一种适用于高频振动环境的自适应减振基座

    公开(公告)号:CN111706636A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010629355.2

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种适用于高频振动环境的自适应减振基座,该方案包括有圆形的安装面板、圆形的底盘和导向柱;所述底盘尺寸和安装面板的尺寸一致;所述导向柱固定连接在底盘上;所述安装面板上对应导向柱的位置处设置有凸缘导向孔;所述底盘上固定有多个不同类型的弹簧;所述安装面板上的凸缘导向孔套在导向柱上并能够沿导向柱滑动,且安装面板与底盘的中心对齐;所述安装面板根据其上固定的设备的质量不同受到部分弹簧或全部弹簧的支撑;多个不同类型间的弹簧相互之间的刚度和高度均不相同。该方案的基座弹性刚度随承载设备的质量变化而自动变化,整体固有频率受设备质量变化的影响很小,保持远低于环境振动的水平,具有自适应减振功能。

    风洞模型冰形测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102494635B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201110414252.5

    申请日:2011-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种风洞模型冰形测量方法及装置,其特征在于:所述方法包括将激光片光投射到模型冰层的横截面上形成冰形轮廓造影激光条带、用图像记录采集器采集冰形轮廓造影激光条带数据、将采集到的数据传送到图像处理系统、经数据处理获得所需的冰形测量数据和数据处理分析,获取冰形轮廓尺寸等步骤,并可以进行图像显示。所述测量装置由摄像机箱、激光器箱、片光高度调整装置、图像采集和数据处理系统组成。具有对冰形测量精度高,使用方便、测量速度快,测量人员的劳动强度低等优点。

    大型风洞挠性喷管激光跟踪测量方法

    公开(公告)号:CN103134441A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201210582090.0

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了大型风洞挠性喷管激光跟踪测量方法,该方法包括如下步骤:a)确定整个喷管的空间坐标,将要测量外形尺寸的空间点都放在一个坐标系中;b)选择测量“站点”位置:选择入口和出口两个测量“站点”位置;c)用激光跟踪仪采集数据;d)连接各“站点”的外形坐标:要测量到某一个“区域”的喷管型面外形坐标点,将两个“站点”的外形坐标连接起来就构成整喷管的外形尺寸坐标,e)形成喷管型面的数字模型。该方法具有测量范围大、采集速度快、准确度高、设备携带方便等优点,能很好地应用于风洞建设。

    一种适用于高频振动环境的自适应减振基座

    公开(公告)号:CN111706636B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010629355.2

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种适用于高频振动环境的自适应减振基座,该方案包括有圆形的安装面板、圆形的底盘和导向柱;所述底盘尺寸和安装面板的尺寸一致;所述导向柱固定连接在底盘上;所述安装面板上对应导向柱的位置处设置有凸缘导向孔;所述底盘上固定有多个不同类型的弹簧;所述安装面板上的凸缘导向孔套在导向柱上并能够沿导向柱滑动,且安装面板与底盘的中心对齐;所述安装面板根据其上固定的设备的质量不同受到部分弹簧或全部弹簧的支撑;多个不同类型间的弹簧相互之间的刚度和高度均不相同。该方案的基座弹性刚度随承载设备的质量变化而自动变化,整体固有频率受设备质量变化的影响很小,保持远低于环境振动的水平,具有自适应减振功能。

    风洞模型冰形测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102494635A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110414252.5

    申请日:2011-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种风洞模型冰形测量方法及装置,其特征在于:所述方法包括将激光片光投射到模型冰层的横截面上形成冰形轮廓造影激光条带、用图像记录采集器采集冰形轮廓造影激光条带数据、将采集到的数据传送到图像处理系统、经数据处理获得所需的冰形测量数据和数据处理分析,获取冰形轮廓尺寸等步骤,并可以进行图像显示。所述测量装置由摄像机箱、激光器箱、片光高度调整装置、图像采集和数据处理系统组成。具有对冰形测量精度高,使用方便、测量速度快,测量人员的劳动强度低等优点。

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