一种振动试验系统的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN116011124B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310267511.9

    申请日:2023-03-20

    摘要: 本发明公开一种振动试验系统的仿真建模方法,涉及动力学性能评估的试验系统仿真建模技术领域,以提供一种能够获得表征振动试验系统中试验产品、夹具与振动设备的动态特性的动力学解析模型的技术方案。振动试验系统的仿真建模方法包括以下步骤:得到自由度缩减后的有限元模型;得到试验产品和夹具组合结构的动特性参数;基于试验产品和夹具组合结构的动特性参数,以及模态有效质量,得到试验产品和夹具组合结构的解析模型;根据振动设备的机械结构,建立振动设备的参数模型;基于试验产品和夹具组合结构的解析模型,以及振动设备的参数模型,对试验产品和夹具组合结构和振动设备进行耦合建模,得到振动试验系统的仿真模型。

    一种控制响应的冲击试验仿真方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115982863B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310252294.6

    申请日:2023-03-16

    摘要: 本发明公开一种控制响应的冲击试验仿真方法、装置、设备及介质,涉及流固耦合分析技术领域,以解决现有仅能通过试验的方式得到控制响应的问题,一种控制响应的冲击试验仿真方法包括:获取冲击试验中各部件的几何模型和目标上一量级对应的控制加速度响应;建立流固耦合动力学仿真模型,基于目标上一量级对应的控制加速度响应确定目标量级对应的支反力,将目标量级对应的支反力施加在流固耦合动力学仿真模型中的振动台部件的底部,并通过双向流固耦合方法计算得到仿真数据;提取仿真数据中夹具部件底部的加速度信号作为目标量级对应的仿真控制响应。本发明提供的控制响应的冲击试验仿真方法用于对充液贮箱冲击试验进行仿真得到仿真控制响应。

    一种工程结构模态振型分析方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115935762B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310213168.X

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本发明公开一种工程结构模态振型分析方法、装置、设备及介质,涉及工程结构振动技术领域,以解决传统对具有接触面的工程结构仿真精度差且不能识别出高阶模态对应的固有频率及振型。一种工程结构模态振型分析方法,包括:建立目标结构的线性有限元模型并进行有限元分析,得到目标阶次对应的线性有限元模型中各节点位移;基于目标阶次对应的线性有限元模型各节点位移,对非线性动力学有限元模型进行动力学分析,得到各目标阶次对应的振动数据;基于各目标阶次对应的振动数据,得到各目标阶次的固有频率和模态振型。本发明提供的工程结构模态振型分析方法用于提高非线性结构的仿真精度并识别出非线性结构各目标阶次的固有频率和模态振型。

    一种工程结构模态振型分析方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115935762A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310213168.X

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本发明公开一种工程结构模态振型分析方法、装置、设备及介质,涉及工程结构振动技术领域,以解决传统对具有接触面的工程结构仿真精度差且不能识别出高阶模态对应的固有频率及振型。一种工程结构模态振型分析方法,包括:建立目标结构的线性有限元模型并进行有限元分析,得到目标阶次对应的线性有限元模型中各节点位移;基于目标阶次对应的线性有限元模型各节点位移,对非线性动力学有限元模型进行动力学分析,得到各目标阶次对应的振动数据;基于各目标阶次对应的振动数据,得到各目标阶次的固有频率和模态振型。本发明提供的工程结构模态振型分析方法用于提高非线性结构的仿真精度并识别出非线性结构各目标阶次的固有频率和模态振型。

    一种流体耦合的管路建模方法及装置

    公开(公告)号:CN118734733A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410689828.6

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明公开一种流体耦合的管路建模方法及装置,涉及火箭管路技术领域,以解决现有建立的管路流体耦合动力模型的仿真结果不符合管路振动实际情况问题。方法包括获取目标管路的管路长度以及管路横向振动时的横向振动位移;根据管路长度和所述横向振动位移,采用微分变换的方法确定流体旋转运动角速度和流体横向运动速度;根据流体横向运动速度和目标夹角确定流体目标运动速度;根据流体质量、流体目标运动速度以及流体旋转运动角速度的乘积确定甩出力;基于甩出力建立管路流体耦合非线性动力模型。本发明提供的流体耦合的管路建模方法用于使建立的管路流体耦合模型的仿真结果符合管路振动实际情况。

    一种振动试验系统的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN116011124A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310267511.9

    申请日:2023-03-20

    摘要: 本发明公开一种振动试验系统的仿真建模方法,涉及动力学性能评估的试验系统仿真建模技术领域,以提供一种能够获得表征振动试验系统中试验产品、夹具与振动设备的动态特性的动力学解析模型的技术方案。振动试验系统的仿真建模方法包括以下步骤:得到自由度缩减后的有限元模型;得到试验产品和夹具组合结构的动特性参数;基于试验产品和夹具组合结构的动特性参数,以及模态有效质量,得到试验产品和夹具组合结构的解析模型;根据振动设备的机械结构,建立振动设备的参数模型;基于试验产品和夹具组合结构的解析模型,以及振动设备的参数模型,对试验产品和夹具组合结构和振动设备进行耦合建模,得到振动试验系统的仿真模型。

    双层响应板式冲击响应谱的获取方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118761250A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410682614.6

    申请日:2024-05-29

    摘要: 本发明公开一种双层响应板式冲击响应谱的获取方法、装置、设备及介质,以快速高效的获得冲击响应谱,降低调试过程耗费的成本和风险成本,所述双层响应板式冲击响应谱的获取方法,包括:建立双层响应板式仿真系统,双层响应板式仿真系统至少包括:高压气室、与所述高压气室相通的炮管、安装在炮管内部的炮弹、安装在炮管上方的下响应板以及与下响应板通过连接件平行连接的上响应板;在模拟双层响应板式仿真系统的高压气室冲击安装在所述炮管内部安装的炮弹的过程中,根据大气压强和所述炮弹的重力信息,确定炮弹冲击所述下响应板的速度信息;基于炮弹冲击下响应板的速度信息,确定上响应板受炮弹冲击产生的冲击响应谱。

    一种离心力场中二维振动系统的动力学分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117648759A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311644850.0

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明公开了一种离心力场中二维振动系统的动力学分析方法及系统,建立离心力场中二维振动台的三维立体模型;将三维立体模型导入ADAMS中得到ADAMS机械模型,并设置ADAMS机械模型的约束条件和载荷;建立ADAMS机械模型的输出动力学参数;设置仿真时间及步长,提取所需动力学参数,完成动力学分析。本发明有效解决离心力场中二维振动台的运动解耦问题,准确模拟离心力场中二维振动台的运动情况,并且可以真实地反映出系统的动力学特性,为实际试验系统的设计和优化提供重要参考。

    一种加载预应力的箭载设备振动试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN112378608A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011338423.6

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供一种加载预应力的箭载设备振动试验系统及试验方法,解决现有箭载设备同时模拟静载和动载时,存在试验系统复杂、试验成本较高、实际操作复杂的问题。该加载预应力的箭载设备振动试验系统包括振动台、夹具、弹性绳、测力计、力传递绳、龙门架、砝码和定滑轮;箭载设备通过夹具安装在振动台上,振动台用于提供试验动载荷;弹性绳的一端与箭载设备的预应力加载位置连接,另一端与测力计连接;定滑轮为N个,其设置在龙门架上,且能够沿龙门架上下或左右移动,从而调节预应力的加载方向;力传递绳的一端与测力计连接,另一端穿过N个定滑轮,末端悬挂砝码,砝码用于提供试验静载荷。

    火箭推力装置的动态推力识别方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118779597A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410689835.6

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明公开一种火箭推力装置的动态推力识别方法、装置、设备及介质,涉及数据分析领域,以对火箭推力装置的动态推力进行分析。所述火箭推力装置的动态推力识别方法,包括:对推力装置进行力锤激励,获取所述推力装置响应于所述力锤激励产生的频响函数;对所述推力装置进行点火测试,获取所述推力装置响应于所述点火测试产生的加速度功率谱;基于所述频响函数和所述加速度功率谱,构建动态推力荷载封闭方程组,所述动态推力荷载封闭方程组用于表示所述加速度功率谱、所述频响函数以及所述推力装置动态推力识别结果之间的关系;根据所述动态推力荷载封闭方程组,获得所述推力装置的动态推力识别结果。