滚动轴承滚道缺陷尺寸量化方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN113933055B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202111169511.2

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明属于故障诊断、机械动力学及信号处理技术领域,涉及一种滚动轴承滚道缺陷尺寸量化方法、装置及系统;所述方法包括采集故障滚动轴承振动加速度信号;采用自回归模型增强故障振动特征;提取滚动体与缺陷区域前边沿相互作用激起的局部振动加速度信号,对其拟合并求积分得到振动速度信号;利用该振动速度信号的拐点建立函数关系式,得到滚动体开始与缺陷区域前边沿相互作用时对应的第一关键时间信息;对自回归振动特征增强后的信号进行包络提取,得到第二和第三关键时间信息;将各关键时间信息输入滚动轴承缺陷尺寸量化模型,解得滚动轴承滚道缺陷尺寸。本发明能有效增强滚动轴承缺陷量化方法的鲁棒性,并提高尺寸量化的精度和准确性。

    一种低能耗异质多丝预熔-TIG增材制造方法

    公开(公告)号:CN114346372B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210106179.3

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,涉及一种低能耗异质多丝预熔‑TIG增材制造方法,采用电弧增材制造系统3D打印系统进行成形制作,所述电弧增材制造系统3D打印系统中设有若干个送丝单元,各送丝单元上的焊丝采用不同的材质;在所述电弧增材制造系统3D打印系统中设置预热系统,先通过预热系统对焊丝进行预加热,用于差异化补充不同材质焊丝在相同成形电流下所需的熔化能量差值,再通过TIG焊枪进行3D打印。本发明通过精确控制预热实现不同材质焊丝的能量差异化处理,降低成形过程中的电弧电流,减少了能量消耗在提高成形速度的同时,实现了多种材料在同一个电弧下的低能耗增材制造,并获得组分均匀的非均质材料构件。

    一种低能耗异质多丝预熔-TIG增材制造方法

    公开(公告)号:CN114346372A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210106179.3

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,涉及一种低能耗异质多丝预熔‑TIG增材制造方法,采用电弧增材制造系统3D打印系统进行成形制作,所述电弧增材制造系统3D打印系统中设有若干个送丝单元,各送丝单元上的焊丝采用不同的材质;在所述电弧增材制造系统3D打印系统中设置预热系统,先通过预热系统对焊丝进行预加热,用于差异化补充不同材质焊丝在相同成形电流下所需的熔化能量差值,再通过TIG焊枪进行3D打印。本发明通过精确控制预热实现不同材质焊丝的能量差异化处理,降低成形过程中的电弧电流,减少了能量消耗在提高成形速度的同时,实现了多种材料在同一个电弧下的低能耗增材制造,并获得组分均匀的非均质材料构件。

    一种考虑非理想赫兹接碰的滚动轴承振动建模方法

    公开(公告)号:CN119514071A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411607950.0

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种考虑非理想赫兹接碰的滚动轴承振动建模方法,属于轴承振动建模技术领域,包括以下步骤:S1:获取滚动轴承基本几何参数和材料参数;S2:计算滚动轴承载荷区角度范围;S3:计算滚动体与健康滚道接触几何参数;S4:计算滚动体与健康滚道接触力学参量;S5:计算保持架角速度参量;S6:计算滚动体圆周运动角位置和角速度参量;S7:计算所有滚动体与轴承健康滚道接触产生的变形和接触力;S8:计算滚动体与缺陷接碰蕴含的时变力学参量;S9:滚动轴承缺陷振动激励机理动力学建模。

    基于磁传感阵列的永磁直线电机高分辨率位置检测方法

    公开(公告)号:CN115586436A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211273794.X

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁传感阵列的永磁直线电机高分辨率位置检测方法,属于电机检测技术领域。该方法首先在永磁直线电机上布设磁传感阵列,并向磁传感阵列输入激励信号,以感应永磁直线电机运动所带来的规律性变化磁场,从而输出携带位移信息的信号;其次通过信号处理单元对磁传感阵列的输出信号进行处理得到行波信号;最后对行波信号进行处理,计数得到位移信息量。本发明具有低成本、小型化的优点,能在较少的机械等分下实现高分辨率的位置检测。

    滚动轴承滚道缺陷尺寸量化方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN113933055A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111169511.2

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明属于故障诊断、机械动力学及信号处理技术领域,涉及一种滚动轴承滚道缺陷尺寸量化方法、装置及系统;所述方法包括采集故障滚动轴承振动加速度信号;采用自回归模型增强故障振动特征;提取滚动体与缺陷区域前边沿相互作用激起的局部振动加速度信号,对其拟合并求积分得到振动速度信号;利用该振动速度信号的拐点建立函数关系式,得到滚动体开始与缺陷区域前边沿相互作用时对应的第一关键时间信息;对自回归振动特征增强后的信号进行包络提取,得到第二和第三关键时间信息;将各关键时间信息输入滚动轴承缺陷尺寸量化模型,解得滚动轴承滚道缺陷尺寸。本发明能有效增强滚动轴承缺陷量化方法的鲁棒性,并提高尺寸量化的精度和准确性。

    一种长薄壁筒体的缩口成形方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117463894A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311690425.5

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种长薄壁筒体的缩口成形方法,包括以下步骤:采用圆管坯料,将圆管坯料加热至变形温度并保温;将芯模放入圆管坯料,芯模与环形下模共同将圆管下端固定;利用内径带锥度或弧度等特征型面的环形上模从上端下压,对圆管施加径向变形,使其外径减小,得到端部缩口的筒体锻件;再将锻件热处理后进行机加可得最终筒体零件。解决了现有技术中关于变截面、端部直径小、径向尺寸差异较大的长薄壁筒体成形困难、材料利用率低和质量稳定性差的问题。本发明的优点是:模具结构简单,材料利用率高,生产成本低;端部整体变形,生产效率高,产品质量可靠;所得锻件的流线与原始棒料的初始流线一致,沿筒体纵向分布,力学性能均匀。

    一种风电机组齿轮箱状态监测方法

    公开(公告)号:CN115822889A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310012082.0

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明属于状态监测领域,具体涉及一种风电机组齿轮箱状态监测方法;该方法包括:获取SCADA数据并对SCADA数据进行预处理;采用风电机组齿轮箱状态监测网络模型对预处理好的SCADA数据进行处理,得到SCADA数据的预测值;根据SCADA数据的实际值和预测值计算均方根残差,并根据均方根残差反向传播更新参数,得到训练好的风电机组齿轮箱状态监测网络模型;根据模型的均方根残差,采用EWMA控制图算法计算状态警报值和警报上下限阈值,根据状态警报值和警报上下限阈值判断风电机组齿轮箱状态是否异常并输出风电机组齿轮箱状态监测结果;本发明状态监测结果准确,预警及时,实用性高。

    一种抗阻力训练电路系统及其安装结构

    公开(公告)号:CN217697834U

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202221792574.3

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明涉及康复训练设备领域,具体涉及一种抗阻力训练电路系统及其安装结构,所述电路系统包括无线网络模块、单片机、液晶显示屏、力传感器、独立式按键、充电模块、开关按钮、锂电池,所述安装结构包括:结构体,所述结构体设置有从上至下的第一圆形通孔用于固定安装力传感器,所述结构体六个面设置有各种形状不同的槽分别用于固定安装电路系统的各个模块,本发明设计的抗阻力训练电路系统能够及时准确的反馈用户的训练数据,安装结构能够将抗阻力训练所需的电路系统与安装结构结合,减小设备的体积和重量,方便携带,使用户可以随时随地的训练。

Patent Agency Ranking