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公开(公告)号:CN117823502A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211181355.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种起重机横梁和伸缩梁的锁止方法,属于工程机械技术设备领域,解决了现有技术锁止费力、操作复杂、难以调节的问题。本发明的一种起重机横梁和伸缩梁的锁止方法,采用锁止装置对起重机上的伸缩梁和横梁进行相对锁止和解锁;所述锁止方法包括:步骤S1、安装锁止装置;通过螺钉将锁止装置固定在起重机上;步骤S2、对伸缩梁进行锁止;销轴在弹簧的弹力推动下穿过横梁插入伸缩梁的限位孔中进行锁止;步骤S3、对伸缩梁解除锁止;本发明提供的锁止方法通过转动锁止装置上的楔滑块在斜面上转动,从而带动销轴在销套内升降,通过销轴在销套内伸缩实现锁止装置的锁止和解锁。
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公开(公告)号:CN110276126B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910536111.7
申请日:2019-06-20
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0633 , G06F30/20 , G06Q50/04
Abstract: 本发明涉及一种基于缓存区容量计算的自动化生产线优化方法,属于自动化生产线优化设计技术领域,解决了现有技术未能消除设备故障率造成生产线物流堵塞以及生产效率低下、缓存区容量公式复杂且精度不高的问题。该方法包括如下步骤:确定自动化生产线的各工序生产参数、关键段瓶颈工序;根据初始生产线的工艺流程和工厂布局,建立自动化生产线仿真模型,加载各工序生产参数后运行,获得生产效率评价指标;改变各工序生产参数的数值,重新运行所述模型,根据仿真结果确定影响生产线生产效率的因素以及优化数值;在关键段瓶颈工序两侧分别设置缓存区,再次运行所述模型,获得不影响生产线生产效率的缓存区容量;更新初始生产线,作为优化后的生产线。
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公开(公告)号:CN109163920A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811107317.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种电动缸起竖系统加载与性能测试装置及测试方法,属于电动缸起竖技术领域,解决了现有电动缸加载测试装置无法对多缸同步驱动的推理和控制性能进行测试的问题。装置包括处理器、基座以及位于基座上的多组测试台;测试台包括支架、位于支架上的可移动负载、与支架滑动连接的多个上支点以及与基座滑动连接的多个下支点,相邻支架可拆卸固定连接;支架的一端与基座转动连接,另一端悬空;支架与基座的连接处设有角位移传感器,角位移传感器与处理器连接。方法包括单电动缸运动精度测试、多电动缸同步运动精度测试、电动缸的重力加载控制以及电动缸的主动加载控制。上述装置和方法可用于电动缸起竖系统加载与性能测试。
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公开(公告)号:CN109159919A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811100817.0
申请日:2018-09-20
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种模拟红外热源目标在三维空间中运动的装置,属于红外模拟技术领域。现有的装置存在试验场地空间浪费,模拟装置结构复杂的问题。该装置包括基座(1)、支撑结构(2)、红外热源目标组件(3)、热源光阑挡板和上位机控制单元(14);红外热源目标组件(3)上表面设有形状为等边三角形的开口,热源光阑挡板用于所述开口的部分或全部遮挡。本装置通过控制红外热源目标组件(3)上光阑挡板的运动来控制红外热源目标组件的开口大小,进而模拟红外热源目标在深向的运动。这样不仅节约了实验场地深向的空间,而且还减小了机械结构设计的复杂度。
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公开(公告)号:CN113644847A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010340724.6
申请日:2020-04-26
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02P6/18
Abstract: 本发明涉及一种无刷直流电机换相信号提取装置,属于无刷直流电机换相技术领域,解决了现有无刷直流电机无位置传感器控制电路中换相信号提取准确性、可靠性低问题。装置包括:功率主电路,输出无刷直流电机的电周期频率的同频信号uAN0’和3倍频信号uSN0’;固定延迟信号提取电路,基于驱动信号对uAN0’和uSN0’做90°固定延迟处理后输出信号uAN1’和uSN1’;信号隔离电路,对信号uAN1’和uSN1’隔离后得到信号uAN2’和uSN2’;换相信号提取电路,基于uSN2’和uAN2’提取得到3倍频换相信号Z1和同频换相信号Z2;锁相倍频电路,对Z1倍频得到倍频信号H1,将H1反相得到H2;固定延迟信号驱动电路,用于分别驱动放大H1、H2,并将H1、H2放大后的信号作为前述驱动信号。
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公开(公告)号:CN109150023B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811092054.X
申请日:2018-09-19
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02P6/16
Abstract: 本发明涉及一种永磁无刷直流电机换相控制电路,属于电机换相控制技术领域,解决了现有电路设计成本高、可靠性低的问题。包括:换相逻辑电路、信号滤波电路、上桥臂控制电路、下桥臂控制电路、功率主电路、能量回馈电路;电机位置信号输入换相逻辑电路输入端,换相逻辑电路输出信号H1、H3、H5经信号滤波电路后接入上桥臂控制电路,换相逻辑电路输出信号H2、H4、H6经信号滤波电路后接入下桥臂控制电路,上桥臂控制电路及下桥臂控制电路的输出信号均接入功率主电路,功率逆变功率主电路的输出信号UA、UB、UC与直流电机的输入端连接,供电总电源VCC通过能量回馈电路与功率主电路进行能量交互。实现了电机换相控制电路低成本、小体积和高可靠性。
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公开(公告)号:CN109163920B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811107317.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种电动缸起竖系统加载与性能测试装置及测试方法,属于电动缸起竖技术领域,解决了现有电动缸加载测试装置无法对多缸同步驱动的推理和控制性能进行测试的问题。装置包括处理器、基座以及位于基座上的多组测试台;测试台包括支架、位于支架上的可移动负载、与支架滑动连接的多个上支点以及与基座滑动连接的多个下支点,相邻支架可拆卸固定连接;支架的一端与基座转动连接,另一端悬空;支架与基座的连接处设有角位移传感器,角位移传感器与处理器连接。方法包括单电动缸运动精度测试、多电动缸同步运动精度测试、电动缸的重力加载控制以及电动缸的主动加载控制。上述装置和方法可用于电动缸起竖系统加载与性能测试。
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公开(公告)号:CN113644846B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202010340693.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于固定信号延迟的无刷直流电机无位置控制方法,属直流电机控制技术领域,解决了无刷直流电机无位置控制准确性、可靠性低的问题。步骤为:采集电机的三相信号,基于第二驱动信号处理三相信号,输出电机的电周期频率的同频信号uAN0’和3倍频信号uSN0’;基于第一驱动信号对uAN0’和uSN0’做90°延迟处理后输出信号uAN1’和uSN1’;对uAN1’和uSN1’隔离后得到信号uAN2’和uSN2’,提取其换相信号后得到3倍频换相信号Z1和同频换相信号Z2;对Z1倍频得到倍频信号H1,将H1反相得到倍频信号H2;放大H1、H2信号得到第一驱动信号;根据Z1和Z2之间的关系确定换相逻辑,并生成控制信号;驱动放大控制信号得到第二驱动信号以控制无刷直流电机的转动。
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公开(公告)号:CN109150024B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201811092055.4
申请日:2018-09-19
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种无刷直流电机双向控制电路,属于电机双向控制电路技术领域,解决了现有电路成本高、可靠性低的问题。包括:正向换相电路、反向换相电路、转向选择电路、滤波电路、上桥臂控制电路、下桥臂控制电路、功率逆变主电路;电机位置信号输入正向换相电路、反向换相电路输入端,正向换相电路、反向换相电路输出端与转向选择电路的输入端相连,转向选择电路输出信号H1、H3、H5经滤波电路后接入上桥臂控制电路,转向选择电路输出信号H2、H4、H6经滤波电路后接入下桥臂控制电路,上桥臂控制电路及下桥臂控制电路的输出信号均接入功率逆变主电路,功率逆变主电路输出信号与电机的输入端连接。实现了无刷直流电机小型化、低成本、高可靠性。
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公开(公告)号:CN109150023A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811092054.X
申请日:2018-09-19
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02P6/16
Abstract: 本发明涉及一种永磁无刷直流电机换相控制电路,属于电机换相控制技术领域,解决了现有电路设计成本高、可靠性低的问题。包括:换相逻辑电路、信号滤波电路、上桥臂控制电路、下桥臂控制电路、功率主电路、能量回馈电路;电机位置信号输入换相逻辑电路输入端,换相逻辑电路输出信号H1、H3、H5经信号滤波电路后接入上桥臂控制电路,换相逻辑电路输出信号H2、H4、H6经信号滤波电路后接入下桥臂控制电路,上桥臂控制电路及下桥臂控制电路的输出信号均接入功率主电路,功率逆变功率主电路的输出信号UA、UB、UC与直流电机的输入端连接,供电总电源VCC通过能量回馈电路与功率主电路进行能量交互。实现了电机换相控制电路低成本、小体积和高可靠性。
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