一种航空发动机液压管路系统液压激振地面模拟试验装置

    公开(公告)号:CN118999979A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411322102.5

    申请日:2024-09-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种航空发动机液压管路系统液压激振地面模拟试验装置,包括:基座,用于模拟航空发动机产生的基础激励;管路固定与检测模块,固定安装于安装在基座上的模拟机匣上;激振回路模块,被测管路通过其与激振回路模块连通;激振泵源模块,与激振回路模块相连,用于向所述激振回路模块所连接的被测管路施加流体动载荷;油液状态管路模块,与激振回路模块连通,用于实时监测;电控系统模块,用于实现对油液的压力、流量、油温与清洁度四类关键指标的实时监测、控制与显示。本发明能够更加真实地反映航空发动机液压管路系统内部流体压力脉动工况,实现液压激振模拟。

    基于非协调实体单元的管路系统参数化有限元建模方法

    公开(公告)号:CN116244992A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310162678.9

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明提供一种基于非协调实体单元的管路系统参数化有限元建模方法,包括:获取主节点的形函数以及附加节点的形函数,通过静力凝聚的方式消除附加节点的自由度;基于所述附加节点的自由度对协调实体单元进行修正,从而获取非协调实体单元的刚度矩阵和质量矩阵;对管路系统进行网格划分,获取管路直线段的单元节点坐标;由管路折弯中线处的折弯半径和空间几何变换关系,获取管路折弯圆弧段的单元节点对应的折弯半径,进一步,获取管路弯曲圆弧段的单元节点坐标;根据管路直线段和弯曲圆弧段的单元节点坐标获取单元的刚度矩阵和质量矩阵并组集得到总体的刚度矩阵和质量矩阵,从而完成管路系统建模。本发明能够适应任意管形的管路系统,并能够进行快速的管路系统参数化有限元建模。

    一种考虑卡箍软式非线性的管路系统动力学建模方法

    公开(公告)号:CN116090122A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211680039.3

    申请日:2022-12-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种考虑卡箍软式非线性的管路系统动力学建模方法,包括:基于有限元法,建立非线性卡箍‑管路系统动力学模型;对建立的非线性卡箍‑管路系统模型进行模型验证和非线性参数辨识;利用已验证的模型和辨识出来的非线性参数,进一步验证不同边界条件下的非线性卡箍‑管路系统模型,并设计振动响应特性。本发明基于遗传算法和有限元法,提出了一种多自由度非线性卡箍‑管路系统模型,以试验和仿真之间的频率误差和响应幅值误差作为目标函数,对非线性参数进行辨识,并通过不同边界条件下的模态和振动响应试验对所建模型进行验证。本发明在预测管路系统的振动特性时考虑了金属橡胶卡箍的软式非线性因素,具有更高的准确性。

    一种矢量喷管扩张片矢量偏转气动力模拟动态加载装置

    公开(公告)号:CN115077839B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210642900.0

    申请日:2022-06-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于矢量喷管模拟加载领域,具体涉及一种矢量喷管扩张片矢量偏转气动力模拟动态加载装置。本发明的技术方案如下:包括安装架和机匣,所述机匣固定安装在所述安装架上,所述安装架前部设有横向导轨,所述横向导轨上安装有法兰盘,所述法兰盘周向均匀设有多个加载作动筒,每个加载作动筒与一个扩张片连接,用于模拟工作时的气动力;所述机匣上设有矢量喷管开口调整机构和矢量喷管扩张控制机构与所述扩张片相连;所述安装架上设有法兰盘控制及扩张片偏转调整机构与所述法兰盘相连。本发明能够模拟矢量喷管扩张片在矢量偏转时的受力情况,并且能实现气动力与扩张片在动态模拟过程中保持垂直。

    一种含间隙液压支架刚柔耦合动力学可视化仿真方法

    公开(公告)号:CN111898302A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010775448.6

    申请日:2020-08-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于动力学可视化仿真运动领域,涉及一种含间隙液压支架刚柔耦合动力学可视化仿真方法。S1根据一种型号的液压支架总装图纸,建立该型号支顶掩护式液压支架的三维模型图导入到ADAMS中;S2在ADAMS中添加除了含间隙关节相应的运动副的约束,实现运动关节连接关系;S3考虑前、后连杆与顶梁和底座之间存在间隙,完成含间隙关节的建模;S4将连杆做柔性化处理;S5设置立柱二级油缸和平衡千斤顶移动副的驱动函数;S6仿真模拟及后处理获得支架高度随水平偏移的变化结果图。本发明基于数字孪生技术,利用数字化样机,实现了支顶掩护式液压支架顶梁前端运动状态的模拟,为支顶掩护式液压支架压架实验研究提供硬件基础。

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