基于FMCW激光雷达的全场形变与振动测量方法及系统

    公开(公告)号:CN115876110A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110912289.4

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 一种基于FMCW激光雷达的全场形变与振动测量方法及系统,通过循环扫描发射线性频率调制的激光雷达信号,将本振激光信号与回波激光信号进行相干处理,得到的激光相干信号;从全场各测点中提取有效测点的激光相干信号的频率,计算出被测物体表面上各测点到信号发射源的距离,从而对被测目标进行定位并得到被测物体的点云;通过非线性相位解调从各测点激光相干信号的频率中提取每个循环遍历扫描周期内点云中各点,即测点的相位信息,经相位信息解卷绕处理得到全场各测点的形变与振动位移信息。本发明可以实现快速循环扫描式全场位移测量,操作便捷,实现全场大规模测点的实时振动位移监测以及精确的形变位移测量。

    基于微波感知的全场振动测量方法与系统

    公开(公告)号:CN112924961B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010316293.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明涉及基于微波感知的全场振动测量方法,其特征在于,包括步骤:步骤1,通过一个或多个发射天线重复发射线性调频连续波微波信号;步骤2,通过多个接收天线接收目标和/或测点的反射信号,接收信号与本振信号混频得到多通道中频基带信号;步骤3,采集各通道中频基带信号,基于距离和角度联合维度实现全场目标和/或测点的分辨与定位;步骤4,提取被测目标和/或测点的振动位移时域信息。本发明提供的基于微波感知的全场振动测量方法,通过距离‑角度联合维度的全场目标和/或测点的定位、分辨与相位演变追踪,实现了全场目标和/或测点的同步振动信息测量,解决了现有技术无法实现全场振动测量及干扰抑制难题。

    微波多尺度振动与形变测量方法及系统

    公开(公告)号:CN114646279B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111581710.4

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种微波多尺度振动与形变测量方法及系统,包括:步骤1:捕捉目标运动轨迹;步骤2:根据预设轨迹分割法对目标运动轨迹进行分段提取;步骤3:基于分段提取的目标运动轨迹,进行分段相位演变追踪;步骤4:对运动目标进行形变与振动位移反演,得到测量结果。本发明可以解决现有微波振动测量中,对于大幅值、跨越多个距离分辨率的运动难以实现精确形变与振动位移测量的难题。

    一种适用于风机塔架的齿轮齿条型调谐质量阻尼惯容器

    公开(公告)号:CN115585221A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211176314.8

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于风机塔架的齿轮齿条型调谐质量阻尼惯容器,涉及风电领域,其包括质量块、刚性弹簧、惯容元件、电涡流阻尼装置、轨道、支架;轨道与支架连接;质量块能够沿轨道运动;刚性弹簧分别与支架以及质量块连接并对质量块沿轨道的运动提供弹力;惯容元件分别与质量块以及支架连接并通过齿轮组件带动飞轮旋转提升调谐质量系统的可调整惯性范围;电涡流阻尼装置分别与质量块以及支架连接并对质量块沿轨道的运动提供阻尼力。本发明在基本不改变结构物理质量的前提下实现对系统惯性特征的调整与优化,在风机塔架狭小空间内降低调谐质量减振装置需要的形成安装空间并提升阻尼器对于结构低阶振动模态的控制能力,保证结构稳定性和可靠性。

    复杂传动系统准平稳工况啮合频率检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115165390A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210719796.0

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种复杂传动系统准平稳工况啮合频率检测方法及系统,包括振动传感器、多通道数据采集装置、BNC线、网线、计算机及安装在计算机上的数据分析软件,振动传感器通过BNC线连接在多通道数据采集装置上,多通道数据采集装置通过网线与计算机连接实现数据传输及通信,其中振动传感器用于感知复杂传动系统的振动特性,将其转化为电信号,通过多通道数据采集装置转化为数字信号并输入计算机,安装在计算机上的数据分析软件用于进行准平稳工况啮合频率检测,对数字信号进行分析,给出啮合频率的检测结果。本发明不仅避免了复杂传动系统中其它趋势分量和噪声对检测效果的干扰,也不受绝对幅值差异的影响,检测结果置信度高、精度较好。

    复杂传动系统齿轮调制边带频率检测方法和系统

    公开(公告)号:CN115165355A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210719817.9

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种复杂传动系统齿轮调制边带频率检测方法和系统,包括:振动传感器、多通道数据采集装置、计算机及安装在计算机上的数据分析软件,振动传感器用于感知综合传动装置的振动并将其转化为电信号输入,振动传感器与多通道数据采集装置相连,多通道数据采集装置将电信号转化为数字信号并进行抗混叠滤波,通过网线与计算机实现数据传输及通信,安装在计算机上的数据分析软件用于进行综合传动装置齿轮调制边带频率检测,给出齿轮调制边带频率的检测结果。本发明的检测结果不受转速变换引起的幅值畸变影响,对转速变化不敏感,并能够有效避免非高斯噪声和共振频率对检测结果的干扰。

    微波多维形变及振动测量收发器分布布置方法

    公开(公告)号:CN114964078A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210380460.6

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种微波多维形变及振动测量收发器分布布置方法,包括:根据微波多维形变及振动测量收发器的初始布置,对测量目标进行测量,得到测量结果;对测量误差进行溯源处理,得到造成测量误差的误差成分;根据误差成分,得到判断参考函数;根据判断参考函数或判断参考函数集,调整初始布置,完成微波多维形变及振动测量收发器分布布置。与现有技术相比,本发明提出了微波多维形变及振动测量收发器分布布置的评估参数并利用评估参数给出了微波收发器分布布置参考方案,克服了微波收发器分布布置的无判断参考依据的难题,实现了微波收发器分布布置的参考指导,为进一步提高微波多维形变及振动测量结果的精度与可靠性提供了有效方案。

    基于雷达的人体行为识别方法及系统

    公开(公告)号:CN114580473A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210188768.0

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于雷达的人体行为识别方法及系统,包括如下步骤:信号获取步骤:雷达波束辐射被测人体,获取雷达的基带信号;信号处理步骤:对基带信号进行预处理,对预处理后的基带信号进行特征提取,得到人体行为的特征指标,并对人体行为进行分类。本发明适用于全天时、非接触、无隐私泄露风险的人体行为识别,可以识别:走路‑跌倒、站着‑跌倒、正常走路、站着‑摆手、站着‑坐下和走路‑坐下总共6种常见的人体行为,解决了跌倒和坐下等较为相似动作的难分辨和误分辨问题,另外基于特征驱动可实现小样本量的高精度识别效果;使用少量样本数据作为训练集对模型进行训练,获取高效率高精度的训练模型,实现高准确率的行为识别。

    一种八撑杆式多自由度动力反共振隔振装置

    公开(公告)号:CN109204795B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201710543139.4

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种八撑杆式多自由度动力反共振隔振装置,属于直升机振动控制领域。本发明包括载荷平台、基础平台、多个上连接块、多个下连接块和八个撑杆组件。上连接块均匀分布于载荷平台下端面的同一圆周上;下连接块均匀分布于基础平台上端面的同一圆周上;撑杆组件由液弹隔振器构成,一端与上连接块连接,另一端与下连接块连接。本发明通过液弹隔振器的动力反共振效应阻断频率为f=NΩ的多向旋翼桨毂力向机体传递,能实现直升机主减速器的六自由度隔振,隔振频率稳定在f=NΩ,此外由于八撑杆组件能实现冗余振动控制,从而使得该隔振装置具有一定的抗坠毁性能。

    基于随机化弹性波超材料的单传感器振动激励辨识系统

    公开(公告)号:CN111412976B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010293372.3

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 一种基于随机化弹性波超材料的单传感器振动激励辨识系统,包括基于超胞模块的超材料以及设置于任一超胞模块中的振动传感器,其中:振动传感器获取从超材料的边界输入且经过超胞模块的高度不相关的传输的振动信号。本发明能够通过一个振动传感器,不需要多通道数据同步采集,具有系统简单、体积小、成本低、辨识精度高,工作频带宽,结构参数化、模块化,容易实现小型化改进和模块化重构的优点。

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