一种风载荷作用下塔设备疲劳寿命监测方法及系统

    公开(公告)号:CN116164947A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211630525.4

    申请日:2022-12-19

    摘要: 本发明公开了一种风载荷作用下塔设备疲劳寿命监测方法及系统,涉及风险监测技术领域。该风载荷作用下塔设备疲劳寿命监测系统包括:振动监测装置对于塔设备振动的实时测量及存储;振动监测装置通过对加速度数据积分处理,作出塔设备的实际振动曲线;将塔设备的应力系数输入到装置中,并进行统计生成应力集中危险点处的应力幅值及循环次数;在塔体圆截面上进行节点划分,并统计每个节点的应力分量以及疲劳损伤有效值;根据疲劳损伤有效值生成塔设备的疲劳寿命结果。该塔设备的疲劳寿命监测方法可以实时监测塔设备危险点的疲劳寿命,实现对塔设备疲劳寿命在线监测技术的目的。

    一种集成灶模块的锁死机构

    公开(公告)号:CN112503577B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202011422844.7

    申请日:2020-12-08

    摘要: 一种集成灶模块的锁死机构,属于集成灶技术领域。它包括集成灶主体,集成灶主体内部设有容置空间,容置空间内配合安装有模块主体;其特征在于:容置空间后端面上安装有后部框架部件,两侧面均安装有侧部限位槽,底部安装有底部支撑机构,前端为开口端,后部框架部件上安装有机械锁死机构,模块主体的侧面安装有与侧部限位槽相配合的侧边凸起,后端面上安装有与机械锁死机构相配合的卡接组件。本发明通过设置底部支撑机构、侧部限位槽、后部框架部件及机械锁死机构,避免使用传统的连接方式连接,不受有无电的影响,只需要简单的对模块主体推拉即可实现安装于拆卸;操作方便快捷、节省体力、同时提高安装人员的安装效率。

    一种直径可调节折叠式蒸架

    公开(公告)号:CN113287946A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110564170.2

    申请日:2021-05-24

    IPC分类号: A47J36/20

    摘要: 本发明公开了一种直径可调节折叠式蒸架,属于蒸架领域,包括中直径封板蒸架、大直径扇叶蒸架、小直径蒸架板、固定座,所述中直径封板蒸架上方设有小直径蒸架板,所述小直径蒸架板的四周设有大直径扇叶蒸架,所述大直径扇叶蒸架与小直径蒸架板转动连接,所述小直径蒸架板上设有限位块,所述中直径封板蒸架和小直径蒸架板之间通过固定座相连接。利用了拆卸和折叠原理,实现了一蒸架多直径功能使用,有效解决了日常使用中困扰人们的问题,市场潜力巨大。

    一种基于压电材料的管道振动监测与控制装置

    公开(公告)号:CN110715723A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911082152.X

    申请日:2019-11-07

    IPC分类号: G01H11/08 G01H9/00 F16F15/023

    摘要: 本发明公开了一种基于压电材料的管道振动检测与控制装置,属于管道设备技术领域。具体包括壳体,壳体内设有一组减振机构,每个减振机构包括缸体、顶部活塞、底部活塞、活塞杆、弹性元件,缸体内设有空腔,空腔顶部设有压电材料,压电材料与顶部活塞相连,顶部活塞与底部活塞通过弹性元件连接,活塞杆连接于底部活塞的另一端,压电材料底部通过导线引出两支路,一支路为:每个压电材料引出的导线串联到一起形成主线路,主线路接入至蓄电池组,另一支路为:导线并联接入至壳体外的电流表,壳体内侧壁设有摄像头,蓄电池组为摄像头提供电能。本发明可以将管道振动产生的动能转化为电能,完成管道系统的振动监测和振动控制,同时起到减振的效果。

    一种基于ANSYS软件的环状水箱TLD振动分析方法

    公开(公告)号:CN110704922A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910920767.9

    申请日:2019-09-26

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于ANSYS软件的环状水箱TLD振动分析方法,本方法以集中质量分析原理为依据,设计了一种简单高效的环形水箱TLD的振动分析方法。包括以下步骤:一、基于ANSYS语言的塔设备以及环形TLD减振器的有限元模型的建立;二、基于ANSYS语言的塔设备的质量阻尼、刚度阻尼和常值阻尼比参数以及材料物理参数的确定;三、基于ANSYS语言的横向风载或地震载荷以及边界条件的加载;四、基于ANSYS语言的谐响应分析和时程分析。相比较复杂的分析过程,本发明设计了一种切实有效的环状水箱TLD建模方法,较为合理地将难以模拟的流体以一种等效的固体模拟形式实现了基于ANSYS软件的振动分析过程。

    一种用于塔设备的环状水箱TLD减振装置

    公开(公告)号:CN110512935A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910922703.2

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: E04H12/00 E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明公开了一种用于塔设备的环状水箱TLD减振器装置,装置包括环状水箱,隔板,支撑座,盖板:所述的环状水箱设计是为了能将减振装置安装在圆柱形塔设备靠近顶端的位置;所述的隔板中间开孔,与环状水箱匹配,可以均匀安装在环状水箱一周;所述的支撑座是由钢格栅板、软垫板、工字钢和筋板组成,均匀焊接在塔设备的四周一圈;所述的盖板与环状水箱相匹配,起遮盖防雨作用。本发明利用共振的原理来消耗设备振动而产生的能量,当塔设备因为外部激励而产生晃动时,依靠环状水箱的设计,无论从哪个方向产生的摇晃,都可以带动水箱中的流体一起运动,而流体在惯性作用下,与塔设备产生方向相反的运动,即达到了耗能减振的目的。

    质量阻尼复合结构的ATMD减振装置

    公开(公告)号:CN107152100A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710398055.6

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种质量阻尼复合结构的ATMD减振装置,包括质量块,磁流变液阻尼单元,2个发电单元,滑动导轨;所述质量块的中心部位嵌套在滑动导轨的中心横梁;所述质量块的滚轮轮缘中凹外凸,与滑动导轨的凸缘相配合,在辅助限位的同时使质量块沿滑动导轨作往复运动;所述滑动导轨的一端设有第一挡板;另一端设有第二挡板,第二挡板通过螺栓固定在高耸塔设备上;所述的2个发电单元的两端分别固定在第二挡板和质量块之上。本发明根据高塔设备振动频率的不同,压电晶片产生的电量也不一样,从而影响线圈产生的磁场强弱,最终直接导致磁流变液的阻尼大小,达到主动调节ATMD振动频率至被控结构的自振频率区域内,达到有效的减振效果。

    一种减轻高耸塔设备风诱导振动的装置及其方法

    公开(公告)号:CN102644337A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210147768.2

    申请日:2012-05-14

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 本发明提供一种减轻高耸塔设备风诱导振动的装置,包括布置在高耸塔设备上的TMD(调谐质量阻尼器)系统,所述TMD系统布置在高耸塔设备的顶部,所述TMD由质量块、弹簧系统、阻尼器构成,所述TMD系统包括三个或四个TMD,本发明还提供了一种减轻高耸塔设备风诱导振动的方法。整个TMD系统构造简单,易于安装,维护方便且造价低廉。

    一种含钢丝绳隔振器的TMD减振装置

    公开(公告)号:CN113622539B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111112570.6

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明公开了一种含钢丝绳隔振器的TMD减振装置,属于振动控制领域,包括主体架、垫板、顶部支架、钢丝绳隔振器和质量环,所述主体架的顶部的外壁上设有垫板,所述垫板与顶部支架相连接,所述顶部支架的下方连接有钢丝绳隔振器,所述钢丝绳隔振器与质量环相连接。本发明通过采用钢丝绳隔振器取代悬吊元件、弹簧元件、阻尼元件,极大减少了装置的复杂性,缩小了装置安装所需的空间;钢丝绳隔振器采用不锈钢丝绳作为弹性元件,具有良好的干摩擦高阻尼特性,本身耐腐蚀,能在恶劣的工况下正常工作,无需频繁更换和维修。整套装置安装于高耸设备的上部或顶部,具有占用空间小、结构简单、便于安装、不需频繁检修和更换的特点。

    自供电质量阻尼复合结构的ATMD减振装置

    公开(公告)号:CN107217898B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201710398054.1

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明公开了一种自供电质量阻尼复合结构的ATMD减振装置,包括质量块,磁流变液阻尼单元,2个发电单元,滑动导轨;所述质量块的凹槽嵌于滑动导轨的中心凸台;所述质量块的滚轮轮缘中凹外凸,与滑动导轨的凸缘相配合,在辅助限位的同时使质量块沿导轨作往复运动;所述滑动导轨的一端设有第一挡板,另一端设有第二挡板;所述的2个发电单元的两端水平固定在第二挡板和质量块之上。本发明根据高塔设备振动频率的不同,压电晶片产生的电量也不一样,从而影响线圈产生的磁场强弱,最终直接导致磁流变液的阻尼大小,达到主动调节TMD振动频率至被控结构的自振频率区域内,达到有效的减振效果。