基于无限长直同心圆柱的挤压膜力计算方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN115796079A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211623167.4

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了基于无限长直同心圆柱的挤压膜力计算方法及系统,涉及流体润滑技术领域,将小间隙支撑结构简化为无限长直同心圆柱;基于无限长直同心圆柱进行流体控制方程量级分析,获得简化数学模型;对简化数学模型进行近似求解获得挤压膜力模型;最后基于挤压膜力模型计算出小间隙结构的挤压膜力;本方案针对无限长直同心圆柱绝热不可压缩挤压膜力,使用积分平均方法,通过严格的方法推导,获得了小间隙情形下具有一阶精度的挤压膜力模型;该挤压膜力模型是研究小间隙支承管束振动的重要理论基础,也是诸如轴承润滑、挤压膜阻尼器等微流体机械模型问题的理论解。

    一种抑制含节流元件管道汽蚀的改造方法

    公开(公告)号:CN115600526A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211392564.5

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种抑制含节流元件管道汽蚀的改造方法,步骤如下:1)建立CFD数值分析模型;2)将节流元件级数和安装位置范围与节流元件几何参数作为改造方案输入参数;3)计算管道流场关键参数作为改造方案输出参数;4)对输入参数建立输入样本数据库,获取样本中每组节流元件对应输出参数,得到输入和输出参数数据库;5)构建输入参数与输出参数的映射关系;6)确定优化目标;7)利用智能优化算法得出最优改造方案。本发明的改造方法,联合CFD模拟和代理模型构建了节流元件几何参数与流场关键物理量之间的映射关系,并通过智能优化算法给出最优减振改造方案,能最大程度上保证了方案的优越性,减少人为主观性对改造方案的影响。

    金属材料的断裂试验装置和基于其的冲击韧性测定方法

    公开(公告)号:CN115452617A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211156806.0

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种金属材料的断裂试验装置和基于其的冲击韧性测定方法,包括高速材料试验机、CT试验装置和三点弯曲试验装置,进行CT试验时,所述CT试验装置与所述高速材料试验机连接;进行三点弯曲试验时,所述三点弯曲试验装置与所述高速材料试验机连接;本发明通过设置可更换的CT试验装置和三点弯曲试验装置,并通过高速材料试验机控制断裂试验中的加载速度,从而可以测定某一金属材料在不同加载速率下的裂纹冲击韧性测定,最终满足为长期服役设备及结构抗冲击材料选择的需要。

    一种基于柔度原理的高温疲劳裂纹扩展试验方法及装置

    公开(公告)号:CN114018733A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111327420.7

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于柔度原理的高温疲劳裂纹扩展试验方法及装置,以实现金属材料的高温疲劳裂纹扩展速率测定试验,包括:第一夹具,第一夹具的夹端与滑臂的一端连接;滑臂,滑臂的另一端设有滑块;第二夹具,设有用于与所述滑块滑动连接的滑轨,第二夹具的夹端用于配合第一夹具的夹端夹住试样;延伸柱,设于远离第二夹具夹端的一端并靠近所述滑轨;以及COD引伸计,分别通过安装部与滑臂的另一端和延伸柱连接以实现试样加载线位移的延伸测量。本发明实施例消除了横向振动对试样加载线位移测量精度的影响;通过采用所述装置对标定试样标定后对测试试样检测,实现了对测试试样疲劳裂纹扩展速率的测量。

    一种耐高温高压光纤应变传感器

    公开(公告)号:CN113804119A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111107214.5

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温高压光纤应变传感器,包括增敏基底、第一耐高温金属光纤、第二耐高温金属光纤、耐高温毛细管、第一压片和第二压片;所述增敏基底进行了减薄,以提高所述增敏基底的应变灵敏度;所述增敏基底用于支撑所述第一耐高温金属光纤、第二耐高温金属光纤和耐高温毛细管;所述第一耐高温金属光纤和第二耐高温金属光纤分别从所述耐高温毛细管的两端开口穿入所述耐高温毛细管中形成光学珐珀腔;所述第一压片固定在所述第一耐高温金属光纤上,所述第二压片固定在所述第二耐高温金属光纤上。本发明体积小,能够在高温高压的条件下长期工作,且具有抗电磁干扰能力强、测量精度高等优点。

    一种应用于应变标定装置的位移加载系统

    公开(公告)号:CN111678799A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010564655.7

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种应用于应变标定装置的位移加载系统,该系统包括应变装配单元、位移加载单元和位移控制单元,其中应变装配单元包括支持筒、标定梁、梁固定件和梁对中件,位移加载单元包括加载杆、传动机构、高精度步进电机和动密封件,位移控制单元包括激光位移传感器、变送器、控制器和上位机。该系统设计的梁固定件和梁对中件,确保了标定梁安装的垂直对中精度,设计的动密封件可实现在高温高压下的位移加载,采用的高精度步进电机进行位移加载以及激光位移传感器实时测量和反馈控制,可实现高温高压工况下标定装置的位移精确加载。

    一种反应堆控制棒步进载荷测试系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN110797130A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911174867.8

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种反应堆控制棒步进载荷测试系统,包括反应堆控制棒驱动线模拟实堆结构、数据采集系统8;所述反应堆控制棒驱动线模拟实堆结构包括支撑筒体6,插入支撑筒体内的控制棒驱动线试验件1,所述控制棒驱动线试验件1包括驱动机构、驱动杆11、控制棒组件、燃料组件14;还包括至少1个应变计组,所述应变计组中包括至少1个在驱动杆11侧壁沿驱动杆11轴向安装的应变计,应变计组的输出信号传输到数据采集系统8。补偿了由温度变化和驱动杆受弯曲引起的误差,保证了整个试验中数据的稳定性和准确性;通过载荷与应变标定的方法计算步进载荷,避免了驱动杆应变测试部位截面积计算和材料弹性模量不精确问题。

    一种多激励源下管道振动的多通道主动控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110597313A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910886807.2

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种多激励源下管道振动的多通道主动控制系统及方法,系统包括传感器、多通道主动控制器、功率放大器和次级动作器;传感器采集参考信号和误差信号;获取控制误差信号,再通过贡献量分析和相关性分析解耦各控制误差信号,利用经验模式分解方法结合解耦得到的关注频率获取控制参考信号,构成标准配置的多通道控制系统实现分布式控制,计算出所需要的控制电压;功率放大器将放大控制电压,使其达到次级动作器的有效工作电压,驱动次级作动器在管道上施加对应的力;可减小其它激励源对参考信号带来的干扰,减少参与控制算法的误差信号数量,降低系统复杂性,构成标准配置的多通道控制系统,使系统通用性上升、稳定性增强。

    一种管道振动线谱的有源控制布置方法及控制系统

    公开(公告)号:CN108869944A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811069664.8

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种管道振动线谱的有源控制布置方法及控制系统,该管道振动线谱的有源控制布置方法基于管道自身振动特性及管道传递路径上的振动响应来确定作动器的安装位置及选型;本发明还采用上述布置方法确定的作动器安装位置和选型来构建一种管道振动线谱的有源控制系统,该系统采用“振动采集识别‑控制参数优化计算‑输出载荷控制”的方式实现;在振动控制的过程中实时追踪激励源振动信息,采集管道支撑基础及激励源的振动信息作为输入,通过优化算法,控制布置于管道上的作动器输出对应的载荷,从而控制传递到基础的振动;本发明能适用于任意复杂的管道系统,解决了现有的控制方式振动效果不理想且局限性的技术问题。

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