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公开(公告)号:CN113868800A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111149381.6
申请日:2021-09-29
申请人: 江苏科技大学 , 陕西柴油机重工有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种凸轮轴磨削深度参数优化方法,包括以下步骤,根据服役凸轮轴材料类型确定抗拉强度,疲劳应力幅和应力比;根据凸轮轴磨削加工工艺,得到不同磨削深度的试样;对不同磨削深度的试样进行表征,并构建表面粗糙度与磨削深度以及残余应力与磨削深度间的数值关系模型;根据Goodman公式和Basquin公式,结合数值关系模型,构建疲劳寿命与磨削深度之间的关系模型,通过模型可计算不同磨削深度下凸轮轴的疲劳寿命,也可获得对应最高疲劳寿命凸轮轴的最优磨削深度。本发明能够为凸轮轴磨削加工过程中的质量控制与产业化生产提供指导规范,对凸轮轴磨削工艺参数的快速精准确定、服役凸轮轴疲劳寿命的可靠性评价都具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114741794B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210458315.5
申请日:2022-04-28
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/15 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种可减振的周期性牵引拉杆结构的设计方法。属于机械结构减振设计技术领域,步骤:明确牵引拉杆的尺寸大小,应用周期性结构原理和集中质量法对牵引拉杆的主体部分进行离散;建立牵引拉杆离散结构的振动方程;结合布洛赫定理及周期性边界条件,建立牵引拉杆减振频率计算的离散方程;明确指定减振频率在离散方程中的含义;建立满足减振频率的周期性牵引拉杆逆向设计的存在性判据;应用积分的方法求解符合目标减振频率要求的牵引拉杆结构参数或材料参数。本发明将周期性复合材料结构减振理论引入到牵引拉杆的设计中,提高牵引拉杆的工作性能;根据可根据牵引拉杆工作状态下受到的振动频率,快速设计出能够对该频率进行减振的牵引拉杆。
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公开(公告)号:CN117994583A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410172982.6
申请日:2024-02-07
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06F18/241 , G06F18/213 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/0455 , G06N3/049 , G06F123/02
摘要: 本发明提供了一种基于Time GAN‑SSGC‑GAT的回转支承故障诊断方法,该方法通过Time GAN方法对原始样本特征进行数据增强,扩充了训练集,解决了训练模型的小样本问题。通过SSGC方法,将时间序列信号转换为非欧结构图数据。采用带有多头注意机制的GAT方法对图结构数据进行节点分类,对不同的邻域分配不同的注意权值,解决了传统深度学习方法无法充分利用训练样本间空间关系的问题,从而实现多工况下的回转支承故障诊断,以及对雷达伺服系统的安全维护。
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公开(公告)号:CN117702555A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311681036.6
申请日:2023-12-08
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: E01B31/17
摘要: 本发明提供了一种中置齿动仿形砂轮打磨式钢轨侧磨机,包括机架和安装在机架上的伺服电机,所述伺服电机输出端设置有用于打磨轨腰的打磨件,所述打磨件包括盘形仿形砂轮和圆柱形仿形砂轮,所述盘形仿形砂轮向内倾斜设置,所述盘形仿形砂轮与齿轮箱通过固定连接的砂轮轴固定件固定角度。有益效果:本发明所选用的打磨方式为单侧双仿形砂轮打磨,既可以保证打磨效率与精确性,也可以控制砂轮的个数来减少打磨单元的重量与体积,通过对盘形仿形砂轮的倾斜设置,很好的解决了砂轮打磨时与轨道底部连接件的干涉问题,实现从空间角度避开钢轨底部连接件的干涉,实现持续打磨。
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公开(公告)号:CN118350318A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410606629.4
申请日:2024-05-16
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种考虑加工残余应力的柴油机气缸盖热‑流‑固耦合疲劳寿命预测方法,包括如下步骤:构建柴油机气缸盖的简化模型;预设生死单元层,利用生死单元技术对柴油机气缸盖进行多工序的切削加工仿真分析,得到气缸盖的切削残余应力;使用流场分析得到气缸盖表面温度参数;根据表面温度参数计算出气缸盖的温度场分布;根据气缸盖切削加工后获得的残余应力和气缸盖的温度场进行应力场分析,并施加机械载荷与热应力载荷,计算气缸盖得出机械应力和气缸盖热应力;根据气缸盖温度场、气缸盖热应力、机械应力以及材料特性进行柴油机气缸盖的热机疲劳寿命预测,得到柴油机气缸盖的疲劳寿命云图。本发明准确的预测气缸盖的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN114036682B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111387583.4
申请日:2021-11-22
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种凸轮轴摆动磨削表面微观形貌建模仿真分析方法,包括如下步骤:设置磨削工件表面数值仿真区域;将砂轮表面磨粒进行圆周转换;基于仿真区域,根据砂轮表面拓扑矩阵及磨削参数,进行摆动磨削的运动分解;对摆动磨削之后的磨削痕迹进行提取,生成摆动磨削表面形貌。本发明采用运动矩阵逐步累乘,当运动关系改变时,只需要改变旋转或者平移矩阵,可以大大减少建模仿真的复杂性,进行运动拆解,方便后期变换运动时,进行修改,解决了现有建模仿真方法存在的计算复杂、重新设计时需要重新推理运动关系式等问题。
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公开(公告)号:CN117758553A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311681035.1
申请日:2023-12-08
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种分段式轨道侧磨机,包括机架、安装在机架上的移动装置和打磨装置,所述移动装置与打磨装置连接并驱动打磨装置移动,所述打磨装置包括互相连接的驱动装置和打磨组件,所述打磨组件包括与轨腰上部对应的上打磨组件、与轨腰中部对应的中打磨组件、与轨腰底部对应的下打磨组件,所述上打磨组件、中打磨组件、下打磨组件分别成对设置在轨腰两侧,并沿着轨道长度方向设置。通过将打磨组件对应轨腰不同部位设置成分段式结构,不仅可以保证轨腰的全面打磨,同时在打磨过程中无需对打磨组件进行调整,就可以完成轨腰的反复打磨,提高打磨效率。
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公开(公告)号:CN116090306A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310110307.6
申请日:2023-02-14
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种多工序耦合下连杆加工残余应力与变形有限元建模方法,包括:建立连杆几何模型;针对连杆几何模型进行单元网格划分;对连杆几何模型进行热处理工艺模拟,得到连杆热处理仿真分析的残余应力场数据和变形场数据;继承残余应力场数据和变形场数据,对连杆几何模型进行断开工艺模拟,得到连杆各个单元节点上的变形响应和残余应力;继承变形响应和残余应力,对连杆几何模型进行机加工工艺模拟。本发明实施例提供了一种多工序耦合下连杆加工残余应力与变形有限元建模方法,解决了连杆加工工艺过程仿真分析中残余应力场与变形不连续的问题,实现了残余应力场与变形场在连杆热处理、断开以及机加工的模拟仿真分析之间的遗传与流转。
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公开(公告)号:CN116070486A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310082845.9
申请日:2023-02-06
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种凸轮轴生命周期残余应力演化分析方法,包括:将待分析凸轮轴进行结构分析简化后,建立凸轮轴有限元分析模型并进行网格划分;将待分析凸轮在轴磨削阶段产生的残余应力作为初始条件导入凸轮轴有限元分析模型;根据待分析凸轮轴的服役工况和循环载荷作用下应力应变的棘轮行为特点,构建考虑混合硬化耦合损伤循环塑性本构方程;将待分析凸轮轴在服役过程中受到的循环载荷作为凸轮轴有限元分析模型的自定义载荷程序模块;通过ABAQUS作业模块对待分析凸轮轴进行运行分析,在卸除载荷以及解除边界条件后,提取待分析凸轮轴的应力应变。
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公开(公告)号:CN114880795B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210460395.8
申请日:2022-04-28
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种泵体阀杆的减振设计方法。属于机械结构减振设计技术领域,步骤:1、将阀杆主体离散成弹簧‑质点系统;2、根据弹簧‑质点系统,计算其振动方程;3、将计算出的振动方程与Bloch定理结合,应用弹性波在周期性结构中传播的原理建立周期性阀杆减振频率及衰减因子计算的色散多项式;4、明确色散多项式和减振频率以及色散多项式和衰减因子的对应关系;5、建立满足指定减振频率及衰减因子的逆向设计存在性判据;6、利用Sturm定理结合判据求解符合目标减振频率及衰减因子要求的阀杆体参数。本发明通过变换阀杆构造来实现减振;可根据阀杆工作时受到的振动频率快速设计出能够对目标减振频率及减振程度进行减振的阀杆。
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