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公开(公告)号:CN112328956B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202011003461.6
申请日:2020-09-22
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明属于非平稳信号时频分析领域,涉及一种强频变信号时频分析方法。利用局部增强的思想,针对时间多次重排同步压缩变换处理后的时频分布结果,在所有的沿时间方向的时频切片上任意时刻选择一个时间区间,以该时间区间内幅值最大值对应的时间位置作为该时刻的群延迟估计算子,利用所构造的群延迟算子对时间多次重排同步压缩变换处理后的时频分布结果进行再次压缩,使得获得时频能量分布结果逼近强频变信号的理想时频分布。
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公开(公告)号:CN116933436A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310991267.0
申请日:2023-08-08
Applicant: 东北大学 , 中国航发沈阳发动机研究所
Inventor: 李晖 , 张政伟 , 王相平 , 张海洋 , 曹航 , 柏汉松 , 宋洋 , 王绍明 , 杜少辉 , 李则霖 , 周晋 , 李朋潮 , 杨耀 , 李济楠 , 乔洲 , 孙占彬 , 邓奕辰 , 周勃 , 李慧 , 李凯翔 , 张飞 , 马辉 , 孙伟 , 罗忠 , 林君哲 , 李鹤 , 韩清凯 , 闻邦椿
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于机械冲击动力学技术领域,具体涉及一种低速冲击下复材圆柱壳机匣结构动力学建模与分析方法。技术方案如下:包括六个步骤:建立动力学模型并确定复材圆柱壳机匣的材料参数;对需要判断是否失效的材料层,确定此层在复材圆柱壳三个纤维主轴方向的应力‑应变关系;计算得到需要判断是否失效的材料层由失效层分配的三个纤维主轴方向的应变;综合考虑纤维在外载荷作用下各应力分量对纤维断裂破坏的影响,并判别纤维层是否已经失效;构建复材圆柱壳机匣结构位移方程;求解复合圆柱壳机匣的冲击特性。本发明求解效率高,实用性强,能够准确、高效地预测复材圆柱壳机匣的低速冲击特性。
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公开(公告)号:CN113067523B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110436193.5
申请日:2021-04-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于角域陷波滤波的磁悬浮电机振动抑制方法,涉及磁悬浮电机技术领域。本发明使用电涡流位移传感器检测磁悬浮电机转子位移信号,使用变频器输出瞬时频率信号,将转子位移信号和瞬时频率信号传输给磁悬浮电机振动抑制控制器。磁悬浮电机振动抑制控制器包含信号处理芯片,用于将振动信号处理为角域信号,再将角域信号进行陷波滤波,供磁悬浮电机控制机产生控制信号,构建为自动平衡方式或不平衡补偿方式。
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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
IPC: G01M9/00
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。
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公开(公告)号:CN115436038A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211021836.0
申请日:2022-08-24
Applicant: 东北大学 , 中国航发沈阳发动机研究所
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供一种轴对称矢量喷管单链路简化试验台,包括机架、简化A9环、简化A8环、扩张调节片、收敛调节片、驱动装置和加载装置;所述简化A9环和所述简化A8环为平面板状结构;所述驱动装置包括A8作动筒和A9作动筒;所述简化A9环与所述扩张调节片相连接;所述机架的竖直部上水平安装有导轨,所述简化A8环与所述导轨滑动连接;所述简化A8环转动安装有滚子,所述收敛调节片上固定安装有收敛骨架,所述滚子与所述收敛骨架表面紧密接触;所述加载装置包括连接收敛片作动筒和扩张片作动筒,所述收敛调节片与所述扩张调节片通过转动副相连接。本发明的技术方案解决了现有的轴对称推力矢量喷管试验台加工周期长、装配繁琐、成本高等技术问题。
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公开(公告)号:CN115169035A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210771336.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种基于数据驱动的鼠笼式弹性支承结构刚度计算方法,涉及航空发动机技术领域,包括如下步骤:将鼠笼笼条视为两端固支的等截面梁,得出鼠笼笼条的原始刚度计算公式,建立鼠笼笼条截面坐标系,进一步考虑笼条弧度角影响,得到改进后的刚度计算公式;在所述改进后的鼠笼笼条刚度计算公式中引入修正系数,得到修正后刚度计算公式;根据鼠笼笼条的修正后刚度计算公式计算得到鼠笼刚度。本发明的目的是根据鼠笼笼条真实截面形状得到鼠笼式弹性支承结构刚度公式,将笼条截面形状视为扇形之差,考虑笼条弧度角以及工艺结构对刚度的影响,得到适用于较大弧度角情况下的鼠笼刚度计算公式,提高航空发动机弹性支承刚度计算结果准确性。
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公开(公告)号:CN114638059A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210152228.7
申请日:2022-02-18
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种弹性环式支承结构刚度设计的简化设计方法,通过研究弹性环式支承结构中弹性环的受力以及变形规律,采用真实的弹性环结构,对弹性环施加相应载荷与约束,实现弹性环式支承结构中的弹性环与单独的弹性环的位移、应力云图变化一致,以实现对弹性环式支承结构真实变形、应力分布情况的模拟,并根据此确定最大危险应力点的位置,方便开展对弹性环式支承结构进行结构优化与寿命计算。根据弹性环力与位移变形的关系准确求得弹性环单环简化模型的刚度并与弹性环式支承结构的刚度进行对比验证,在保证刚度计算结果准确性的同时,也提高了计算效率缩短了有限元计算的时间,可快速准确的实现对弹性环式支承结构的刚度设计。
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公开(公告)号:CN113588277B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110913743.8
申请日:2021-08-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种针对发动机多尺寸外廓转子的测振装置及其数字孪生方法,所述装置包括测振组件和数据采集组件;所述测振组件包括立柱、横梁结构、三自由度传感器支架调节机构和基座;所述数据采集组件包括试验计算机、LMS测试系统、红外线位移红外线位移传感器、旋转编码器和USBCAN设备。本发明可解决重复调试距离角度的繁琐、现有测振技术由于磁力表座自身体积限制而无法在转子轴向方向上实现小间距密集布置红外线位移传感器、现有测振技术中磁力表座摆放不准确导致的测量误差问题以及磁力表座最终锁紧时发生的小角度偏移或小距离偏移的定位困难等问题。并将数字孪生技术应用到航空发动机转子测试中,提高针对航空发动机转子测振技术的先进性。
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公开(公告)号:CN112196899B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011123649.4
申请日:2020-10-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种磁悬浮电机运行过程的保护系统及方法,涉及磁悬浮电机技术领域。本系统包括磁悬浮永磁同步电机、磁轴承控制模块、功率控制模块、电源供电模块以及后备电源保护模块;在电网电压骤降或短时断电时,不仅能实现转子的稳定悬浮,也能实现电机不停转继续工作。采用了无隙切换技术,实现了磁轴承控制系统在电网断电时供电电压稳定无波动。在电网断电无法恢复时,不仅保证电机转子的稳定悬浮,还加速电网故障情况下电机的制动,实现转子的快速停机。采用了电池的计时分配使用,使蓄电池组电压达到均匀分配。整个磁悬浮电机运行过程做了全方位的保护,提高了磁悬浮电机的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN110567660B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910839631.5
申请日:2019-09-06
Applicant: 东北大学
IPC: G01M5/00
Abstract: 一种弹性支承转子系统不平衡激励试验台及其弹性环刚度的测量方法,属于航空发动机弹性支承转子系统弹性环刚度测量领域。该试验台主要由电气驱动及控制系统、不平衡激励转子系统、弹性环支承系统、测试传感系统和底座组成。本试验台在以往的普通试验台基础上添加了弹性环组件,并通过添加不平衡量测量弹性环附近轴段的水平及竖直方向位移进而得到轴段的轴心轨迹,通过轴心轨迹可间接的得到弹性环的变形量,再通过计算所加不平衡质量所产生的圆周力即可得到弹性环的刚度值。本发明通过改变内外衬套的尺寸,可以对不同型号的弹性环进行刚度测量,并且可以施加不同位置、不同质量的不平衡激励,进而更加保证了试验的准确性,使分析和测量更加的全面。
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