一种MJ螺栓及螺母有限元网格建模方法

    公开(公告)号:CN106202639A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610495315.7

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: G06F17/5018

    Abstract: 一种MJ螺栓及螺母有限元网格建模方法,具体步骤如下:第一步:归纳螺栓及螺母的几何特征;第二步,螺栓螺纹零位置截面数学描述;第三步,螺母螺纹零位置截面数学描述;第四步,螺栓及螺母无螺纹区域有限元网格生成;第五步,螺栓及螺母螺纹节点偏移生成,通过对螺纹处网格进行节点移动可以获得螺纹的螺栓。本发明可以快速、有效生成带有螺纹结构特征的MJ螺栓、螺母有限元网格,该网格为六面体、共节点,可以有效避免采用TIE命令或四面体网格产生的误差,大幅提高计算精度。

    一种针对壳体加筋结构的静力试验与预示方法

    公开(公告)号:CN106156386A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510169408.6

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 该技术属于静力试验与预示领域,具体涉及一种针对壳体加筋结构的静力试验与预示方法。通过对结构在不同载荷作用、不同边界处理方式下静力预示仿真结果与试验数据对比。一方面,解决静力试验与静力预示仿真的系统性对比、全面性评估相关误差,解决过去只能对极个别特征点小数据分析对比方法;另一方面,通过这些不同级别下对比分析,积累不同边界模拟方式、不同求解方式、不同试验方法等对真实试验或仿真计算影响因子数据。再一方面,通过对比云图、曲线、相似度可以直观的反应试验与预示之间的关系,通过对上述资料的评估可以决定试验是否继续进行,有无试验件或人身财产安全问题。

    一种检验框架式摇摆发动机伺服系统动态特性的方法

    公开(公告)号:CN105334058A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410383963.4

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明是一种检验框架式摇摆发动机伺服系统动态特性的方法。包括如下步骤:步骤1、测量传感器安装;获取角位移;步骤2、设定正弦指令信号的频率变换方式;步骤3、设定正弦指令信号的幅值;步骤4、根据待测试的伺服系统的指令输入形式选择实验时的指令输入方式;步骤5、进行信号输入和数据采集;对于待测试的伺服系统,输入设定的正弦指令信号,并采集多个角速率陀螺的输出信号;步骤6、以设定的正弦指令信号为输入,以根据多个角速率陀螺的输出信号得到的角位移信号为输出,进行频率特性计算,获得真实的幅值和相位特性;步骤7、数据分析,得到系统的特性。该方法可以真实评估伺服系统的动态特性。

    一种气驱式正弦阻尼波拦阻冲击模拟试验装置

    公开(公告)号:CN117871010A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410030211.3

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本申请实施例提供一种气驱式正弦阻尼波拦阻冲击模拟试验装置,包括试验台、低阻力高速运动平台、阻尼波发生装置和高压储能快速释放系统。试验台用于连接试验装置,低阻力高速运动平台包括支架和滑动台,支架连接于试验台,滑动台可滑动地连接于支架。阻尼波发生装置设置于试验台,阻尼波发生装置与滑动台连接。高压储能快速释放系统设置于试验台,高压储能快速释放系统与阻尼波发生装置连接,以驱动阻尼波发生装置带动滑动台运动。本专利申请的气驱式正弦阻尼波拦阻冲击模拟试验装置,能够实现单机、系统级产品的正弦阻尼波拦阻冲击环境加载,解决了正弦阻尼波控制难的问题。并且可以快速的重复多次模拟试验。

    一种声激励非接触式模态试验系统

    公开(公告)号:CN204594644U

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201520224109.3

    申请日:2015-04-14

    Abstract: 本实用新型属于力学测量领域,提供了一种声激励非接触式模态试验系统,采用非接触式模态试验方式解决了针对薄板结构现有模态试验中存在附加质量和附加刚度,结果不准确的问题。技术方案:使用扬声器发出声音,非接触式激励薄板试验件使其产生振动,使用声传感器测量声信号,使用扫描式激光测振系统通过激光非接触式测量薄板试验件的振动响应,使用扫描式激光测振系统内的常规模态分析软件;以声传感器测量的声信号为输入信号,以扫描式激光测振系统测量的振动响应为输出信号,分析得到薄板试验件的模态参数。有益效果:采用本系统进行的模态试验中不存在附加质量和附加刚度影响,能获得准确的模态参数;同时避免了试验件结构损坏,试验效果良好。

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