耦合动力系统的振动响应仿真方法及减振优化方法

    公开(公告)号:CN111104757A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811171769.4

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种耦合动力系统的振动响应仿真方法及减振优化方法,响应仿真方法包括:对耦合动力系统进行分解,得到的每个子系统不具有粘弹性连接结构,至少两个子系统间通过粘弹性连接结构连接;确定每个子系统的传递函数,根据子系统之间的连接关系,设置子系统之间的连接单元;利用各个连接单元对所有子系统的传递函数进行组装,得到组装后模型;以及利用预设激励对所述组装后模型进行振动响应仿真。本发明能够兼顾计算效率和求解精度,适用于复杂问题的分工合作,对动态特性仿真体系及减振优化流程建设以及减振器选型具有重要指导意义。

    基于振动试验耦合系统的夹具有效性验证优化方法

    公开(公告)号:CN111044302A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811186976.7

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于振动试验耦合系统的夹具有效性验证优化方法,振动试验的耦合系统包括振动台、夹具和试验件,其中有效性验证优化方法包括以下步骤:振动加速度的频谱数据采集;将耦合系统进行分解并对夹具和试验件子系统分别进行有限元建模和模态分析;而后分别确定夹具和试验件子系统的传递函数;并通过定义的连接单元将传递函数进行组装;最后进行振动响应计算;若结果不满足设计要求,则进行模态贡献量分析和优化分析,直至振动响应计算的结果满足设计要求。本发明的基于实测加速度频谱数据,可高效直观的验证夹具的有效性,对夹具的设计具有重要指导意义。

    风机振动在线监测方法及监测系统

    公开(公告)号:CN109307589A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710629434.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明提供一种风机振动在线监测方法及监测系统,通过对加速度传感器所采集到的振动加速度时域数据进行时域和频域分析,即可实时监测风机的振动强度,并且在风机振动强度过大时分析出风机出现振动强度过大的故障原因。如此,便能及时发现风机振动强度过大时的振动异常,并根据风机振动强度过大的故障原因进行针对性地处理,提高了风机的使用寿命,同时,也能避免了由于风机振动强度过大所引起的乘客不适,及车厢内部较大的噪音。

    一种基于模态解耦技术的轨道交通变流器振动优化方法

    公开(公告)号:CN107292005A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710426607.X

    申请日:2017-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于模态解耦技术的轨道交通变流器振动优化方法,包括如下步骤:S1.建立变压器磁致伸缩力坐标系,确定变压器质量和惯量;S2.设置减振垫参数,所述减振垫参数包括刚度、位置坐标和角度;S3.建立变压器系统动力学模型;S4.求解所述变压器系统动力学模型的预设阶的模态解耦率;S5.当所述模态解耦率均大于预设的解耦标准时,确定所述减振垫参数,完成变流器振动优化,否则设置优化目标函数,优化减振垫参数,跳转至步骤S4。本发明具有可快速、准确确定变流器减振垫设置方案,降低减振垫与系统不匹配风险等优点。

    一种基于现场振动载荷识别的评估方法及系统

    公开(公告)号:CN106525226A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611066779.2

    申请日:2016-11-28

    CPC classification number: G01H17/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于现场振动载荷识别的评估方法及系统,方法包括:S1.通过现场测试的方法获取被测设备在实际运行中的振动加速度时域数据;S2.对振动加速度时域数据进行数学处理,计算得到振动加速度频率数据;S3.根据预先设计好的被测设备的振动仿真模型,以及预先确定的被测设备的主要载荷激励力位置,将加速度频率数据输入振动仿真模型,计算得到被测设备的主要载荷激励力;S4.对主要载荷激励力进行数学处理,计算得到被测设备的主要激励力载荷。本发明利用现场振动测试和仿真计算,通过有限的实测振动数据得到设备所有部位和子部件实际振动和力载荷环境,具有操作方便,测试风险低,评估精准度高等优点。

    辅助变流柜用风机的智能优化方法

    公开(公告)号:CN110990962B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811140861.4

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种辅助变流柜用风机的智能优化方法,包括步骤:S1,建立原始风机与变流柜柜体的几何物理初始模型;S2,根据几何物理初始模型,选定优化方案;S3,根据选定的优化方案,进行参数化建模;S4,对建模中的参数进行正交试验;S5,建立风机振动噪声性能的综合评估模型;S6,构造神经网络,解析参数与振动噪声性能的对应关系;S7,引入粒子群智能算法,在神经网络中确定最优的优化方案;S8,对最优的优化方案进行模拟仿真验证。本发明不仅能得出辅助变流柜风机的最佳优化方案,最大程度的降低散热风机的气动噪声,还能解析出各种优化方案中各个几何参数与流场、声场乃至产品性能的内在联系,有利于产品的初期设计与其他形式的技术改造。

    一种轨道交通电子产品振动可靠性的设计方法

    公开(公告)号:CN110929332B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201811008910.9

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种轨道交通电子产品振动可靠性的设计方法,其包括获取轨道交通电子产品实际运行环境下的振动激励频率信息;基于轨道交通电子产品的初始设计方案获取产品的固有频率信息;对固有频率信息和振动激励频率信息进行匹配分析,当满足固有频率避开振动激励频率的匹配条件时,确定初始设计方案为振动可靠性设计方案;否则,调整初始设计方案中产品的质量和/或刚度进行方案优化,直到确定振动可靠性设计方案。本发明提供的设计方法,能够提出满足振动可靠性的设计方案,可最大限度降低产品在运行过程中发生共振的风险,提高轨道交通电子产品运行的可靠性。

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