一种机械部件正弦扫频振动疲劳损伤估算方法

    公开(公告)号:CN113268829B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110537402.5

    申请日:2021-05-18

    摘要: 一种机械部件正弦扫频振动疲劳损伤估算方法,首先利用有限元法建立机械部件系统的动力学分析模型,获得系统的质量、阻尼和刚度矩阵,然后将系统动力学分析模型转化为模态模型,进行模态分析获得模态应力矩阵,再将系统用模态坐标系下的状态空间表示,并获得模态坐标系下系统的状态空间矩阵。随后依次计算得到模态坐标系下系统的频响函数、正弦扫频振动时模态坐标系下的系统频域响应谱和系统的应力频域响应谱。接着计算微小时间间隔内的交变应力幅值和循环次数,并根据交变应力幅值从材料的S‑N曲线中获得疲劳破坏循环次数,最后根据Palmgren‑Miner理论估算机械部件的疲劳损伤。本发明计算效率高,精确度与经典时域法相当,更加准确地估算机械部件地疲劳损伤。

    一种基于大数据的自动化振动测试系统

    公开(公告)号:CN114659609A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210211102.2

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: G01H9/00 G21C17/017

    摘要: 一种基于大数据的自动化振动测试系统,包括对核电站管道系统的相应区域分别进行非接触式振动监测的检测装置、对检测装置进行统一回收管理的管理模块、将核电站的管道系统根据振动强度进行区域划分形成相应的单元区域并分配相应检测装置位移至单元区域进行监测工作的分配模块、对每个单元区域进行监测工作的检测装置所生成的数据信号分别进行分析处理进而获得对应单元区域的振动强度的处理模块和与测试系统内每个模块进行通讯连接实现测试系统内数据信息和控制指令互相传输的终端服务器。本发明能够解决监测效率低;对检测装置的维护工作耗时且步骤复杂;不能实现对管道的不同振动强度的区域进行同步监测进而不能有效提高监测结果的正确性的问题。

    一种基于大数据的智能化应力检测装置

    公开(公告)号:CN114544060B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210211101.8

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 一种基于大数据的智能化应力检测装置,包括机体、敷贴于核电站设备进行应力监测的传感模块、定向驱动传感模块至相应设备进行应力监测的驱动模块、设置于机体对进行传感模块进行容纳并进一步对传感模块进行感应和充电的对位模块、驱动传感模块从对位模块释放至敷贴于目标设备的投送模块、实现检测装置内各模块信号传输的通讯模块和与核电站内每个检测装置信号连接进一步控制所有检测装置的检测工作的服务器。能够解决监测效率低;不能实现对核电站系统的不同振动强度区域进行划分并对不同划分区域进行同步监测进而不能有效提高监测装置的工作效率的问题。

    一种调节阀开关动作的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN117928928A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410108610.7

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: G01M13/003

    摘要: 本申请提出一种调节阀开关动作的测试系统及方法,通过设置数据可视化模块,将复杂的测试数据转化为图表、图像等直观形式,能够更清晰、明确地了解测试结果和数据变化趋势;设置情景交互模块,可以实现与用户的自由对话和交互,同时能够立即响应用户的输入和要求,并提供实时的反馈和解释,使得用户更迅速地获取所需信息,更高效地完成测试任务;通过模拟仿真模块,在虚拟环境中进行测试和验证,避免传统实验中需要建立实际物理模型、采购材料、搭建设备等的时间和费用成本,通过模拟仿真进行多次测试和优化,以获得更好的测试结果。