一种基于分段线圈的自对中补偿式永磁同步联轴器

    公开(公告)号:CN116345845A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310156853.3

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于分段线圈的自对中补偿式永磁同步联轴器,属于永磁同步联轴器领域。本发明用电流线圈代替了传统永磁同步联轴器内转子的永磁体,通过电流控制实现线圈所受径向磁力的控制,从而实现自对中。装置中,同一段线圈一半个数相邻线圈通电相连,另一半线圈与另一段通电线圈相连;轴向调节机构系统可以改变内外转子之间的啮合面积从而稳定转速;弹性联轴器可以补偿从动轴的弹性误差。本发明实现了从动轴的动态对中,对中过程补偿了从动轴的位置误差,同时确保从动轴的转速稳定,减少了转动时的振动,保证负载端运动的稳定和高效。

    一种基于双波混频的激光超声无损检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN113984894A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111226916.5

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于双波混频的激光超声无损检测装置及其方法,包括:光纤脉冲激光器、阵列产生模块、第一扫描振镜、检测模块、同步发生模块和处理模块。脉冲激光经过阵列产生模块变为多束脉冲激光,每束脉冲激光照射到被测试件并在被测试件的不同位置同时激发出超声波信号,超声波信号被试件表面裂纹调制,检测模块对超声波信号进行检测并将超声波信号转换为电信号,处理模块对电信号进行分析处理并对被测试件进行评价。本发明还公开了一种激光超声无损检测方法。本发明具有检测范围广、可以抵抗低频噪声干扰、检测效率高等优点。

    一种基于双层两段不等宽Halbach阵列的混合式永磁涡流调速器

    公开(公告)号:CN114421667B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111600921.8

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于双层两段不等宽Halbach阵列的混合式永磁涡流调速器,涉及永磁涡流调速器相关技术领域,包括与电机连接的输入轴,所述输入轴通过平键与传动板连接,所述传动板通过传动销钉与永磁体固定筒连接,所述永磁体固定筒通过螺栓与永磁体固定盘连接,所述永磁体固定筒和永磁体固定盘上布置双层两段不等宽Halbach阵列,所述永磁涡流调速器还包括与输出轴连接的输出法兰,所述输出法兰与导体固定筒连接。本发明通过将永磁体阵列由传统径向或轴向阵列改善为双层两段不等宽Halbach阵列,并利用筒、盘混合式结构和螺旋导轨、限位滑块机构,解决了现有永磁涡流调速器存在的永磁体利用率低、传动平稳性差、传动转矩小,以及调速精度差等问题。

    一种基于双层两段不等宽Halbach阵列的混合式永磁涡流调速器

    公开(公告)号:CN114421667A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111600921.8

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于双层两段不等宽Halbach阵列的混合式永磁涡流调速器,涉及永磁涡流调速器相关技术领域,包括与电机连接的输入轴,所述输入轴通过平键与传动板连接,所述传动板通过传动销钉与永磁体固定筒连接,所述永磁体固定筒通过螺栓与永磁体固定盘连接,所述永磁体固定筒和永磁体固定盘上布置双层两段不等宽Halbach阵列,所述永磁涡流调速器还包括与输出轴连接的输出法兰,所述输出法兰与导体固定筒连接。本发明通过将永磁体阵列由传统径向或轴向阵列改善为双层两段不等宽Halbach阵列,并利用筒、盘混合式结构和螺旋导轨、限位滑块机构,解决了现有永磁涡流调速器存在的永磁体利用率低、传动平稳性差、传动转矩小,以及调速精度差等问题。

    一种激光超声无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114324177B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111226911.2

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种激光超声无损检测装置,包括:处理模块、同步信号发生模块、脉冲激光器、二维扫描振镜、检测模块和数据采集模块。本发明能够对被测试件的微小表面裂纹进行非接触式的高精度无损检测。本发明还提出一种激光无损检测方法,脉冲激光照射在被测试件中并在被测试件中激发出超声波信号,超声波信号被试件表面裂纹调制,检测模块输出的信号进入数据采集模块并通过总线进入处理模块,处理模块对信号进行分析处理最终得出缺陷的位置及深度信息。

    一种激光超声无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114324177A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111226911.2

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种激光超声无损检测装置,包括:处理模块、同步信号发生模块、脉冲激光器、二维扫描振镜、检测模块和数据采集模块。本发明能够对被测试件的微小表面裂纹进行非接触式的高精度无损检测。本发明还提出一种激光无损检测方法,脉冲激光照射在被测试件中并在被测试件中激发出超声波信号,超声波信号被试件表面裂纹调制,检测模块输出的信号进入数据采集模块并通过总线进入处理模块,处理模块对信号进行分析处理最终得出缺陷的位置及深度信息。

    一种导管架海上风机结构动特性相似缩比方法

    公开(公告)号:CN120046379A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510513031.5

    申请日:2025-04-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种导管架海上风机结构动特性相似缩比方法,属于缩比模型设计领域。方法包括:将目标导管架海上风机原型结构简化建模为空间桁架结构的缩比模型;根据四种空心梁单元的横截面积缩放系数保持一致,初步确定空心梁单元的截面直径缩放系数;随后计算空心梁单元厚度缩放系数,并进一步计算空心梁单元的厚度,完成空心梁单元的缩放计算;保持机舱的长宽高之比不变,并令机舱的质量缩放系数等同于空心梁单元的缩放系数,以对机舱单元进行缩放。本发明用于导管架海上风机缩比模型的设计,所构建出的缩比模型能够与原型保持结构动力学特性的相似,可用于满足设计阶段的风机结构性能评估和运行阶段的风机结构健康监测方法的研究需求。

    一种基于永磁涡流的螺纹副自动拧紧装置及其方法

    公开(公告)号:CN112247548B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202011212338.5

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于永磁涡流的螺纹副自动拧紧装置及其方法,装置包括电机、轴向调节件、永磁筒、导体筒和连接件;永磁筒包括永磁筒基体、第一永磁体和第二永磁体,永磁筒基体的转动轴和电机的电机轴之间通过联轴器同轴连接;在永磁筒基体的外部同轴套设有导体筒;导体筒的轴向长度大于永磁筒的轴向长度;导体筒的末端通过输出轴与连接件固定连接;连接件用以连接待拧紧的部件;电机和永磁筒均置于支撑架上,支撑架上设有能使电机和永磁筒同步相对于导体筒轴向运动的轴向调节件。本发明作为动力传输机构,达到所需拧紧力矩耗时少,安全性和扩展性好,适用于多种环境下的螺纹副拧紧需求。

    一种涡轮静叶片的冷却结构

    公开(公告)号:CN115653696B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202211090578.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种涡轮静叶片的冷却结构,包括涡轮静叶片和挡板;涡轮静叶片包括上缘板、下缘板和叶型;挡板为与涡轮静叶片的前段形状一致的薄壁钣金,包裹在上缘板、下缘板和叶型的前段,形成狭缝空腔。上缘板、下缘板和叶型分别在其前段按照一定的间隔设置有多个肋条及气孔。本发明设计一块薄壁挡板结构,使其与涡轮静叶片形成一定的狭缝空腔,冷却气流在空腔内部充分换热,使静叶片的叶型前段和缘板前段金属温度降低,气体经过狭缝流出时能实现高效的气膜覆盖于静叶燃气侧壁面上,实现对静叶燃气侧壁面的保护,提高了冷气的利用效率。同时将传统设计中最容易损坏的静叶叶型前段转移到薄壁挡板上,从而保护了静叶片本身不被破坏。

    一种通过振动信号测算列车轮对瞬时转速的方法及系统

    公开(公告)号:CN119044527A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410965085.0

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过振动信号测算列车轮对瞬时转速的方法及系统,属于诊断技术领域。本发明的方法包括以下步骤:获取连续时间窗口内的振动信号以及转速序列;对获取到的每个振动信号进行数据处理,每个振动信号对应得到一个振动信号序列,将转速序列作为振动信号序列每一段转速平稳时期的转速标签;将得到的振动信号序列以及转速序列输入到Mamba模型进行训练,得到振动-转速的Mamba预测模型;获取待检测的振动信号并进行数据处理,将得到的待检测的振动信号序列输入到振动-转速的Mamba预测模型中,输出预测的转速序列。本发明将得到相对准确的实时转速,大大提升故障诊断的准确率。

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