基于模态动量的机械结构薄弱环节识别方法

    公开(公告)号:CN118114440A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311860323.3

    申请日:2023-12-31

    IPC分类号: G06F30/20 G01M13/00 G06F30/17

    摘要: 本发明公开了一种基于模态动量的机械结构薄弱环节识别方法,先通过模态试验获得机械结构的模态质量和模态振型,如果要针对特定振动方向进行薄弱环节识别,找出基准测点并计算基准测点及相邻各测点之间的模态动量投影分量差比;如果要针对所有振动方向进行薄弱环节识别,找出基准测点并计算基准测点及相邻各测点之间的模态动量差比。进而判定是否为薄弱环节,最后输出机械结构的所有薄弱环节。本发明方法能够在高精度机械装备开发中,对机械结构所有方向或特定方向的薄弱零件和薄弱连接同时进行精准识别,快速准确地判断出机械结构中存在的薄弱环节,输出的这些薄弱环节可为后续机械结构的优化设计提供参考。

    一种框架马达结构抗振稳定性仿真计算方法

    公开(公告)号:CN117634082A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311631368.3

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明公开一种框架马达结构抗振稳定性仿真计算方法,首先构建框架马达结构的装配体模型,进行装配预紧过程的静力学仿真,获得预紧状态的装配体模型;然后进行随机振动仿真,计算马达中心的位移功率谱密度函数和位移均方根值,并构造马达中心位移历程曲线;接着,基于预紧状态的框架马达结构装配体模型进行静力学仿真,将上述马达中心位移历程曲线施加到马达中心,得到马达中心的推动作用力‑位移滞回曲线;最后计算马达中心的残余位移,当残余位移趋于平稳值时,用该平稳值表征框架马达结构的抗振稳定性。本发明方法通过线性动力学仿真和非线性静力学仿真相结合,计算出残余位移平稳值,可评估机械式陀螺仪中框架马达结构抗振稳定性的优劣。

    一种可散热宽频声学超材料组件及散热隔声板

    公开(公告)号:CN117219038A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311148069.4

    申请日:2023-09-07

    IPC分类号: G10K11/162 F25D31/00 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种可散热宽频声学超材料组件及散热隔声板,其中,可散热宽频声学超材料组件包括两个微单元,微单元包括两个拼接固定的微单元,微单元包括边框,所述边框由4面刚性侧壁连接而成,其中两个相对的侧壁为多级阶梯状且对称设置,在边框的两个开口和两个相对侧壁的同一级阶梯面上均固定覆盖有薄膜,在薄膜上设有通孔和质量块;多片薄膜将边框的内腔分隔成多个消声腔;其中一个微单元的阶梯状侧壁能够与另一个微单元的阶梯状侧壁互补拼接。本发明可散热宽频声学超材料组件兼具有隔声和散热的效果,可有效解决工程上发热噪声源的隔声散热问题。多个可散热宽频声学超材料组件可拼接成散热隔声板,可应用在发热量较大的设备的隔声设计上。

    一种振动抑制方法及相关装置

    公开(公告)号:CN114924600B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210539894.6

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: G05D19/02

    摘要: 本发明实施例提供了一种振动抑制方法及相关装置,涉及工程技术领域。首先,根据第一检测设备发送的目标对象的结构响应,判断是否需要抑制目标对象的振动,其中,结构响应表征目标对象发生的振动的幅值和变化频率;然后,若是,则根据第二检测设备发送的目标对象的载荷、压力传感器发送的双气室空气弹簧的气室压力、以及结构响应,确定双气室空气弹簧的气室压力调节量,其中,载荷表征目标对象受到的力的大小和变化频率,气室压力表征双气室空气弹簧内的空气产生的压力的大小;最后,根据气室压力调节量,运行压力调节设备调节双气室空气弹簧的气室压力,以改变双气室空气弹簧的抑制特性,进而有效地控制目标对象的振动。

    摆动式回转轴定位精度检测方法

    公开(公告)号:CN114749995B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210454580.6

    申请日:2022-04-27

    IPC分类号: B23Q17/00

    摘要: 本发明的实施例提供了一种摆动式回转轴定位精度检测方法,涉及机床回转轴精度检测领域。旨在提高机床回转轴精度检测的精度。摆动式回转轴定位精度检测方法包括以下步骤:将检测仪器通过检测装置的连接轴连接于机床主轴上;通过对检测装置的Z轴调节组件、Y轴调节组件、X轴调节组件以及角度偏差调节组件进行调节,使检测仪器与机床回转轴同轴;通过检测仪器对机床回转轴的精度进行测量。检测仪器通过检测装置安装于机床主轴上,通过对检测装置的Z轴调节组件、Y轴调节组件、X轴调节组件以及角度偏差调节组件进行调节,使检测装置与机床回转轴同轴,检测仪器同步与机床回转轴同轴,检测仪器即可对机床回转轴的精度进行检测,减小安装误差。

    一种空气弹簧减振装置及其应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114934967A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210540886.3

    申请日:2022-05-17

    摘要: 本发明提供了一种空气弹簧减振装置及其应用,涉及减振技术领域。其包括减振部,减振部具有振荡腔,振荡腔内固定设有阻尼部以对振荡腔进行分隔,阻尼部具有气孔,且减振部的一端密封,另一端开口。提供的这种新型的空气弹簧装置不仅能够有效地抑制海洋平台的垂向振动,并且对于平台的横摇和纵摇也能起到良好的抑制效果。设置阻尼部以使得减振部具有至少两个气室,通过形成多气室空气弹簧结构以形成多个不同弹性形变的气体弹簧,通过多个不同弹性形变的气体弹簧有助于更好地抑制振动。

    一种消声装置、提升消声性能的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114863900A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210504870.7

    申请日:2022-05-10

    IPC分类号: G10K11/16 G06F30/20

    摘要: 本发明提供了一种消声装置、提升消声性能的方法及其应用,涉及消音技术领域。其包括多级膨胀消声器,且任意相邻两级膨胀消声器之间通过连接管连接,每级膨胀消声器均具有膨胀腔,且每级膨胀消声器均具有两个内插管向内延伸于膨胀腔中。通过设置多级膨胀消声器可以在较宽的频率范围内具有较少的零点数量和更高的声衰减。通过多级膨胀消声器,配合内插管,可以满足低频和中高频的噪声消除。此外,本发明的提出,无需设置较长的单级消声装置,既节约了安装空间,还有助于降低厂房设备空间占用带来的生产成本。

    一种ARM处理器的64位定点三角函数运算方法

    公开(公告)号:CN116304505A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211532104.8

    申请日:2022-12-01

    IPC分类号: G06F17/15

    摘要: 本发明公开了一种ARM处理器的64位定点三角函数运算方法,首先定义64位定点数及数据类型转换机制;定义基于32位定点数的sin三角函数表,并以整形数据形式存储;其次将待运算浮点数转为64位定点数,并与π/2的64位定点数形式进行求模运算,获得三角函数变量,将变量以整形数据表示,然后递增查表得到转换后的32位定点数在sin三角函数表中的sin值;使用64位定点数表示并利用线性插值补偿小数点低16位的数值,得到对应64位定点数的sin数值;最后根据sin数值,使用三角函数变换公式计算得到三角函数cos,tan的值。本发明的运算方法可以实现在ARM处理器中完成高运算速度的高精度小数三角函数运算。

    一种振动抑制方法及相关装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114924600A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210539894.6

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: G05D19/02

    摘要: 本发明实施例提供了一种振动抑制方法及相关装置,涉及工程技术领域。首先,根据第一检测设备发送的目标对象的结构响应,判断是否需要抑制目标对象的振动,其中,结构响应表征目标对象发生的振动的幅值和变化频率;然后,若是,则根据第二检测设备发送的目标对象的载荷、压力传感器发送的双气室空气弹簧的气室压力、以及结构响应,确定双气室空气弹簧的气室压力调节量,其中,载荷表征目标对象受到的力的大小和变化频率,气室压力表征双气室空气弹簧内的空气产生的压力的大小;最后,根据气室压力调节量,运行压力调节设备调节双气室空气弹簧的气室压力,以改变双气室空气弹簧的抑制特性,进而有效地控制目标对象的振动。

    一种管路消声装置及应用
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114743529A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210504876.4

    申请日:2022-05-10

    摘要: 本发明提供了一种管路消声装置及应用,涉及空调技术领域。其包括膨胀式消声器和亥姆霍兹共振消声器,亥姆霍兹共振消声器具有封闭的空腔和连接管,空腔通过连接管与膨胀式消声器连通。本发明将膨胀式消声器和亥姆霍兹共振消声器进行组合,可以实现在传统膨胀式消声器的长度尺寸限制范围内以及现有机器或设备的尺寸范围内,获得良好的低频消声特性。本发明涉及的复合式消声结构,采用膨胀腔消声器与亥姆霍兹(helmholtz)共振消声器的组合形式,集合了两种消声器的优点,既能实现低频精准消声,又具有宽频消声特性。