周向可摆动式气封
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101476625A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910028145.1

    申请日:2009-01-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨建刚 曹浩 郭瑞

    Abstract: 本发明公开了一种周向可摆动式气封,包括:气封座,在气封座设有摆动气封块且摆动气封块与气封座转动连接,在摆动气封块与气封座之间设有弹簧,摆动气封块与气封座通过插销转动连接,所述的弹簧包括第一弹簧和第二弹簧且第一弹簧和第二弹簧分别位于插销的两侧。可根据需要改变该气封的长度,在汽缸内壁周向剖面上布置多个。工作状态时,气封活动部件在间隙气流力作用下以插销支点周向摆动,从而减小气流激振力和提高使用寿命。

    一种降低旋转机械轴承动载荷识别模型病态性的方法

    公开(公告)号:CN114091200B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202111390635.3

    申请日:2021-11-23

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 刘志强 杨建刚

    Abstract: 本发明涉及一种降低旋转机械轴承动载荷识别模型病态性的方法,基于条件数的响应点测点优化,遍历所有测点组合种,计算其条件数,选择条件数最小的最优组合降低响应点线性相关引起的病态;在最优组合情况下,提取轴承支撑系统的频响函数矩阵,采用截断奇异值分解正则化方法,对频响函数矩阵分解,并剔除矩阵中较小的奇异值,得到良态矩阵来逼近原矩阵,消除过小的奇异值及对应的特征向量对解的影响,由此削弱方程的病态特性,提高轴承动载荷识别结果的精度和稳定性。

    自动同步啮合装置啮合角度差对不稳定振动的评估方法

    公开(公告)号:CN118310745A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410310499.X

    申请日:2024-03-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 罗世梁 杨建刚

    Abstract: 本发明公开了一种自动同步啮合装置啮合角度差对不稳定振动的评估方法,涉及火力发电技术领域,解决了难以指导啮合过程不稳定振动故障治理的技术问题,其技术方案要点是采用双键相测试分析方法,在自动同步啮合装置连接的两侧转轴上分别布置键相,通过啮合前后双键相与振动信号的监测分析,总结出啮合角度差与振动特征数据的关联规律,可以通过指导机组控制理想啮合角度来达到降低啮合所引发的不稳定振动故障,解决了结构复杂的自动同步啮合装置啮合不稳定振动难以评估问题。

    一种旋转机械振动故障诊断相关特征提取方法

    公开(公告)号:CN112541160B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202011220976.1

    申请日:2020-11-05

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 宋立远 杨建刚

    Abstract: 本发明公开了一种旋转机械振动故障诊断相关特征提取方法,将过程参数按物理意义分组并建立多元线性回归模型,剔除关联性大的过程参数,再利用偏相关分析模型计算偏相关系数,实现过程参数关联性条件下故障诊断相关特征提取。采用本发明方法,可在不进行专项试验的基础上在多个过程参数同时变化的情况下提取得到故障诊断相关特征。本发明方法可有效消除传统Pearson相关分析技术在过程参数存在关联性条件下可能出现的较大偏差。

    基于应变测试技术的抽蓄机组轴系扭振模态参数识别方法

    公开(公告)号:CN117825052A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410030469.3

    申请日:2024-01-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 郑文超 杨建刚

    Abstract: 本发明公开了一种基于应变测试技术的抽蓄机组轴系扭振模态参数识别方法,涉及电力技术领域,解决了扭振信号辨识方法中扭振信号测量结果误差较大以及非稳态过程中扭振信号难以解调的技术问题,其技术方案要点是在抽水蓄能机组裸露轴段布置扭矩应变片,通过无线装置采集甩负荷过程扭矩脉动数据,解决了现有的扭振信号辨识法测量误差较大、特征信号不明显以及难以从非稳态变速过程中解调扭振信号,识别困难的问题;同时实现无外界电磁激励的情况下轴系扭振固有频率和阻尼比测试,为保证抽水蓄能机组的安全稳定运行有重要意义。

    一种基于电涡流阻尼装置的围带叶片减振装置及方法

    公开(公告)号:CN116792254A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310274618.6

    申请日:2023-03-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 许旭东 杨建刚

    Abstract: 本发明公开了一种基于电涡流阻尼装置的围带叶片减振装置及方法,涉及风机叶片减振技术领域,解决了叶片减振效果较差且在减振过程中容易断裂的技术问题,其技术方案要点是在围带连接处加装电涡流阻尼装置,该电涡流阻尼装置由永磁体和导体板组成,当叶片‑围带系统周向振动时,在围带连接部位的永磁体和导体板也会产生相对运动,导体就会切割磁感线。此时金属内部会产生电涡流,电涡流垂直于磁场方向运动会产生磁性阻尼力阻碍这种相对运动,达到降低叶片振动的目的。该装置安装方便,且能够有效抑制叶片振动,降低叶片应力。

    一种杠杆式参数可调型万向制振装置

    公开(公告)号:CN116446545A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310277181.1

    申请日:2023-03-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 汪帅 杨建刚

    Abstract: 本发明涉及结构振动控制技术领域,特别是涉及一种杠杆式参数可调型万向制振装置。其包括悬吊结构、制振结构、支撑结构和筒体。本发明将单摆的连接件设计为刚性杠杆。外部设置有一定刚度的筒体提供杠杆的万向支点,通过调整筒体底部连接部位的垫片数量可调节支点的竖直位置。质量块设计为有一定厚度的球壳状,底部附有球壳形永磁体,其在运动中使下方球壳形导电金属板切割磁感线,由此产生磁性阻尼。通过调整导电金属板底部连接部位的垫片数量可调节金属板竖直位置,改变其所处位置的磁场强度,即可改变该电涡流阻尼的大小;本发明装置工作频率和阻尼可调,可减小任意方向振动,能应对各种复杂环境带来的结构振动,有效提高制振对象结构安全性。

    一种特种工况下基于霍尔效应的强化换热方法

    公开(公告)号:CN110849201B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910984056.8

    申请日:2019-10-16

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王建强 杨建刚

    Abstract: 本发明提供了一种特种工况下基于霍尔效应的强化换热方法,根据金属的主要传热机理,即载流子为主要导热介质,利用霍尔效应对于载流子流向改变的特点,增设外加电场和磁场,用以实现载流子在冷源和热源之间的流通交互,最终达到实现以载流子作为传热介质来进行强制换热的功能。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明是针对极端高温环境工况中常规强化换热技术难以适用的情况,为缓解金属材料所需的高温性能,所提出的一种有源强化换热;最终可以实现降低该类工况下金属温度,以缓解其耐高温压力,增强其工况安全性和稳定性,同时通过适当的控制可以缓解金属材料高温蠕变及延长其使用寿命。

    基于超速保护信号的汽轮机小轴弯振扭振并行测量方法

    公开(公告)号:CN111256971A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010103615.2

    申请日:2020-02-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 赵文广 杨建刚

    Abstract: 本发明公开了一种基于超速保护信号的汽轮机小轴弯振扭振并行测量方法,属于汽轮机组振动测量与信号处理技术领域。该方法利用现有的多个超速保护信号,并行获取机头小轴弯振与扭振信号,解决了机头小轴振动难以测试的技术难题;对超速保护信号进行实时解调,实现了动态监测机头小轴处弯曲振动与扭转振动状态。并且,该方法完全基于机头小轴处已有的测速齿轮探头,无需增设传感器,避开设备安装难题,减少设备成本。

    一种特种工况下基于霍尔效应的强化换热方法

    公开(公告)号:CN110849201A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910984056.8

    申请日:2019-10-16

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王建强 杨建刚

    Abstract: 本发明提供了一种特种工况下基于霍尔效应的强化换热方法,根据金属的主要传热机理,即载流子为主要导热介质,利用霍尔效应对于载流子流向改变的特点,增设外加电场和磁场,用以实现载流子在冷源和热源之间的流通交互,最终达到实现以载流子作为传热介质来进行强制换热的功能。与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明是针对极端高温环境工况中常规强化换热技术难以适用的情况,为缓解金属材料所需的高温性能,所提出的一种有源强化换热;最终可以实现降低该类工况下金属温度,以缓解其耐高温压力,增强其工况安全性和稳定性,同时通过适当的控制可以缓解金属材料高温蠕变及延长其使用寿命。

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