电极设计方法、装置、设备、存储介质及压电执行器

    公开(公告)号:CN118780140B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411267758.1

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明涉及喷墨头设计技术领域,尤其涉及电极设计方法、装置、设备、存储介质及压电执行器,所述方法包括:获取压电执行器的设计参数以进行模态分析,得到模态分析结果;获取上驱动电极的设计区域图像,对设计区域图像进行划分处理,得到多个划分区域,为每个划分区域设置一个独立变量;基于模态分析结果,获取与划分区域对应的位移信息;基于位移信息对划分区域的独立变量进行赋值,当满足预设的赋值停止条件时,停止赋值,并获取赋值结果;基于赋值结果构建上驱动电极的三维模型;本申请公开的电极设计方法,所设计的上驱动电极具有形变位移大、形变效率高的优点,可有效提高压电执行器的响应速度和稳定性,降低压电执行器的工作能耗。

    非对称直齿轮副的啮合刚度调整方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118278219B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410694194.3

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请实施例提供了非对称直齿轮副的啮合刚度调整方法、装置、设备及介质,涉及齿轮力学计算技术领域,该方法具体为获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的待分配啮合力以及非对称直齿轮副的第一综合啮合刚度;获取初始综合啮合刚度和第一综合啮合刚度之间的目标差值;若目标差值的绝对值大于预设阈值,则基于各个齿对对应的待分配啮合力获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的目标齿对啮合刚度,将各个齿对对应的目标齿对啮合刚度作为各个齿对的初始啮合刚度,并返回执行基于非对称直齿轮副的系统仿真参数、目标工况参数和各个齿对的初始啮合刚度,获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的待分配啮合力,本申请能够可提高非对称直齿轮副啮合刚度计算精度。

    齿轮副综合啮合目标刚度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN117993219B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410304434.4

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本公开实施例提供了一种齿轮副综合啮合目标刚度确定方法及装置,涉及齿轮测量技术领域。该方法包括根据齿轮副综合啮合刚度初值和齿轮传动系统动力学初始模型,确定齿轮副动态啮合力矩和轴承变形值;根据各切片齿轮副啮合刚度初值、齿轮副动态啮合力矩和轴承变形值,确定参与啮合的切片齿轮副编号;根据参与啮合的切片齿轮副编号和切片齿轮副啮合刚度计算公式确定齿轮副综合啮合刚度;根据齿轮副综合啮合刚度和齿轮副综合啮合刚度初值之间的关系,输出齿轮副综合啮合目标刚度和动力学响应特征信息。采用本技术方案,能够准确地确定齿轮副综合啮合目标刚度,并提高齿轮传动系统动力学建模的精度。

    裂纹直齿轮的啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119026382A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411505031.2

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明涉及齿轮力学计算技术领域,尤其涉及裂纹直齿轮的啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:构建包括局部坐标系和全局坐标系的裂纹轮齿塑性偏转分析模型,以确认与齿根裂纹相关的坐标数据;并计算两个坐标系之间的旋转角度;基于坐标数据以及旋转角度计算齿对啮合误差,以确认参与啮合的齿对编号并确认对应的齿对啮合力;根据齿对啮合力计算裂纹轮齿的刚度参数,并计算齿对啮合刚度;根据齿对啮合刚度计算齿轮副综合啮合刚度,并根据所计算的齿轮副综合啮合刚度以及预计算的基体变形刚度计算齿轮副啮合刚度;本申请公开的方法,提高了裂纹直齿轮副啮合刚度建模精度,可准确地确定裂纹直齿轮副啮合过程中的齿轮副啮合刚度。

    齿轮副啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119227420B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411724969.3

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及齿轮力学计算技术领域,尤其涉及齿轮副啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:确定齿轮单元的初始信息,并基于齿轮单元的初始信息计算齿对啮合力,以计算齿对的齿对参数,并基于所计算的齿对参数以及预计算的基体变形刚度计算齿轮副啮合刚度;获取变形信息,根据变形信息以及齿轮副啮合刚度计算齿轮单元的更新信息;判断下一时刻是否为预设的迭代结束时间,若否,则采用齿轮单元的更新信息作为齿轮单元的初始信息,并返回执行基于齿轮单元的初始信息计算齿对啮合力;本申请公开的方法,提高了直升机齿轮传动系统的齿轮副啮合刚度建模精度,可准确地确定在柔性变形的影响下,齿轮副啮合过程中的齿轮副啮合刚度。

    齿轮副啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119227420A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411724969.3

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及齿轮力学计算技术领域,尤其涉及齿轮副啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:确定齿轮单元的初始信息,并基于齿轮单元的初始信息计算齿对啮合力,以计算齿对的齿对参数,并基于所计算的齿对参数以及预计算的基体变形刚度计算齿轮副啮合刚度;获取变形信息,根据变形信息以及齿轮副啮合刚度计算齿轮单元的更新信息;判断下一时刻是否为预设的迭代结束时间,若否,则采用齿轮单元的更新信息作为齿轮单元的初始信息,并返回执行基于齿轮单元的初始信息计算齿对啮合力;本申请公开的方法,提高了直升机齿轮传动系统的齿轮副啮合刚度建模精度,可准确地确定在柔性变形的影响下,齿轮副啮合过程中的齿轮副啮合刚度。

    内齿轮副齿背侧啮合刚度的确定方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116992702B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311276041.9

    申请日:2023-09-29

    Abstract: 本公开涉及一种内齿轮副齿背侧啮合刚度的确定方法、装置、设备及介质,涉及齿轮传动技术领域。本公开可以根据内齿轮副中各齿背侧啮合齿对的分离距离、啮合齿载荷角和啮合载荷,确定各内齿轮副齿背侧啮合齿对的齿对啮合刚度,然后根据内齿轮副中各齿背侧啮合齿对的啮合载荷以及内齿轮副的综合啮合刚度的预设要求精度,对各齿背侧啮合齿对的齿对啮合刚度进行修正,将内齿轮副的综合啮合刚度满足预设要求精度时对应的啮合刚度作为目标啮合刚度,可以提高内齿轮副齿背侧啮合刚度的计算精度。

    裂纹直齿轮的啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119026382B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411505031.2

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明涉及齿轮力学计算技术领域,尤其涉及裂纹直齿轮的啮合刚度确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:构建包括局部坐标系和全局坐标系的裂纹轮齿塑性偏转分析模型,以确认与齿根裂纹相关的坐标数据;并计算两个坐标系之间的旋转角度;基于坐标数据以及旋转角度计算齿对啮合误差,以确认参与啮合的齿对编号并确认对应的齿对啮合力;根据齿对啮合力计算裂纹轮齿的刚度参数,并计算齿对啮合刚度;根据齿对啮合刚度计算齿轮副综合啮合刚度,并根据所计算的齿轮副综合啮合刚度以及预计算的基体变形刚度计算齿轮副啮合刚度;本申请公开的方法,提高了裂纹直齿轮副啮合刚度建模精度,可准确地确定裂纹直齿轮副啮合过程中的齿轮副啮合刚度。

    电极设计方法、装置、设备、存储介质及压电执行器

    公开(公告)号:CN118780140A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411267758.1

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明涉及喷墨头设计技术领域,尤其涉及电极设计方法、装置、设备、存储介质及压电执行器,所述方法包括:获取压电执行器的设计参数以进行模态分析,得到模态分析结果;获取上驱动电极的设计区域图像,对设计区域图像进行划分处理,得到多个划分区域,为每个划分区域设置一个独立变量;基于模态分析结果,获取与划分区域对应的位移信息;基于位移信息对划分区域的独立变量进行赋值,当满足预设的赋值停止条件时,停止赋值,并获取赋值结果;基于赋值结果构建上驱动电极的三维模型;本申请公开的电极设计方法,所设计的上驱动电极具有形变位移大、形变效率高的优点,可有效提高压电执行器的响应速度和稳定性,降低压电执行器的工作能耗。

    非对称直齿轮副的啮合刚度调整方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118278219A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410694194.3

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请实施例提供了非对称直齿轮副的啮合刚度调整方法、装置、设备及介质,涉及齿轮力学计算技术领域,该方法具体为获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的待分配啮合力以及非对称直齿轮副的第一综合啮合刚度;获取初始综合啮合刚度和第一综合啮合刚度之间的目标差值;若目标差值的绝对值大于预设阈值,则基于各个齿对对应的待分配啮合力获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的目标齿对啮合刚度,将各个齿对对应的目标齿对啮合刚度作为各个齿对的初始啮合刚度,并返回执行基于非对称直齿轮副的系统仿真参数、目标工况参数和各个齿对的初始啮合刚度,获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的待分配啮合力,本申请能够可提高非对称直齿轮副啮合刚度计算精度。

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