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公开(公告)号:CN119104006A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411219959.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种滚动轴承油膜厚度超声测量装置及方法,它包含电驱主轴旋转系统、测量系统、径向加载系统、冷却系统、润滑系统和定位系统;电驱主轴旋转系统包含电主轴座箱体、电主轴和主轴;电主轴安装于电主轴座箱体上,主轴与电主轴的输出端连接,主轴用于通过被测轴承与定位系统可转动连接;测量系统包含转速测量组件和水浸超声探头,转速测量组件实现测量电主轴的输出转速,所述水浸超声探头产生超声脉冲;径向加载系统设置于定位系统,实现对主轴加载径向力;冷却系统实现对所述水浸超声探头的冷却;润滑系统对被测滚动轴承供给润滑油。本发明用于高温工况下滚动轴承油膜厚度的测量。
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公开(公告)号:CN119618118A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411821456.4
申请日:2024-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种基于滚动轴承振动校正补偿的接触区油膜厚度测量方法,属于润滑油膜厚度测量技术领域。本发明针对滚动轴承运转过程中的振动影响膜厚测量信号的幅值与相位,进而影响膜厚测量准确性的问题。包括获取换能器初始发射超声脉冲信号和振动偏移后发射超声脉冲信号并进行傅里叶变换,得到滚动轴承外圈‑水界面的偏移前后脉冲信号幅值与相位及滚动轴承外圈‑油膜界面的偏移后脉冲信号幅值与相位;采用滚动轴承外圈‑水界面的偏移前后幅值变化量和相位变化量对滚动轴承外圈‑油膜界面的偏移后脉冲信号幅值与相位进行补偿,得到幅值修正值和相位修正值;再计算有效反射系数振幅,进而计算得到目标油膜接触区中心油膜厚度。本发明用于油膜厚度测量。
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公开(公告)号:CN119334279A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411361088.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种航空轴承保持架引导面润滑油膜厚度超声测量方法及系统,属于轴承润滑油膜厚度测量技术领域。本发明针对现有方法不能准确测量航空轴承保持架引导面润滑油膜厚度的问题。包括通过超声换能器向轴承保持架引导面发射超声波;采集初始参考信号和测量信号进行线性调频Z变换,得到保持架引导面传递函数;结合多层介质结构超声传递模型获得保持架涂层滞后相位与传递函数之间的映射关系;设定油膜厚度的估计范围;再基于所述映射关系,计算估计范围内油膜厚度估计值对应的保持架涂层滞后相位;对所有保持架涂层滞后相位进行线性拟合,提取拟合误差最小值对应的油膜厚度估计值作为油膜厚度最终测量值。本发明用于油膜厚度测量。
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公开(公告)号:CN118031863A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410214425.6
申请日:2024-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种高速滚动轴承弹流接触区中心油膜厚度超声测量方法,属于润滑油膜厚度测量领域。本发明针对高速滚动轴承中超声脉冲难以作用于油膜接触区中心,使接触区膜厚测量结果准确性差的问题。包括:在滚动轴承转动过程中,通过吸光区形成的光信号获得每个采样周期的触发信号,基于触发信号进行延时使超声探头发出超声脉冲并在对应测试滚子的目标油膜接触区形成聚焦焦斑;在每个采样周期内采集设定个数的携带油膜厚度信息的超声反射波信号;由所有超声反射波信号中选择最靠近目标油膜接触区中心的超声反射波信号作为目标超声反射波信号;由目标超声反射波信号计算得到目标油膜接触区中心油膜厚度。本发明用于油膜厚度的测量。
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公开(公告)号:CN118999433A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411361086.0
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种润滑油膜厚度与涂层厚度超声同步测量方法及系统,属于润滑状态监测技术领域。本发明针对现有同时监测油膜厚度与涂层磨损的方法难以实现盲区内油膜厚度测量及不适用薄涂层结构的问题。包括采集固体Ⅰ‑涂层‑空气界面的反射信号a和固体Ⅰ‑涂层‑油膜‑固体Ⅱ界面的反射信号b;进行傅里叶变换获得频域复谱;设置涂层厚度的搜索范围,基于反射信号a的频域复谱计算每个涂层厚度搜索值对应的参考信号频域复谱;利用反射信号b的频域复谱和参考信号频域复谱计算四层结构的传递函数;再计算不同涂层厚度搜索值对应的油膜层相位偏移,通过线性拟合方式得到涂层厚度测量值,进而得到油膜厚度测量值。本发明用于实现油膜厚度与涂层厚度的同步测量。
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