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公开(公告)号:CN110397562B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910763530.4
申请日:2019-08-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种浮式风机模型线束装置。涉及船舶与海洋工程领域浮式风机水池实验,包括线管组合件和平台模型基础;其中,线管组合件包括顶部六分力计连接端、机舱支架立柱、机舱支架底座、塔筒顶部连接环、塔筒、M4螺栓、顶部M8螺栓、塔筒底部连接环、塔筒基座和底部M8螺栓;平台模型基础的中心有通孔,其孔壁属于平台模型基础结构,平台模型基础结构是水密的。本发明突破了传统模型的设备线束从机舱和塔架外侧引出后悬置的造成重心偏一边的缺陷,消除了悬置的设备线束可能带来的额外载荷,提高了实验所得数据的可靠性和浮式风机模型运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN109900447B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910122727.X
申请日:2019-02-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于谐波信号分解的循环冲击振动检测方法及系统,该方法及系统可用于旋转机械碰摩故障诊断。具体步骤包括:频带确定步骤:根据谱峭度图谱确定周期性冲击信号所处的频带;谐波信号分解步骤:利用信号分解方法对周期性冲击信号所处频带内的谐波信号进行分解,并将分解后的谐波信号进行叠加,得到重构的周期性冲击信号;包络分析步骤:对重构周期性冲击信号进行包络分析,根据包络峰峰值及包络谱对旋转机械的碰摩故障进行诊断。本发明揭示了周期性冲击信号与频域等间隔谐波信号簇之间的联系,并具有良好的抗噪性,所提取的高信噪比冲击信号有利于获得可靠的碰摩故障诊断结果。
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公开(公告)号:CN110470445A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910790397.1
申请日:2019-08-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种具有固支夹具的倾斜管道两相流流致振动试验装置,包括:依次相连的供回液系统、用固支夹具固定的试验管路系统、测量系统和数据采集系统;供回液系统包括:气相输送管路和液相输送管路,其中:气相输送管路和液相输送管路通过气液混合器将气相与液相混合均匀并输送至试验管路系统,试验管路系统再通过气液分离器将液相传输回液相输送管路以重复使用。本发明设置的固支夹具解决了倾斜管道流致振动试验中固支夹具刚性不足的问题,当倾斜角度及管道直径改变时,仅替换部分构件,节约成本;能够吸收衰减供回液系统振动,避免供回液系统与倾斜管道的耦合振动;通过改变气相输送管路中阀门开闭,即可实现倾斜管道单相流以及两相流流致振动试验工况的互换。
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公开(公告)号:CN109883645A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910197495.4
申请日:2019-03-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种浮式风机模型试验浮体运动的等效模拟设备,涉及海洋工程浮式风力发电机领域,所述等效设备包括信号测量采集系统、数据处理系统、控制系统、六分力传感器、六自由度平台和浮式风机模型。本发明同时公开了一种浮式风机模型试验浮体运动的等效模拟方法。本发明实现在风洞中浮式风机的风浪联合模型试验,空气动力由风洞施加,水动力的施加由内置于模拟系统的数值计算程序根据波浪境、系泊环境和浮体的形状通过迭代计算求得,并且不断的施加于六自由度平台实现运动模拟,使得试验更加方便,能够更加注重空气动力的研究。
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公开(公告)号:CN107607924A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710720502.5
申请日:2017-08-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明提供了一种FMCW雷达静态杂波干扰消除的信号处理方法,包括以下步骤:步骤1,估计每个扫频周期时间内的基带复差拍信号的幅值;步骤2,由估计的幅值时间序列和已知的初始相位时间序列,得到复数平面上的离散点(R[i],I[i])序列;步骤3,在复数平面对离散点(R[i],I[i])序列进行圆心估计拟合;步骤4,对圆心偏移进行修正补偿,得到校正后的Ru[i]和Iu[i];步骤5,取复数离散点(Ru[i],Iu[i])序列的相位角,得到对应的相位时间序列。本发明基于信号后处理对估计的相位时间序列进行校正补偿,能够有效消除静态杂波对目标物体振动监测的干扰,提高了振动位移幅值的提取精度。
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公开(公告)号:CN107607923A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710720025.2
申请日:2017-08-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于LFMCW雷达的振动监测系统以及信号处理方法,该系统所述振动监测系统包括雷达收发器、调谐信号发生器、数据采集模块、信号处理模块和显示与分析模块。信号处理方法包含以下步骤:步骤1,截取每个扫频周期时间内的有效基带差拍信号,并生成复差拍信号;步骤2,估计差拍频率;步骤3,利用近似极大似然估计算法进行相位估计;步骤4,对估计的初始相位时间序列进行相位跳变纠正处理;步骤5,提取振动位移时域信息。本发明利用LFMCW雷达进行非接触式振动运动感知,通过对每个扫频周期时间内的差拍信号的初始相位进行精确估计,提取出振动位移时域信息,能够满足极端环境以及中短距离的目标物体振动监测需求。
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公开(公告)号:CN102520070A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110396988.4
申请日:2011-12-02
Applicant: 上海交通大学
Inventor: 彭志科
Abstract: 本发明所提供的基于非线性输出频率响应函数的结构损伤检测方法,采用具有外部输入的非线性自回归移动平均模型(NARMAX模型)和非线性输出频率响应函数(NOFRF)分析方法对工程结构进行损伤检测,主要包括三个步骤:第一,利用实验数据辨识出系统的NARMAX模型,根据获得的NARMAX模型得出系统的NARX模型;第二,根据获得的NARX模型,计算系统的非线性输出频率响应函数以及与之相关的指标;最后,通过比较不同状态下系统的非线性输出频率响应函数相关的指标来判断系统是否有损伤。本发明所公开的损伤检测方法,操作简单,计算方便,为结构的损伤检测提供了又一有效途径。
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公开(公告)号:CN115165340B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210719783.3
申请日:2022-06-23
IPC: G01M13/02 , G01M13/021 , G01M13/028 , G01M13/04 , G01M13/045 , G06F18/213
Abstract: 本发明提供了一种复杂传动系统的振动信号频域特征提取方法和系统,包括振动传感器、多通道数据采集装置、计算机及数据分析软件;振动传感器安装布置于复杂传动装置上,用于测量振动信号并转化为电信号输入;多通道数据采集装置将振动电信号进行抗混滤波并转化为数字信号传输给计算机;计算机上的数据分析软件对信号进行频域特征提取。本发明提供的基于复杂传动系统结构参数先验知识和分量分解的频域特征提取方法能够针对结构复杂的传动系统精确提取各个机械部件对应的频域特征,对振动信号传递的信息进行了完整的保留,进而通过与历史运行数据的比较实现复杂传动系统部件级和系统级的状态监测。
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公开(公告)号:CN114879862B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202210557143.7
申请日:2022-05-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于空间散射编码结构化边界的单换能器超声触摸屏,涉及主动弹性波目标定位技术,包括:结构化边界、触摸屏、压电换能器;所述触摸屏设置在所述结构化边界内;所述压电换能器设置在所述结构化边界上,用于在所述触摸屏上激励超声波信号,并接收回波信号;所述结构化边界由散射体单元构成,用于对超声波进行空间散射编码。本发明通过使用单个压电换能器,能够准确识别输入的字符,不需要多通道数据采集,有助于系统简单化,有助于降低成本,有助于降低功耗。
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公开(公告)号:CN112741611B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202011560018.9
申请日:2020-12-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: A61B5/0507 , A61B5/0205 , A61B5/00
Abstract: 一种基于毫米波感知的多人体生命体征同步监测系统及方法,包括:毫米波雷达前端模块、微控制器、处理器和显示与记录模块,其中:毫米波雷达前端模块用于发射线性调频连续波微波或毫米波信号,并接收反射的回波信号,产生多通道中频基带信号,微控制器对波形参数、发射功率和信号增益参数及监测过程进行设置和控制,对处理器的信号采集模块的采集参数进行设置和控制,处理器从多通道中频基带信号中提取人体的生命体征参数信息,显示与记录模块显示并保存处理器得到的包括:多人体位置信息、胸壁微动位移信息和生命体征参数在内的信息。本发明为多人体生命体征同步监测提供一种测量精度高、抗干扰能力强、可靠稳定的非接触式生命体征监测系统及方法。
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