一种基于压电时间反演的螺栓预紧力传感器

    公开(公告)号:CN104764548A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510195886.4

    申请日:2015-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电时间反演的螺栓预紧力传感器,包括上垫片,下垫片,第一压电材料,第一上电极,第一下电极,第二下电极,第二上电极,侧面定位销;所述螺栓预紧力传感器由上垫片和下垫片组成;所述在上垫片与下垫片相接触的一面沿圆周方向根据需要加工多个凸台体,凸台体顶面为圆弧面,在下垫片与上垫片相接触的一面沿圆周方向相应的加工多个曲面凹槽,安装时上垫片的凸台体圆弧顶面与下垫片的凹槽曲面相配合;所述在上垫片正面加工一个槽安装压电材料;本发明通用性强、结构简单、使用寿命延长、低成本的用于螺栓联接状态监测的螺栓预紧力传感器。

    一种极限扭矩联轴器
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101701611B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910272344.7

    申请日:2009-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种极限扭矩联轴器。其技术方案是:主动转子轴[3]通过主动端轴承[19]安装在主动端轴承座[2]内,从动转子转筒[8]上绕有励磁线圈[7],从动转子转筒[8]置于主动转子转筒[4]的空腔内,主动转子转筒[4]与从动转子转筒[8]的间隙为0.4~2.5mm,该间隙内注满磁流变液[5],密封盖[9]穿过从动转子轴[10]固定联接在主动转子转筒[4]上。从动转子轴[10]通过从动端轴承[15]安装在从动端轴承座[14]内,从动转子轴[10]的右端装有法兰盘[13],法兰盘[13]的轮毂上设置有集流环[12],励磁线圈[7]与集流环[12]经穿过从动转子转筒[8]和从动转子轴[10]的小孔的导线连接。本发明具有通用性强、结构简单、工作扭矩可调可控和具有过载保护功能的特点。

    一种极限扭矩联轴器
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101701611A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910272344.7

    申请日:2009-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种极限扭矩联轴器。其技术方案是:主动转子轴[3]通过主动端轴承[19]安装在主动端轴承座[2]内,从动转子转筒[8]上绕有励磁线圈[7],从动转子转筒[8]置于主动转子转筒[4]的空腔内,主动转子转筒[4]与从动转子转筒[8]的间隙为0.4~2.5mm,该间隙内注满磁流变液[5],密封盖[9]穿过从动转子轴[10]固定联接在主动转子转筒[4]上。从动转子轴[10]通过从动端轴承[15]安装在从动端轴承座[14]内,从动转子轴[10]的右端装有法兰盘[13],法兰盘[13]的轮毂上设置有集流环[12],励磁线圈[7]与集流环[12]经穿过从动转子转筒[8]和从动转子轴[10]的小孔的导线连接。本发明具有通用性强、结构简单、工作扭矩可调可控和具有过载保护功能的特点。

    一种摆动油缸式液压推钢机

    公开(公告)号:CN100361757C

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200510019970.7

    申请日:2005-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种摆动油缸式液压推钢机。其技术方案是:该液压推钢机由推杆装置(1)、传动齿轮(2)、压轮(3)、推板装置(4)、齿轮齿条摆动油缸装置(5)和联轴器(6)组成。齿轮齿条摆动油缸(5)固定在机座上,齿轮齿条摆动油缸(5)的输出轴通过两边联轴器(6)分别与两边传动齿轮(2)联接,两边传动齿轮(2)分别与安装在两个推杆装置(1)上的齿条啮合,两个推杆装置(1)分别与推板装置(4)联接,两个推杆装置(1)上分别设置有压轮(3)。本装置减少了占用场地及空间,降低了设备的造价及维修费用;同时也因此消除了原有设备的液压缸靠近高温钢坯所存在的安全隐患;在同步轴中间设置的齿轮齿条摆动油缸,提高了设备安全性,延长了设备寿命。本发明还可用于现有推钢机的改造。

    一种用于卷取机/开卷机的长卷筒轴

    公开(公告)号:CN1927684A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610124568.X

    申请日:2006-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于卷取机/开卷机的长卷筒轴。其技术方案是:将长卷筒轴从凸缘[4]和轴承[6]之间切分为卷筒轴[3]和传动轴[7]两段,卷筒轴[3]的圆柱形定位凸台插入传动轴[7]的定位孔中,卷筒轴[3]和传动轴[7]的法兰通过螺栓[5]连接,在连接法兰端面之间安装有键[10];滚筒棒[1]从卷筒轴[3]和传动轴[7]的空心穿过,卷筒组[2]的扩张体[11]通过左侧螺母[12]锁紧在滚筒棒[1]上,衬套[8]通过销轴[9]紧固在滚筒棒[1]上,衬套[8]和外部液压缸相连。传动轴[7]仍装在传动箱中,卷筒组[2]仍装在卷筒轴[3]上,其它部件的结构、相互位置均为原状。本发明具有快速更换、减少维修时间、降低劳动强度、提高工作效率的特点,同时还降低了原长卷筒轴的加工难度和生产成本。

    一种用于表征带钢跑偏状态的张力测量系统

    公开(公告)号:CN118565682B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411044254.3

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明提出了一种用于表征带钢跑偏状态的张力测量系统,属于带钢张力测量技术领域;包括:至少两对压力传感器;轧辊张力测量单元,设置在连轧机入口处,用于安装至少两对压力传感器;传感信号处理单元,与至少两对压力传感器电性连接,用于获取至少两对压力传感器输出的电信号,并对电信号进行噪声信号的滤波处理;张力计算输出单元,与传感信号处理单元通信连接,用于接收滤波处理后的压力信号,结合带钢在轧辊上的包角,计算带钢的实时张力。本申请适用于结构紧凑的连轧机布设方式,通过改进的张力测量结构减少了中间环节,并对传感器信号进行了滤波处理,能够不受环境干扰,得到更精确的张力测量结果。

    一种基于多传感器多元数据融合的机械故障诊断方法

    公开(公告)号:CN112906158A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110214805.6

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开一种基于多传感器多元数据融合的机械故障诊断方法,首先获得由多传感器采集轴承的多元振动信号x1(t),x2(t),…,xn(t);接着,利用非局部均值去噪的方法对多元信号进行预处理;然后,采用一种由噪声辅助自适应投影本征变换多元经验模式分解的方法(NAAPITMEMD),得到多个长度相同,并且在信号的同频分量在每组中出现的顺序也相同的固有模态函数(IMF)组;再利用相关性分析,来计算故障相关因子(FCF),选择有效的IMFs;最后,通过频谱分析提取故障特征频率,实现机械故障诊断。能够有效缓解多元信号处理中常见的功率不平衡以及模态混叠的问题,可得到较为准确的机械故障的特征频率。

    基于快速多分离字典学习的风力机轴承故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111626312A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910150310.4

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开的基于快速多分离字典学习的风力机轴承故障诊断方法,包括以下步骤:获取风力机轴承信号,利用相空间重构将一维风力机故障信号重构到高维相空间,获得重构信号的矩阵,以此组成轴承故障诊断原始特征集Y;对上述样本矩阵进行分块,并通过K_means分类器按照不同的类别将样本矩阵分为L类;第i类矩阵信号,通过可分离字典学习进行优化和更新,并输出稀疏系数 可分字典Ai,Bi;重复上述步骤,获取所有稀疏系数和字典矩阵的集合,并通过2D_OMP算法进行重构;对信号Yi进行集成处理,得到Y',输出反映故障特征的信号Y',从而获得风力机轴承的非平稳故障信息;本发明不仅保持了高维信号中的局部空间相关性,还极大的提高了重构的效率。

    一种基于同步压缩算子的时变振动信号故障诊断方法

    公开(公告)号:CN110763462A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910863555.1

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明着重于振动信号的故障监测和诊断,本发明提出了一种基于单传感器的变转速机械设备的故障诊断方法。发明基于同步压缩算子的瞬时频率估计方法,能够在低频区域提取到转轴频率。本方法分为两个过程:首先将通过同步压缩算子提取瞬时转轴频率,然后通过阶次分析获得平稳的阶次谱,进而根据阶次来判断故障类型。通过对时频系数在瞬时频率附近的压缩重排,减少时频曲线能量发散,实现复杂信号高分辨率的时频表达,通过基于同步压缩算子的等幅值的时频表示,找到微弱的转频信号,通过振动信号提取旋转机械的瞬时转速,不需要安装转速计,简单易行,便于在工程实践中使用。

    一种基于压电智能材料的螺栓预紧力传感器

    公开(公告)号:CN103644997B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310724990.9

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于压电智能材料的螺栓预紧力传感器,其技术方案是:螺栓预紧力传感器的上垫片(1)和下垫片(7)通过左定位销(13)和右定位销(14)背对背地固定在一起。上垫片(1)的正面同中心地开有第一环形槽,上垫片(1)的圆周面和第一环形槽间加工有一个引线孔;第一环形槽的底部刷有第一绝缘层(2),在第一环形压电陶瓷(4)的上平面和下平面对应地粘贴有第一上电极(5)和第一下电极(6),制成第一环形压电陶瓷组件,粘贴在第一环形槽底部的第一绝缘层(2)上,第一环形压电陶瓷组件与第一环形槽间填有第一绝缘密封胶(3),在第一环形压电陶瓷组件的上平面涂覆有第一绝缘密封胶(3)。本具体实施方式具有通用性强、结构简单、寿命长和成本低的特点。

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