统可靠性的影响,还考虑了高压内啮合齿轮泵所需同时满足的多个性能指标,使得通过所述方法得到的齿轮副在满足可靠性要求的同时,提升高压内啮合齿轮泵的工作性能。

    一种卷扬机同轴度自动化激光检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114485487B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210021462.6

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: G01B11/27

    摘要: 本发明公开了一种卷扬机同轴度自动化激光检测装置及检测方法,该装置包括检测平台以及安装在检测平台上的左支撑装置、右支撑装置、驱动装置、激光传感装置。左支撑装置、右支撑装置用于对待检测的卷扬机两端进行支撑,驱动装置用于对卷扬机提供旋转动力并位于右支撑装置的外侧,激光检测装置用于检测卷扬机输出轴转动时的轴跳动。左支撑装置包括左支撑座及用于推动左支撑座沿卷扬机轴向往复运动的左支撑移动装置;驱动装置包括驱动电机及推动驱动电机沿卷扬机轴向往复运动的电机移动装置。激光传感装置包括激光传感器组件以及用于推动激光传感器组件往复运动的传感器移动装置。本发明可以有效提高卷扬机同轴度检测的精确度及自动化水平。

    一种高压内啮合齿轮泵的可靠性提升方法

    公开(公告)号:CN114491832A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111615808.7

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明属于内啮合齿轮泵技术领域,具体涉及一种高压内啮合齿轮泵的可靠性提升方法,通过对选取的M种耐磨涂层材料进行分析,考虑材料参数的不确定性及耐磨涂层的涂覆厚度不均匀性,设计M*a*b种耐磨涂层方案;接着,对M*a*b种耐磨涂层方案进行涂覆试验,并对试验结果进行拟合,通过建模,找到磨损量与材料成分配比、涂覆厚度之间的函数关系,通过求解此模型的最小值与极小值,找出M*a*b种耐磨涂层方案中最优的耐磨涂层方案作为目标耐磨涂层;通过对不确定性参数的可靠性灵敏度进行计算,得到了各不确定性参数分别对齿轮泵可靠性的影响敏感程度,选取影响较大的不确定性参数,对选取出的影响较大的不确定性参数进行进一步地优化赋值,得到目标耐磨涂层。