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公开(公告)号:CN111413083A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010344135.5
申请日:2020-04-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机电阻抗的法兰螺栓松动检测方法,包括如下步骤:贴片与连接、寻找检测频段、对损伤状态标定、获取实际损伤曲线、数据分析。本发明利用螺栓松动会引起结构连接刚度下降,而机电阻抗值受该区域的结构刚度影响,因此通过监测压电片阻抗值的变化来识别螺栓的松动状态。为法兰结构的检修工作提供了一种新型的螺栓松动检测方法。
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公开(公告)号:CN112161783A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010903693.0
申请日:2020-09-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于机械试验设备技术领域,提供了一种压电驱动式的小型螺栓横向载荷松脱试验机。该试验机结构能够控制载荷大小,该设计用压电致动器控制产生的横向载荷,压力传感器监测实验过程中横向载荷的变化,并采用压电阻抗技术间接测得试验过程中螺栓的实时预紧力。区别于现有存在的横向载荷松脱试验机所用动力来源为电磁驱动或电液伺服驱动,存在动态载荷大、加载精度低等问题,本发明可以提供想要的稳定的横向位移载荷,更适合小型螺栓松脱载荷加载,以及小型紧固件尺寸约束、螺栓预紧力难以实时监测的试验。
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公开(公告)号:CN110044533A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910288413.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L5/24
Abstract: 本发明属于超声导波检测技术领域,提供了一种基于EMD能量熵与支持向量机相结合的螺栓预紧力监测方法。在高端装备装配过程中,螺栓预紧力的有效检测直接关系到装备的正常工作性能和指标。针对超声导波检测呈现明显的非线性特征,单一的信号分析方法难以实现信息的有效提取以及准确的状态监测,提出了一种将EMD能量熵与支持向量机相结合的螺栓预紧力监测方法。考虑到探头的可变动性,利用经验模态分解方法将信号分解成多个频带的本征模态分量,将主要IMF分量的能量熵作为SVM的特征向量,用于辨识探头位置状态。再利用接收波形能量作为SVR的特征,用于预测对应状态下的螺栓预紧力。
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公开(公告)号:CN111413083B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010344135.5
申请日:2020-04-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机电阻抗的法兰螺栓松动检测方法,包括如下步骤:贴片与连接、寻找检测频段、对损伤状态标定、获取实际损伤曲线、数据分析。本发明利用螺栓松动会引起结构连接刚度下降,而机电阻抗值受该区域的结构刚度影响,因此通过监测压电片阻抗值的变化来识别螺栓的松动状态。为法兰结构的检修工作提供了一种新型的螺栓松动检测方法。
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公开(公告)号:CN110044533B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201910288413.7
申请日:2019-04-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L5/24
Abstract: 本发明属于超声导波检测技术领域,提供了一种基于EMD能量熵与支持向量机相结合的螺栓预紧力监测方法。在高端装备装配过程中,螺栓预紧力的有效检测直接关系到装备的正常工作性能和指标。针对超声导波检测呈现明显的非线性特征,单一的信号分析方法难以实现信息的有效提取以及准确的状态监测,提出了一种将EMD能量熵与支持向量机相结合的螺栓预紧力监测方法。考虑到探头的可变动性,利用经验模态分解方法将信号分解成多个频带的本征模态分量,将主要IMF分量的能量熵作为SVM的特征向量,用于辨识探头位置状态。再利用接收波形能量作为SVR的特征,用于预测对应状态下的螺栓预紧力。
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公开(公告)号:CN110561098A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910827563.0
申请日:2019-09-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23P19/06
Abstract: 本发明公开了一种航空发动机内部螺母软轴传动式拧紧装置及方法,属于自动化装配技术领域。所述的航空发动机内部螺母软轴传动式拧紧装置包括工装预定位系统、螺母找准定位系统和软轴传动式拧紧执行系统。本发明通过螺母找准定位系统将拧紧套筒套装在待拧螺母上,由拧紧电机驱动拧紧套筒完成拧紧工作。本发明装置采用自动化作业方式,具有自动化程度高、运动精度高、拧紧精度高的特点,减轻了人工作业任务,大大简化了操作过程,避免由于人工操作而引入的误差,保证了内部螺母拧紧的一致性,提高了整机装配的工作效率。
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公开(公告)号:CN112161783B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010903693.0
申请日:2020-09-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于机械试验设备技术领域,提供了一种压电驱动式的小型螺栓横向载荷松脱试验机。该试验机结构能够控制载荷大小,该设计用压电致动器控制产生的横向载荷,压力传感器监测实验过程中横向载荷的变化,并采用压电阻抗技术间接测得试验过程中螺栓的实时预紧力。区别于现有存在的横向载荷松脱试验机所用动力来源为电磁驱动或电液伺服驱动,存在动态载荷大、加载精度低等问题,本发明可以提供想要的稳定的横向位移载荷,更适合小型螺栓松脱载荷加载,以及小型紧固件尺寸约束、螺栓预紧力难以实时监测的试验。
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公开(公告)号:CN111366183A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010174700.8
申请日:2020-03-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于主动式压电元件检测领域,公开了一种压紧力可调的集成压电晶片的移动式探头,该移动式探头以弓形连接件为基本,通过两颗对称的连接螺栓连接真空吸附装置,并在弓形连接件顶部下端面连接压电促动器;压电促动器通过球头轴承连接件连接到夹具外壳,夹具外壳中放置压力传感器与压电晶片。通过真空吸附装置保证结构在可靠吸附于被测试件表面的同时,能够通过调节连接螺栓的位置,适应于不同厚度的压电晶片;能够对压电晶片与被测试件间的压紧力进行检测与调节;利用压电促动器对压电晶片与被测试件间施加压紧力,同时通过球头轴承连接件的微调作用,能保证压电晶片受力的均匀性及其与被测试件间耦合层厚度的均匀性。
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公开(公告)号:CN108387338B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201810124284.3
申请日:2018-02-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压电超声晶片的螺栓预紧力实时高精度检测方法及系统。采用压电超声晶片作为超声激励源粘贴于螺栓头部,利用超声波单波飞行时间差随应力值变化规律,建立起超声波飞行时间差与螺栓预紧力之间的高精度拟合关系;从而利用该数学关系式,实现螺栓预紧力的实时检测。本发明与以往用超声探头的方法相比,消除了耦合剂厚度不确定性所带来的误差,利用单波飞行时间差的方式,进一步提高了测量精度。同时以较低的成本以及在不影响结构性能的情况下,实现螺栓预紧力的低误差率测量。
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公开(公告)号:CN108387338A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810124284.3
申请日:2018-02-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压电超声晶片的螺栓预紧力实时高精度检测方法及系统。采用压电超声晶片作为超声激励源粘贴于螺栓头部,利用超声波单波飞行时间差随应力值变化规律,建立起超声波飞行时间差与螺栓预紧力之间的高精度拟合关系;从而利用该数学关系式,实现螺栓预紧力的实时检测。本发明与以往用超声探头的方法相比,消除了耦合剂厚度不确定性所带来的误差,利用单波飞行时间差的方式,进一步提高了测量精度。同时以较低的成本以及在不影响结构性能的情况下,实现螺栓预紧力的低误差率测量。
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