一种非接触式透平机械高转速叶片振动多模态分解方法

    公开(公告)号:CN114441125B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202111602555.X

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式透平机械高转速叶片振动多模态分解方法,获取叶片到达目标位置的第一到达时刻,参考标记到达参考目标位置的第一参考时刻,经过一系列计算得到叶片的第一振动位移,对第一振动位移进行去直流偏移量操作得到第二振动位移,通过以上步骤能够实现高精度的叶片振动位移监测,进一步地使用多个目标位置的第二振动位移进行多模态重构计算,并进行瀑布图分析分解得到叶片的多模态振动信息,大幅减小因转速波动引起的测量误差。

    一种非接触式透平机械高转速叶片振动多模态分解方法

    公开(公告)号:CN114441125A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111602555.X

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式透平机械高转速叶片振动多模态分解方法,获取叶片到达目标位置的第一到达时刻,参考标记到达参考目标位置的第一参考时刻,经过一系列计算得到叶片的第一振动位移,对第一振动位移进行去直流偏移量操作得到第二振动位移,通过以上步骤能够实现高精度的叶片振动位移监测,进一步地使用多个目标位置的第二振动位移进行多模态重构计算,并进行瀑布图分析分解得到叶片的多模态振动信息,大幅减小因转速波动引起的测量误差。

    一种非接触式透平机械叶片振动位移监测方法及装置

    公开(公告)号:CN113340244A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110241366.8

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式透平机械叶片振动位移测量计算方法及装置,本发明通过获取叶片到达目标位置的第一到达时刻,分别计算得到叶片的转速及理论到达时间,计算得到叶片的振动位移,通过以上步骤能够实现高精度的叶片振动位移监测,大幅减小因转速波动或转速快变引起的测量误差,更符合工程实际应用。

    一种动叶可调式轴流风机喘振预警方法及装置

    公开(公告)号:CN111486113B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010193247.5

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种动叶可调式轴流风机喘振预警方法及装置,涉及轴流风机状态监测及故障预警领域。该方法通过监测动叶可调式轴流风机动叶的振动信号以及角度,根据动叶可调式轴流风机动叶的振动信号特征进行喘振的判断预警,并将预警信息作为动叶角度调节模块的输入信号,实时监测的动叶角度作为动叶角度调节模块的反馈信号,从而实现动叶可调式轴流风机运行过程中喘振的实时预警及动态调控,该方法还可以将动叶的振动信号转换为动应力数据以进行动叶的疲劳分析评价,防止轴流风机运行过程中动叶发生疲劳失效,保证轴流风机的安全可靠运行。

    一种旋转叶片激振测试装置及系统

    公开(公告)号:CN109141794B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811168818.9

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本申请提供了一种旋转叶片激振测试装置及系统,涉及旋转叶片激振测试技术领域,为解决现有技术中存在的气动激振装置的喷气室旋转起来具有较高安全隐患的技术问题。旋转叶片激振测试装置包括:驱动机构、检测机构和气动激励机构;驱动机构上设置有安装位,安装位用于安装旋转叶片,驱动机构用于驱动旋转叶片转动;检测机构用于检测旋转叶片的激振情况;气动激励机构包括激励叶轮组件和制动器,制动器设置于激励叶轮组件上,旋转叶片转动产生的气流驱动激励叶轮组件转动,制动器用于控制激励叶轮组件的转速。旋转叶片激振测试装置进行旋转叶片的异步激振试验时,无需使用高压、体积大、存在安全隐患的喷气室,且结构简单,使用时安全可靠。

    一种叶片检测平台
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108204887A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201810104611.9

    申请日:2018-02-02

    CPC classification number: G01M7/06 G01M13/00

    Abstract: 本发明提供了一种叶片检测平台,包括:电机、叶片、光纤传感器、光电转换器、激光发射器、和处理器;叶片上存在配重孔,用于安装配重物以改变叶片的载荷和固有频率;电机与所述叶片连接,用于驱动所述叶片旋转;所述光电转换器与所述处理器连接;激光发射器,用于在叶片旋转时,向所述叶片的叶尖部位发射激光;光纤传感器,用于接收叶尖部位反射的光信号,并将接收的光信号转换为调制光信号,再将调制光信号传输给光电转换器;处理器,用于接收光电转换器发送的电信号,并通过对所述电信号进行解析,确定所述叶片在当前载荷下的运行状况。本发明实施例采用带有配重孔的叶片,达到了改变叶片固有振动频率,模拟不同参数的叶片和不同激励载荷的叶片,而不用对叶片整体进行拆卸的效果。

    一种非接触式透平机械叶片振动位移监测方法及装置

    公开(公告)号:CN113340244B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110241366.8

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式透平机械叶片振动位移测量计算方法及装置,本发明通过获取叶片到达目标位置的第一到达时刻,分别计算得到叶片的转速及理论到达时间,计算得到叶片的振动位移,通过以上步骤能够实现高精度的叶片振动位移监测,大幅减小因转速波动或转速快变引起的测量误差,更符合工程实际应用。

    一种旋转叶片五维度振动的测量方法和测量装置

    公开(公告)号:CN111323190B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010286966.1

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本申请提供了一种旋转叶片五维度振动的测量方法和测量装置,通过待测叶片未发生待监测振动时的第一到达时刻、第二到达时刻和第一键相时刻,以及发生待监测振动时的第三到达时刻和第二键相时刻,可以得到待测叶片未发生待监测振动时的振动恒偏量和发生待监测振动时的振动偏移量,再结合获取到的待测叶片上的第一预设测点坐标,可以得到待测叶片发生待监测振动时的实际测点坐标,并结合待测叶片未发生待监测振动时的原始位置点坐标,最终可以得到待测叶片在五种待监测振动维度下的振动参数,提高旋转叶片振动测量结果的计算精度,对于旋转叶片运行状态的全面感知和旋转叶片振动情况的准确评估具有重要意义。

    一种涡轮机叶片振动参数分析方法及分析装置

    公开(公告)号:CN109000776B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811139621.2

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明实施例提供了一种涡轮机叶片振动参数分析方法及分析装置,通过从涡轮机自身的叶片中选择一参考叶片,其他叶片作为计算叶片,利用两种类型叶片的转动参数作为计算因素来计算出各叶片的振动参数,省去了传统叶片振动监测系统中键相传感器的引入,避免了因键相参考不准确而造成的测量误差,减少了安装工作量并降低了监测成本,可以方便的对涡轮机叶片的振动情况进行监测,提高监测的准确度,并避免了因键相传感器故障而导致整个叶片监测系统崩溃的可能性。

    一种透平机械叶片振动位移监测方法及装置

    公开(公告)号:CN109813423A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910108130.X

    申请日:2019-02-02

    Abstract: 本申请实施例提供了一种透平机械叶片振动位移监测方法及装置,获取每个叶片经过每个目标位置的实际到达时刻,并根据叶片的实际到达时刻、理想均布安装角度得到叶片的理论到达时刻和实际安装角度与理想均布安装角度之间的误差对应的误差弧长,可以进一步得到透平机械叶片中参考叶片的振动位移,并进一步结合参考叶片的振动位移实现每个叶片的目标振动位移的计算和修正,方便对透平机械叶片的振动位移情况进行监测,对叶片的振动位移情况监测简单高效,准确率高。

Patent Agency Ranking