一种考虑宏微观形貌特征的界面切向接触刚度预测方法

    公开(公告)号:CN115438446B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211157131.1

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明适用于典型非连续界面接触分析领域,提供了一种考虑宏微观形貌特征的界面切向接触刚度预测方法,包括如下步骤:建立微凸体法向接触力学模型;建立仅考虑微观形貌的界面法向接触模型;将界面宏观形状和位置偏差用线性形状函数表征;将界面宏观形位偏差转变为粗糙界面微凸体高度基准线与等效刚性平面之间的距离变动;建立含宏观偏差和介观形貌特征的多尺度粗糙界面法向接触力学模型;将单一微凸体切向黏滑行为用非线性弹簧单元来表征;得到整个界面切向力表达方程;求解界面微凸体切向临界滑移力分布函数;得到粗糙界面切向接触力学模型;计算接触刚度。本方法具有普适性,便于解决含多尺度形貌参数下界面切向刚度难以表征的问题。

    旋转叶片表面脉动压力场分布实时测量装置

    公开(公告)号:CN113654717A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110918166.1

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种旋转叶片表面脉动压力场分布实时测量装置,包括旋转叶片、转轴、薄膜传感器、电滑环、信号调理采集系统;薄膜传感器安装在旋转叶片的两侧;旋转叶片随转轴转动;电滑环安装在转轴上;薄膜传感器与电滑环连接,电滑环与信号调理采集系统连接。本发明测量叶片在真实情况下实际流场对旋转叶片表面的脉动压力场,对改善叶片结构设计,提升旋转机械的性能具有重要意义。

    一种薄膜传感器标定装置及方法

    公开(公告)号:CN111174973A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010061351.9

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜传感器标定装置及方法,包括:激波管,激波管包括高压管体和低压管体,高压管体和低压管体之间设有膜片分隔;供气设备,用于给高压管体充气;第一压力传感器,设于低压管体的内壁上;第二标准压力传感器,设于测试端面,测试端面为低压管体远离高压管体一端的内端面;示波器,第一压力传感器和第二标准压力传感器均与示波器电连接;其中,通过给高压管体充气使膜片破裂产生激波,薄膜传感器设于测试端面,第一压力传感器为示波器的触发信号源,示波器采集第二标准压力传感器和薄膜传感器电信号。该标定装置结合标定方法能够准确获得薄膜传感器的动态特性。

    一种压气机叶尖流场分布实时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106092493B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201510210892.2

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种压气机叶尖流场分布实时测量装置及方法,通过在压气机的动叶叶尖对应着的机匣内侧壁上设置凹槽,并在凹槽内安装薄膜传感器;其中,薄膜传感器上设置有至少一个压电传感器单元和至少一个温度传感器单元,压电传感单元用于将叶尖流场压力转换成压力电信号输出,温度传感器单元用于将叶尖环境温度转换成温度电信号输出;再通过一信号采集系统,接收薄膜传感器传上的压力电信号和温度电信号,并将其转换成数字信号,实现在电脑上显示。本发明能够在不破坏气流流场本身流动、边界条件和压力分布等特性条件下,准确测量压气机动态气流流场压力分布情况,对于提高压气机动特性预报精度,提升压气机设计水平具有重要的理论意义和实用价值。

    一种压气机叶尖流场分布实时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106092493A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201510210892.2

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种压气机叶尖流场分布实时测量装置及方法,通过在压气机的动叶叶尖对应着的机匣内侧壁上设置凹槽,并在凹槽内安装薄膜传感器;其中,薄膜传感器上设置有至少一个压电传感器单元和至少一个温度传感器单元,压电传感单元用于将叶尖流场压力转换成压力电信号输出,温度传感器单元用于将叶尖环境温度转换成温度电信号输出;再通过一信号采集系统,接收薄膜传感器传上的压力电信号和温度电信号,并将其转换成数字信号,实现在电脑上显示。本发明能够在不破坏气流流场本身流动、边界条件和压力分布等特性条件下,准确测量压气机动态气流流场压力分布情况,对于提高压气机动特性预报精度,提升压气机设计水平具有重要的理论意义和实用价值。

    高速旋转机械气流激振模拟与振动测试装置

    公开(公告)号:CN100491947C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200510027434.1

    申请日:2005-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种高速旋转机械气流激振模拟与振动测试装置。一种高速旋转机械气流激振模拟与振动测试装置,其转子由支撑装置支撑并固定在试验台体上,驱动装置驱动转子旋转,气缸内装有可安装气封的套筒,转子上被加工有气封,套筒与转子上的气封共同组成迷宫式气封,在气缸中部开有进气口,经气路装置向气缸内注入高压气体,信号测量装置包括多组传感器,分别在气缸进气口、气缸出口处、气缸内的静子气封齿上、轴承支架上各装有一对传感器,在驱动电机端轴承支架上装有一个传感器,传感器信号经导线连接多通道数据采集仪。本发明可以实现气流激振现象的模拟与复现,并可以测试、分析不同气封结构引起的转子振动变化。

    一种接触阻尼及接触刚度测试实验装置及方法

    公开(公告)号:CN119533820A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411609157.4

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明属于接触刚度和接触阻尼测试技术领域,提供一种接触阻尼及接触刚度测试实验装置及方法,包括固定组件,包括叶盘固定座,叶盘固定座用于固定连接被测叶盘结构件;敲击组件,包括实验台,其顶部铰接有垂直连接力杆的顶端,垂直连接力杆的底端设置有振动激励件,垂直连接力杆用于带动振动激励件向被测叶盘结构件的方向移动,振动激励件用于锤击被测叶盘结构件的侧壁;振动测量组件,振动测量组件用于测量被测叶盘结构件锤击后的振动信号;上位机,用于根据振动测量组件测得的信号得出相应阻尼衰减曲线。本发明可以更便捷地对叶片‑叶盘接触刚度进行直接测量,通过实验和仿真相结合的方法得到接触阻尼值。

    一种叶盘结构连接界面原位关系的测量方法

    公开(公告)号:CN118533483A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410617253.7

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种叶盘结构连接界面原位关系的测量方法,主要包括电动缸驱动系统、支撑架、叶片、位移测量干涉仪以及数据处理系统;电动缸驱动系统由高精度直行电动缸、力传感器和弹力绳等组成,根据实际情况调整电动缸系统的安装数量、位置,以保证在还原真实工况连接界面接触状态时,尽可能适应不同叶片形状、是否带叶冠/凸肩等情况的复杂测量需求;位移测量干涉仪用于获得叶根端部多个标定点处的纳米级精度的位移值,并据此计算得到叶根的平移和扭转角,最终结合力传感器和叶根的运动量获得叶盘连接界面的原位关系。本发明能够在静态环境下模拟叶盘结构真实工况下连接界面的复杂接触状态,能够为振动试验等提供更加符合真实情况的边界条件。

    一种旋转叶片压力场测量装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118168707A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410181106.X

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本发明涉及测试技术领域,具体地,涉及一种旋转叶片压力场测量装置,包括转轴,所述转轴一端套设有旋转部,所述旋转部包括若干旋转叶片,若干所述旋转叶片均布于所述旋转部表面;若干压力传感器,所述压力传感器粘接于所述旋转叶片一侧;信号调理采集系统,所述信号调理采集系统包括第一信号调理模块、导电滑环和第二信号调理模块,分别用于实现信号的一级调理放大、动静传输和二级调理放大。本发明借助柔性传感器或者薄膜传感器的优点,在无需破坏叶片结构的情况下对叶片进行从前缘到尾缘整体的包覆,最小化减小对流场的影响,同时避免了高速气流冲击可能带来的脱落问题,增加可靠性的同时使得流场压力的测量结果更加精确。

    一种滑动轴承支撑的发电机转子不平衡磁拉力测试实验台

    公开(公告)号:CN102507120A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110367989.6

    申请日:2011-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种滑动轴承支撑的发电机转子不平衡磁拉力测试实验台,包括:可变磁极对数发电机转子主轴系统和实验台基本构架。所述转子主轴系统包括发电机转子、前滑动轴承支撑子系统、传感器支架、定子前端盖、发电机转子铁芯和励磁线圈、发电机定子、集电环、碳刷支架、碳刷、定子后端盖、后滑动轴承支撑子系统;发电机转子铁芯、集电环均安装在发电机转子上;发电机转子前后两端由所述前、后滑动轴承支撑子系统支撑;发电机定子安装在所述发电机转子外。实验台基本构架包括:电动机、低速联轴器、齿轮变速箱、高速联轴器;电动机通过低速联轴器与齿轮变速箱的低速轴连接,齿轮变速箱高速轴通过高速联轴器与发电机转子连接。

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