一种基于前馈控制的卷筒料涂布机收卷张力控制方法

    公开(公告)号:CN113515046B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110814456.1

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种基于前馈控制的卷筒料涂布机收卷张力控制方法,包括以下步骤:建立收卷张力系统非线性数学模型;基于收卷张力系统非线性化数学模型分析当前级张力单元的张力扰动量;采用前馈控制器对当前级张力单元的张力扰动量进行补偿,采用比例‑积分‑微分控制器控制当前级张力单元的输入量和输出量,完成卷筒料涂布机收卷张力的控制。本发明的张力控制方法有机融合和前馈控制和PID控制,实现了对卷筒料涂布机收卷张力的高精度控制。

    一种印刷机导向辊隔振装置及设计方法

    公开(公告)号:CN113187852B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110455608.3

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: F16F15/124 F16F15/14

    摘要: 本发明提供了一种印刷机导向辊隔振装置及设计方法,包括局域共振单元组和十字型蹦床,十字型蹦床包括十字型孔洞板和扇形立柱,扇形立柱均匀排布固定于所述十字型孔洞板外侧,局域共振单元均布于隔振装置内腔与十字型孔洞板之间,扇形立柱的外侧与隔振装置的外腔固定。本发明主要针对印刷机导向辊的振动基频进行精准的隔离,首先通过调节局域共振单元的尺寸以及材料参数大小,对应不同高端印刷机导向辊的不同基频峰值;其次通过设计十字型蹦床的结构,主要针对十字型孔洞的存在,使每根扇形立柱扎根在更柔软的基座上,增强扇形立柱的共振效应,从而拓宽抑制振频率,且通过调节十字型孔洞及扇形立柱的尺寸参数大小,达到灵活调整抑振频率的目的。

    一种FDM打印过程应力检测方法

    公开(公告)号:CN113639903A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110789260.1

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: G01L1/22 G01B7/16

    摘要: 本发明提供一种FDM打印过程应力检测方法,包括如下步骤:步骤一、制作待成型Solidworks零件模型,选定待测区域,于待测区域留有空槽以放置传感器;步骤二、当FDM打印机打印至空槽位置所在层处暂停打印过程;步骤三、在模型中调整待测区域空槽的方位,进而调整应变片方向得以测量X、Y、45°等方向应力;步骤四、通过桥盒与应变仪连接,将应变仪连接采集卡,采集卡将应变仪传输的电压信号存储至计算机,准备采集;步骤五、应变仪开始记录应变片输出的电压;FDM打印机继续打印零件;步骤六、根据零件实际打印、冷却时间,测量30min内的零点漂移,采用信号处理的方法,去除零漂;本发明解决其他应变检测方法无法检测FDM制件内部应力、价格昂贵的问题。

    一种印刷机导向辊隔振装置及设计方法

    公开(公告)号:CN113187852A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110455608.3

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: F16F15/124 F16F15/14

    摘要: 本发明提供了一种印刷机导向辊隔振装置及设计方法,包括局域共振单元组和十字型蹦床,十字型蹦床包括十字型孔洞板和扇形立柱,扇形立柱均匀排布固定于所述十字型孔洞板外侧,局域共振单元均布于隔振装置内腔与十字型孔洞板之间,扇形立柱的外侧与隔振装置的外腔固定。本发明主要针对印刷机导向辊的振动基频进行精准的隔离,首先通过调节局域共振单元的尺寸以及材料参数大小,对应不同高端印刷机导向辊的不同基频峰值;其次通过设计十字型蹦床的结构,主要针对十字型孔洞的存在,使每根扇形立柱扎根在更柔软的基座上,增强扇形立柱的共振效应,从而拓宽抑制振频率,且通过调节十字型孔洞及扇形立柱的尺寸参数大小,达到灵活调整抑振频率的目的。

    一种主被动复合电磁隔振装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN113027988A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110335109.0

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: F16F15/03

    摘要: 一种主被动复合电磁隔振装置及其设计方法,包括以定子骨架、电磁线圈、衔铁组成的电磁作动器为主动隔振装置,以T型凹支柱、环状橡胶垫、圆柱型凹支柱、钢弹簧、工字型质量块构成动力吸振单元和橡胶隔振器并联为被动隔振装置,通过上端盖、四孔圆盘、下端盖、弧型质量块将主动隔振装置与被动隔振装置串并联成为多级隔振系统,并将筒状壳体的内壁与橡胶隔振器外壁固定连接。本发明具有隔振频带宽、承载能力强、隔振精准可控、工程适用性强的优点,在动力装置隔振领域有着很大的应用前景。

    一种卫星式柔版印刷机中心压印辊筒印刷压力识别方法

    公开(公告)号:CN113532711B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110620780.X

    申请日:2021-06-03

    摘要: 本发明提供了一种卫星式柔版印刷机中心压印辊筒印刷压力识别方法,首先,柔版印刷机压印系统的离散化建模;其次,建立含噪声干扰的振动响应的数据模型;再次,建立正则化印刷压力识别基本模型,并利用l1范数逼近实现了系数载荷的识别,l2范数逼近实现零载荷的识别;最后,采用所提方法识别星式柔版印刷机中心压印辊筒印刷压力。本发明精准识别印刷辊筒的印刷压力,便于印刷工艺过程中印刷压力的适当设置,防止印刷压力过大导致印刷变形,或印刷压力不足导致印刷模糊等现象,保证卫星式柔板印刷机的印刷质量。

    一种基于非线性分离的局部非线性因素定位检测方法

    公开(公告)号:CN111207897A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010110104.3

    申请日:2020-02-23

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于非线性分离的局部非线性因素定位检测方法,先对非线性机械结构进行低激励水平振动测试,测量结构的动态响应,计算激励位置与各检测位置间的线性频响函数,通过逆傅里叶变换得到单位脉冲响应函数;对非线性机械结构进行高激励水平振动测试,根据激励力与线性响应的传递方程计算各检测位置处由激励力引起的线性响应,结合非线性分离方程,分离出由非线性力引起的非线性响应;根据得到的激励位置处的非线性响应,利用正则化方法求解非线性力与非线性响应的传递方程,得到各检测位置处的虚拟非线性力,并计算各检测位置处的定位检测指标;根据各检测位置对应的定位检测指标值的差异,实现非线性位置的识别。

    一种主被动复合电磁隔振装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN113027988B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110335109.0

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: F16F15/03

    摘要: 一种主被动复合电磁隔振装置及其设计方法,包括以定子骨架、电磁线圈、衔铁组成的电磁作动器为主动隔振装置,以T型凹支柱、环状橡胶垫、圆柱型凹支柱、钢弹簧、工字型质量块构成动力吸振单元和橡胶隔振器并联为被动隔振装置,通过上端盖、四孔圆盘、下端盖、弧型质量块将主动隔振装置与被动隔振装置串并联成为多级隔振系统,并将筒状壳体的内壁与橡胶隔振器外壁固定连接。本发明具有隔振频带宽、承载能力强、隔振精准可控、工程适用性强的优点,在动力装置隔振领域有着很大的应用前景。

    一种印刷机导向辊云制造信息模型的本体构建方法

    公开(公告)号:CN114443857A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210042477.0

    申请日:2022-01-14

    摘要: 一种印刷机导向辊云制造信息模型的本体构建方法,包括以下步骤:明确构建印刷机导向辊云制造信息模型的目标及所涉信息范围、列举印刷机导向辊云制造信息模型中的类及属性、建立印刷机导向辊云制造信息框架模型、对印刷机导向辊云制造信息框架模型进行形式化描述得到信息模型、对建立的印刷机导向辊云制造信息模型进行评价、采用protégé软件完成印刷机导向辊云制造信息模型的可视化、保存印刷机导向辊云制造信息模型;本发明将本体引入到印刷机导向辊云制造信息共享领域,以导向辊需求和制造资源服务为逻辑线索,构建了印刷机导向辊工序需求模型、设备制造资源服务模型,解决印刷机导向辊云制造信息模型缺失问题。

    一种基于非线性分离的局部非线性因素定位检测方法

    公开(公告)号:CN111207897B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010110104.3

    申请日:2020-02-23

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于非线性分离的局部非线性因素定位检测方法,先对非线性机械结构进行低激励水平振动测试,测量结构的动态响应,计算激励位置与各检测位置间的线性频响函数,通过逆傅里叶变换得到单位脉冲响应函数;对非线性机械结构进行高激励水平振动测试,根据激励力与线性响应的传递方程计算各检测位置处由激励力引起的线性响应,结合非线性分离方程,分离出由非线性力引起的非线性响应;根据得到的激励位置处的非线性响应,利用正则化方法求解非线性力与非线性响应的传递方程,得到各检测位置处的虚拟非线性力,并计算各检测位置处的定位检测指标;根据各检测位置对应的定位检测指标值的差异,实现非线性位置的识别。