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公开(公告)号:CN117313446B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311030446.4
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 , 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承滚道缺陷扩展故障诊断方法及系统,该方法包括:根据滚道缺陷尺寸判断故障严重程度,包括轻微故障、中度故障、严重故障;根据故障严重程度,确定故障形貌函数以及滚动体位移激励函数;基于滚动体位移激励函数,得到滚动轴承的赫兹接触刚度系数;基于滚动轴承的赫兹接触刚度系数,计算滚动体与滚道之间的接触力和摩擦力,获得滚动体与滚道之间的接触变形;基于滚动体与滚道之间的接触力和摩擦力,确定含滚道缺陷扩展故障的滚动轴承非线性恢复力。本发明基于滚道缺陷扩展故障的缺陷区域参数以及滚动轴承实际结构参数,模拟出更加符合实际的滚道缺陷扩展故障情况,在滚动轴承实际运行工况下,评估滚动轴承的损伤程度。
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公开(公告)号:CN117733741A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410086130.5
申请日:2024-01-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种可检测丸粒尺寸的变角度超声喷丸系统,包括工作台面和传送带,所述工作台面位于喷丸机构上方,且通过四角处设置的台柱安装于地面上,所述工作台面上开设有喷丸孔;所述传送带位于所述工作台面的外侧,所述传送带的输出端通过第一喷丸输送通道与喷丸机构的进料口连接,喷丸机构的出料口通过第二喷丸输送通道与螺旋分离器的进料口连接,螺旋分离器的出料口通过第三喷丸输送通道的内侧与废料箱连接,螺旋分离器的出料口通过第三喷丸输送通道的外侧与传送带的进料口连接。本发明不需要对材料做出其他形式的加工即可实现喷丸后表面粗糙度的改善,改善喷丸加工后工件的疲劳性能。
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公开(公告)号:CN117252050A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310977042.X
申请日:2023-08-04
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 , 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于机械结构可靠性设计技术领域,公开了一种用于随机振动的可靠度计算方法及系统,所述方法基于结构服役状态的实测信号值或基于结构在一定设计随机激励下的有限元模拟结果得到结构危险点的响应应力功率谱密度,结合随机应力幅值分布模型与应力‑强度干涉模型,求解得到结构在某一时刻的可靠度。相比于传统的随机振动疲劳强度校核方法,本发明无需进行频域到时域的转换,能够基于应力‑强度干涉模型来分析结构的服役状态,进而实现可靠性分析。该发明为结构设计与优化提供更有价值的参考信息,具备更广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN117313446A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311030446.4
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 , 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承滚道缺陷扩展故障诊断方法及系统,该方法包括:根据滚道缺陷尺寸判断故障严重程度,包括轻微故障、中度故障、严重故障;根据故障严重程序,确定故障形貌函数以及滚动体位移激励函数;基于滚动体位移激励函数,得到滚动轴承的赫兹接触刚度系数;基于滚动轴承的赫兹接触刚度系数,计算滚动体与滚道之间的接触力和摩擦力,获得滚动体与滚道之间的接触变形;基于滚动体与滚道之间的接触力和摩擦力,确定含滚道缺陷扩展故障的滚动轴承非线性恢复力。本发明基于滚道缺陷扩展故障的缺陷区域参数以及滚动轴承实际结构参数,模拟出更加符合实际的滚道缺陷扩展故障情况,在滚动轴承实际运行工况下,评估滚动轴承的损伤程度。
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公开(公告)号:CN116882081A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310715401.4
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 , 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了含轴承座倾斜误差的主轴轴承系统动力学模型的构建方法,确定轴承外圈与轴承座在径向和轴向间隙下的配合关系,采用切片法计算确定轴承内圈与主轴在过盈配合作用下的实际径向间隙;采用牛顿‑拉弗森算法分别建立深沟球轴承、角接触球轴承以及圆柱滚子轴承的力学模型,并计算非线性轴承刚度和轴承力;将深沟球轴承、角接触球轴承以及圆柱滚子轴承的力学模型与主轴的有限元模型耦合,得到含轴承座倾斜误差的主轴轴承系统动力学模型,本发明解决了含套圈不对中下的轴承‑转子系统的动力学响应,考虑了轴承外圈与轴承基座在径向和轴向间隙下的配合,可以用于分析支承倾斜角、径向配合间隙和轴向配合间隙对系统振动行为的影响。
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