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公开(公告)号:CN120068856A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202411972491.6
申请日:2024-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: G06F40/284 , G06N3/045 , G06N3/0499 , G06N3/0455 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及机械设备预测性维护技术领域,尤其是一种信号转文本生成式预训练大模型,包括以下步骤:构建信号单元、构建信号算子、构建随机参数、构建信号函数、输出信号函数数学特征的文本描述、输出信号函数的信号数据、输出信号函数物理特征的文本描述、建立具有思维链的“信号数据‑文本描述”问答对、制作具有思维链的预训练数据集、模型训练、模型微调、模型测试、模型部署、使用模型。本发明可以将信号数据转成文本信息,帮助设备运维管理者做出运维决策,避免设备故障,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN119618532A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510152640.2
申请日:2025-02-12
Applicant: 清华大学 , 沈阳市应力减振器研究有限公司
Abstract: 本申请的实施例涉及组合结构动力学分析技术领域,具体涉及一种适用于确定螺栓连接组合结构的振动响应的方法,包括:S10:确定每个螺栓和螺母的组合的受力分布;S20:根据S10步骤中确定的每个螺栓和螺母的组合的受力分布以及施加的外部载荷,确定连接界面的接触载荷、法向接触刚度与切向接触刚度;S30:根据S20步骤确定的连接界面的接触载荷、法向接触刚度与切向接触刚度,确定连接界面的应变能;S40:根据S30步骤确定的连接界面的应变能,结合第一结构、第二结构,建立螺栓连接组合结构的整体应变能、动能和外力做功,建立并求解系统运动方程,确定螺栓连接组合结构的振动响应,该确定方法有利于提高对螺栓连接组合结构的振动响应的预测精度以及效率。
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公开(公告)号:CN117554013B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311294220.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 本申请涉及一种激光冲击载荷增强装置及冲击载荷增强效果的估测方法,其中,装置包括:承载件;柔性索,与承载件相连,使得承载件呈悬挂状态;增强件,固定设置于承载件的一侧,包括多层不同阻抗的层体,每层的阻抗沿冲击载荷的作用方向依次增大;激光器,激光器用于为增强件的表面提供激光,激光在增强件上产生冲击载荷。冲击载荷在多层不同阻抗的层体作用下实现载荷增强,并在承载件上造成更强的振动响应,以更好地实现对真实火工冲击的模拟。本申请通过设置增强件,使冲击载荷通过多层不同阻抗的层体实现载荷的增强,进而引起更强的冲击响应,增大了激光对承载件的冲击载荷,更好地模拟真实火工冲击环境并用于进行火工冲击测试。
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公开(公告)号:CN109443682B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201811448259.7
申请日:2018-11-29
Applicant: 清华大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明公开一种激光激励式火工冲击模拟装置,包括:谐振装置;大能量固体激光器,固体激光器发射激光,激光作用于谐振装置上产生冲击响应进而传递至被测试件上;和激光控制器,激光控制器对激光的输出能量、能量密度、脉宽和激光频率等参量进行调节,以适应不同冲击响应谱的要求,谐振装置包括:加载板、谐振板和传递块。传递块设置在加载板和谐振板之间,用于调节在谐振板上产生的冲击响应。通过激光激励与谐振装置的耦合作用,本发明能够快速、稳定模拟瞬态、高频、高量级冲击,其台面的重复性、均匀性及激光的可控性比较良好,能够较好地模拟火工冲击响应。
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公开(公告)号:CN117405342A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311290382.1
申请日:2023-10-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种火工冲击模拟系统及方法,其中,系统包括:支撑装置;承载装置,用于承载被测试件;冲击装置,用于冲击承载装置,以使承载装置与被测试件产生振动响应;激光发生装置,用于向冲击装置发射激光,以模拟真实火工冲击环境;数据测量装置,用于测量承载装置和/或被测试件在受到冲击后产生的振动响应数据;采集系统,用于采集振动响应数据。由此,本申请提供了一种新型的可调整目标冲击响应的以激光为激励源的火工冲击模拟装置,可很好地实现对真实火工冲击环境的模拟,改善了其它采用激光冲击来模拟火工冲击环境的相关装置及技术中目标冲击响应调控困难,不利于激光激励式模拟方法推广的问题。
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公开(公告)号:CN117131630A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311091372.5
申请日:2023-08-28
Applicant: 清华大学 , 中国航空发动机研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本申请的实施例涉及借助计算机辅助设计来对薄壁结构性能进行验证或者设计领域,具体涉及一种用于确定旋转变截面结构的减振效率的方法,包含以下步骤:建立全局坐标系和与变截面结构对应的旋转坐标系;确定旋转变截面结构在全局坐标系内的坐标以及在旋转坐标系内的坐标;基于旋转变截面结构的坐标,确定旋转变截面结构的厚度;根据阻尼材料的属性,确定阻尼材料的模型;根据上述模型以及厚度,确定附有阻尼材料的旋转变截面结构的能量表达式、动力学方程、各阶模态的固有频率、损耗因子、振型向量以及动力学响应,并进一步确定附有阻尼材料的旋转变截面结构的减振效率。本申请提供的方法能够准确地确定旋转变截面结构的减振效率。
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公开(公告)号:CN114492142B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210179197.4
申请日:2022-02-25
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于测试航天器元器件抗火工冲击能力的装置及方法。其中,测试装置包括测试支架、承载件、冲击源和采集系统;承载件自由悬挂于测试支架上,用于承载待测试的航天器元器件;冲击源用于提供激光,以在承载件面向激光一面产生激光冲击,该冲击将经由承载件传递至设置于承载件另一表面上的待测试航天器元器件的安装位置处,实现对航天器元器件真实火工冲击环境的模拟;采集系统与承载件相连,用于采集航天器元器件所处安装位置附件一点在受激光冲击作用后振动响应的物理参数;本发明可以很好地表征高频火工冲击特性,实现对航天器元器件真实火工冲击环境的精确模拟,以便对航天器元器件的抗火工冲击能力进行测试。
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公开(公告)号:CN112395754B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202011263034.1
申请日:2020-11-12
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及连接结构力学特性领域,特别涉及一种机械连接结构结合面刚度动态弱化预测方法。该方法首先获取机械连接结构接触表面分形维数和分形特征尺度,然后获取结合面的法向总载荷,并计算接触表面微凸体的最大接触面积,进而建立接触表面微凸体切向滑动屈服位移分布密度函数,最终得到结合面切向刚度关于结合面之间的切向相对位移的表达式;获取结合面之间的切向相对位移后,即可对结合面切向刚度的动态弱化进行预测。本发明充分考虑了接触表面的形貌特征和结合面的法向接触特性,可对机械连接结构结合面的切向刚度进行准确计算和预测,为整个结构的动力学建模提供参数支撑,并为连接结构的可靠性优化设计提供指导。
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公开(公告)号:CN114810908B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202210444755.5
申请日:2022-04-26
Applicant: 清华大学 , 中国航发沈阳发动机研究所 , 中国航空发动机研究院
Abstract: 本发明提供了一种自传感式磁流变阻尼器,包括壳体,阻尼器支架,阻尼器支架上设置有均匀分布的励磁线圈,阻尼器支架外表面设置有周向凹槽以及与周向凹槽相连接的均布布置的进油孔;阻尼器支架内部设置有油膜支承环,油膜支承环外表面有均匀分布的外凸台,并与阻尼器支架内表面接触,从而形成多个油膜腔,油膜支承环内表面有均布分布的内凸台,内凸台嵌入到轴承支承环中,在相邻的内凸台之间设置有均匀分布的压电片。本发明通过在支承环中设置压电片可实现旋转机械振动的能量采集及无源状态监测,并为旋转机械提供矢量油膜力,实现旋转机械在全转速范围内的半主动闭环控制,极大地提高了磁流变阻尼器的减振性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN114822467B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210441930.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 清华大学
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度声黑洞结构带隙调控的声子晶体,包括:沿着声子晶体的中心轴方向排列的第一元胞单元至第N元胞单元;任意一个第k元胞单元包括第k均截面梁段和第k变截面梁段,第k变截面梁段朝向第k均截面梁段一侧的端面面积等于第k均截面梁段的横截面面积,自第k变截面梁段朝向第k均截面梁段的一侧至第k变截面梁段背向第k均截面梁段的一侧的方向上,第k变截面梁段的横截面面积递减;第k1元胞单元中的第k1变截面梁段与第k2元胞单元中第k2均截面梁段连接,第k1变截面梁段朝向第k2均截面梁段的一侧的端面面积小于第k2均截面梁段的横截面面积。基于梯度声黑洞结构带隙调控的声子晶体能实现低频宽带减振。
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