一种四边简支边界条件试验支撑装置

    公开(公告)号:CN111307431A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010120676.X

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 一种四边简支边界条件试验装置,本发明涉及一种支撑的试验装置,本发明为解决目前板类构件力学实验中四边简支边界条件实验装置非常空缺,且现有的简支支撑装置均为固定尺寸,无法适应不同尺寸的板类试验件,通用性不强的问题,本发明包括四个长支座和四个支撑件,所述每个长支座为长方形板体,四个长支座的首尾依次连接成矩形框体,每个长支座的端部能沿相邻的一个长支座内侧壁的长度方向直线往复移动,每个长支座的内侧壁均安装有支撑件。本发明属于机械试验装置技术领域。实验板模型的四周与支撑装置为线接触,没有额外的附属构件,实现了试验模型的简支边界条件,且干扰较小。

    一种提高振动带隙性能的惯性放大周期超材料梁结构

    公开(公告)号:CN110984466A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911359385.X

    申请日:2019-12-25

    Inventor: 王帅 李凤明

    Abstract: 一种提高振动带隙性能的惯性放大周期超材料梁结构,属于工程减振降噪技术领域,本发明为了现有技术中的梁结构本身的振动带隙频率范围较小,导致在使用过程时减震降噪性能差的问题,本发明包括变截面梁主体、2M个质量块和8M个连接杆,M为正整数,所述2M个质量块沿变截面梁主体的长度方向等距设置在变截面梁主体的下方,8M个连接杆平均分为两组,每组连接杆设置在变截面梁主体的一侧,且两组连接杆相对设置,每个连接杆的一端与变截面梁主体转动连接,每个质量块通过四个连接杆与变截面梁主体相连,本发明主要用于工程建筑中的承重梁体,同时在船舶的纵、横骨材上也有应用前景。

    一种具有X型振子的声学超材料梁结构

    公开(公告)号:CN110599994A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910907122.1

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 一种具有X型振子的声学超材料梁结构,属于机械实验装置技术领域,主要为了解决解决现有技术中在对声学超材料梁实验研究时,难以调节禁带频率的问题,本发明中主要包括梁和N个连接振子,N为正整数,每个连接振子沿梁的长度方向等距设置在梁的下方,且每个连接振子均与梁固定连接,本发明主要应用于在对声学超材料梁的实验研究中实现了对局域共振禁带的测量,并且实现了对禁带位置的调控。

    一种宽频段减振降噪超材料多跨梁结构

    公开(公告)号:CN110594332A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910906002.X

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 一种宽频段减振降噪超材料多跨梁结构,本发明属于工程减振降噪技术领域,主要为了解决现有技术中的多跨梁结构无法拓宽带隙频率范围,在多个频率范围内衰减结构振动幅度的问题,本发明主要包括底板、固定支撑组件、长梁、M个支撑组件和M+2个振子,M为正整数;固定支撑组件设置在底板上表面的一端,M个支撑组件沿底板的长度方向等距设置在底板的上表面上,M+2个振子沿长梁的长度方向等距设置在长梁的下表面上,且每个振子与长梁的下表面固定连接,长梁设置在固定支撑组件和M个支撑组件上,且长梁与固定支撑组件和每个支撑组件粘接固定,每个振子与一个支撑组件交错设置,本发明用于工程建造中的承重装置。

    一种基于声学黑洞效应的多层复合高效减振板结构

    公开(公告)号:CN115394274B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211047857.X

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 一种基于声学黑洞效应的多层复合高效减振板结构,属于机械振动和噪声控制技术领域,本发明的目的是提供一种基于声学黑洞效应的多层复合高效减振板结构,既可以有效利用声学黑洞汇聚弯曲波的机理和更好的发挥粘贴阻尼层的能量耗散作用从而提高减振能力,又可以解决声学黑洞技术破坏结构强度和刚度的问题,本发明所述减振板结构包括N个高效减振单胞单元N个高效减振单胞单元沿减振板结构的长度方向依次设置,其中高效减振单胞单元包括上声学黑洞凹坑板、一号阻尼层、一号连接构件、二号连接构件、一号约束层、三号连接构件、四号连接构件、五号连接构件、六号连接构件、二号约束层、二号阻尼层和下声学黑洞凹坑板。

    一种提高隔吸声性能的微穿孔波纹-蜂窝超材料板结构

    公开(公告)号:CN112687254B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011505803.4

    申请日:2020-12-18

    Inventor: 王帅 李凤明

    Abstract: 一种提高隔吸声性能的微穿孔波纹‑蜂窝超材料板结构,属于工程减振降噪技术领域,本发明为了解决传统夹层板类构件的力学性能和声学性能较为局限,在工程应用中,隔声量和吸声能力较差的问题,本发明中所述波纹‑蜂窝超材料夹心板包括顶板、N个波纹‑蜂窝夹芯单元和底板,N个波纹‑蜂窝夹芯单元呈周期性排列在顶板和底板之间,且相邻两个波纹‑蜂窝夹芯单元之间通过隔板隔开,每个波纹‑蜂窝夹芯单元的顶部与顶板的下表面固定连接,每个波纹‑蜂窝夹芯单元的底部与底板的上表面固定连接,每个波纹‑蜂窝夹芯单元与底板之间呈周期性分布有四个局域共振机构,每个局域共振机构固接在底板的上表面上。

    一种适用于超低频隔振的准零刚度隔振平台

    公开(公告)号:CN112555317B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011500467.4

    申请日:2020-12-17

    Inventor: 熊远皓 李凤明

    Abstract: 一种适用于超低频隔振的准零刚度隔振平台,本发明涉及一种隔振平台,本发明为解决现有的隔振平台采用典线性弹簧,其隔振效果不理想的问题,本发明包括两个连杆弹簧组件和中央隔振平台组件,两个所述连杆弹簧组件分别设置在所述中央隔振平台组件两侧,每个所述连杆弹簧组件均与所述中央隔振平台组件转动连接。本发明利用其系统本身刚度的非线性变化,实现了在振动过程中系统动刚度接近于零,从而达到超低频隔振的目的。这种隔振平台设计思路明确,并且结构设计较为简单,造价相对便宜,同时还能起到有针对性超低频隔振效果。这种隔振平台不仅能研究中很好得验证仿真、实验结果,且能够被应用到生活和工程中。

    一种适用于特定频段减振及减振性能优化的周期超材料板

    公开(公告)号:CN111907134B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202010811959.9

    申请日:2020-08-13

    Inventor: 熊远皓 李凤明

    Abstract: 一种适用于特定频段减振及减振性能优化的周期超材料板,本发明涉及一种周期超材料板,本发明为解决现在的技术都是频段范围较为广泛的减振,缺乏针对性,针对特定频段的减振效果不佳的问题,本发明包括多个局域振子结构、基础框架和弹性薄膜,弹性薄膜贴附在基础框架的上表面,多个局域振子结构设置在弹性薄膜的上表面上。本发明所用材料均为常见材料,造价低廉且加工简单易实现,这种超材料板结构不仅能够为验证理论及仿真结果提供正确依据,且能够被广泛运用到工程和生活中,具有十分明显的减振效果,能够满足特定频段下减振及性能优化需求。

    具有空腔结构的微圆环谐振器

    公开(公告)号:CN114679154A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210374564.6

    申请日:2022-04-11

    Inventor: 郑龙凯 李凤明

    Abstract: 具有空腔结构的微圆环谐振器,属于微机电系统领域。解决了现有的微圆环式谐振器由热弹性阻尼带来的限制谐振系统品质因子(Q值)变大问题。本发明包括位于基座上的圆环谐振子、支撑结构、驱动电极和锚点桩,且圆环谐振子的外表面镀有金属导电层;圆环谐振子的内表面通过支撑结构与锚点桩固定连接,且三者共轴;沿圆环谐振子的环向延伸方向设有空腔,且该空腔位于圆环谐振子的环状本体内;多个驱动电极呈环形等间隔的均布在圆环谐振子的外侧,驱动电极用于驱动圆环谐振子工作在固有频率处。本发明主要与微机电系统中的惯性传感器配套使用。

    一种具有内共振的两自由度X形结构实验装置

    公开(公告)号:CN114088327B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111395268.6

    申请日:2021-11-23

    Inventor: 熊鑫 王宇 李凤明

    Abstract: 一种具有内共振的两自由度X形结构实验装置,属于机械实验装置技术领域,本发明为了解决现有实验装置无法对多种内共振情况下的减振特性进行有效实验的问题,本发明提供一种具有内共振的两自由度X形结构实验装置,通过更换不同长度的连接杆,从而可以研究在内共振情况下连接杆长度对两自由度X形结构的振动特性的影响,通过改变附加质量或弹簧刚度的大小,调节系统处于不同的内共振情况,从而可以研究讨论在不同内共振情况下的振动特性,可以装配不同刚度的弹簧,从而使系统在内共振状态不变的情况下处于不同的初始安装角度,从而研究初始安装角度大小对X形结构的振动特性的影响。

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