CN112923008A - 一种磁流变减震一体化装置及物联系统 - Google Patents

一种磁流变减震一体化装置及物联系统 Download PDF

Info

Publication number
CN112923008A
CN112923008A CN202110096394.5A CN202110096394A CN112923008A CN 112923008 A CN112923008 A CN 112923008A CN 202110096394 A CN202110096394 A CN 202110096394A CN 112923008 A CN112923008 A CN 112923008A
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
module
detection module
magnetorheological damping
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110096394.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112923008B (zh
Inventor
郭迎庆
蒋成
徐赵东
查秀梅
陈刚
杨栋凯
张汉奇
杨杨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Forestry University
Original Assignee
Nanjing Forestry University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Forestry University filed Critical Nanjing Forestry University
Priority to CN202110096394.5A priority Critical patent/CN112923008B/zh
Publication of CN112923008A publication Critical patent/CN112923008A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112923008B publication Critical patent/CN112923008B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/023Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using fluid means
    • F16F15/027Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using fluid means comprising control arrangements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
    • E04B1/98Protection against other undesired influences or dangers against vibrations or shocks; against mechanical destruction, e.g. by air-raids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
    • E04H9/02Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
    • E04H9/021Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及一种磁流变减震一体化装置及物联系统,在应用磁流变减震装置针对其所对接减震对象实现减震的同时,引入位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块进行实时信号检测,获得反馈交互式设计,及时侦测到装置故障,保障装置实际应用的稳定性;同时设计基于此装置的物联系统,能够实现多线程双向通信,实现对多个磁流变减震一体化装置的监控,在实现物联网的同时更加具有实际应用性,提高实际工作效率。

Description

一种磁流变减震一体化装置及物联系统
技术领域
本发明涉及一种磁流变减震一体化装置及物联系统,属于智能减震技术领域。
背景技术
磁流变减震装置广泛应用于建筑和机械结构中,例如,高层建筑经常会受到大风或地震的威胁,大型机械结构在运动时会产生震动,都会使用到磁流变减震装置来减震。
在一个建筑或者机械结构中往往会使用到至少一个磁流变减震装置,这些磁流变减震装置为半主动控制,内部都装有智能控制器,可以选择启停智能控制器、以及选择控制模式,对其逐一现场操作非常繁琐。同时,这些磁流变减震装置在使用环境中也可能会面临部分功能受损的情况,我们有时难以发现其受损,更加难以观察到其受损情况。研制一种物联网磁流变减震一体化装置系统,实现实时多线程双向无线通信,对这些磁流变减震一体化装置系统实时远程控制以及监视有重大意义。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种磁流变减震一体化装置,采用全新反馈交互式设计,能够在获得稳定减震效果的同时,及时侦测到装置故障,保障装置实际应用的稳定性。
本发明为了解决上述技术问题采用以下技术方案:本发明设计了一种磁流变减震一体化装置,包括电源、控制模块、外围电路、电流检测模块、以及内置力检测模块的磁流变减震装置;电源分别为控制模块、外围电路、电流检测模块、磁流变减震装置进行供电;控制模块的控制输出端对接外围电路的输入端,由控制模块向外围电路输出用于控制磁流变减震装置工作的控制信号,外围电路用于获得控制信号所对应的电流;外围电路的输出端对接磁流变减震装置,由外围电路将控制信号所对应的电流输送给磁流变减震装置,针对磁流变减震装置进行控制,磁流变减震装置用于针对其所对接的减震对象实现减震;磁流变减震装置中的力检测模块用于检测获得磁流变减震装置的出力状态结果,力检测模块的输出端对接控制模块,由力检测模块向控制模块输送所获磁流变减震装置的出力状态结果;电流检测模块用于检测外围电路向磁流变减震装置所输送电流的电流值,并由电流检测模块输送给控制模块。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括位移检测模块、加速度检测模块,所述电源分别为位移检测模块、加速度检测模块进行供电,位移检测模块、加速度检测模块分别对接所述控制模块。
作为本发明的一种优选技术方案:所述外围电路包括依次串联的光耦隔离电路、低通滤波电路、电压跟随及放大电路、压控电流电路、保护电路,光耦隔离电路的输入端构成外围电路的输入端,保护电路的输出端构成外围电路的输出端。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括通信模块,所述电源为通信模块进行供电,通信模块对接所述控制模块。
作为本发明的一种优选技术方案:所述电源为太阳能供电模块,太阳能供电模块包括太阳能电池板、蓄电池、第一降压电路、第二降压电路、升压电路;太阳能电池板对接蓄电池,由太阳能电池板将其所产生的电荷输送给蓄电池,蓄电池分别对接第一降压电路、第二降压电路、升压电路进行供电;第一降压电路分别对接控制模块、通信模块进行供电;第二降压电路分别对接位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块、光耦隔离电路进行供电;升压电路分别对接电压跟随及放大电路、压控电流电路进行供电。
作为本发明的一种优选技术方案:所述第一降压电路、第二降压电路分别均包括电压转换模块与电压装换模块,各降压电路中,电压转换模块的输入端构成降压电路的输入端,电压转换模块的输出端与电压装换模块的输入端相对接,电压装换模块的输出端构成降压电路的输出端;所述升压电路为boost升压电路。
作为本发明的一种优选技术方案:所述位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块分别包括依次串联的相应数据检测传感器、放大滤波电路、采样保持电路,相应数据检测传感器用于实现相应数据的检测,采样保持电路的输出端构成检测模块的输出端。
作为本发明的一种优选技术方案:所述控制模块内置BP神经网络算法,基于分别来自位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块的位移检测信号、加速度检测信号、电流检测信号、力检测信号,结合历史系统故障类型,实现基于实时各类检测信号的系统故障类型预测,系统故障类型包括检测模块故障、控制模块与外围电路故障、磁流变减震装置故障。
与上述相对应,本发明设计了一种基于磁流变减震一体化装置的物联系统,在获得稳定减震效果与故障侦测功能,保证稳定工作的同时,能够实现多线程双向通信,实现对多个磁流变减震一体化装置的监控,提高实际工作效率。
本发明为了解决上述技术问题采用以下技术方案:本发明设计了一种基于磁流变减震一体化装置的物联系统,包括云服务器、上位机终端、以及至少一个磁流变减震一体化装置,各磁流变减震一体化装置中的控制模块分别通过其所连通信模块与云服务器双向通讯连接,上位机终端与云服务器之间双向通讯连接。
作为本发明的一种优选技术方案:所述上位机终端包括移动终端、计算机终端中的任意一种或两种。
本发明所述一种磁流变减震一体化装置及物联系统,采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
(1)本发明所设计一种磁流变减震一体化装置,在应用磁流变减震装置针对其所对接减震对象实现减震的同时,引入位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块进行实时信号检测,获得反馈交互式设计,及时侦测到装置故障,保障装置实际应用的稳定性;同时设计基于此装置的物联系统,能够实现多线程双向通信,实现对多个磁流变减震一体化装置的监控,在实现物联网的同时更加具有实际应用性,提高实际工作效率;
(2)本发明所设计一种磁流变减震一体化装置及物联系统中,设计应用云服务器相比较传统服务器运用更加便利,存储量更大,稳定性显著提升,更安全可靠,响应速度更快并且有着更高的性价比;
(3)本发明所设计一种磁流变减震一体化装置及物联系统中,设计应用上位机终端可以同时与所设计磁流变减震一体化装置通信,可在上位机终端上进行实时远程控制和监视,实现随时远程控制和监视。
附图说明
图1是本发明所设计磁流变减震一体化装置的模块示意图;
图2是本发明所设计磁流变减震一体化装置中外围电路的示意图;
图3是本发明所设计磁流变减震一体化装置中太阳能供电模块的示意图;
图4a是本发明所设计磁流变减震一体化装置中第一降压电路的示意图;
图4b是本发明所设计磁流变减震一体化装置中第二降压电路的示意图;
图5是本发明所设计磁流变减震一体化装置中检测模块的示意图;
图6是本发明所设计磁流变减震一体化装置中BP神经网络算法的应用示意图;
图7是本发明所设计磁流变减震一体化装置中系统故障类型的示意图;
图8是本发明所设计基于磁流变减震一体化装置的物联系统的模块示意图;
图9是本发明所设计基于磁流变减震一体化装置中上位机终端的应用示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。
本发明设计了一种磁流变减震一体化装置,实际应用当中,如图1所示,具体包括电源、控制模块、外围电路、电流检测模块、以及内置力检测模块的磁流变减震装置;电源分别为控制模块、外围电路、电流检测模块、磁流变减震装置进行供电;控制模块的控制输出端对接外围电路的输入端,由控制模块向外围电路输出用于控制磁流变减震装置工作的控制信号,诸如在实际应用中,选择PWM控制信号,外围电路用于获得控制信号所对应的电流,即获得PWM控制信号所对应的电流;外围电路的输出端对接磁流变减震装置,由外围电路将控制信号所对应的电流输送给磁流变减震装置,针对磁流变减震装置进行控制,磁流变减震装置用于针对其所对接的减震对象实现减震;磁流变减震装置中的力检测模块用于检测获得磁流变减震装置的出力状态结果,力检测模块的输出端对接控制模块,由力检测模块向控制模块输送所获磁流变减震装置的出力状态结果;电流检测模块用于检测外围电路向磁流变减震装置所输送电流的电流值,并由电流检测模块输送给控制模块。
实际应用当中,针对控制模块,具体设计应用单片机,并具体采用STM32F103VET6单片机,并且如图1所示,进一步设计还包括位移检测模块、加速度检测模块、通信模块,所述电源分别为位移检测模块、加速度检测模块、通信模块进行供电,位移检测模块、加速度检测模块、通信模块分别对接所述控制模块。
实际应用中,针对通信模块,具体设计采用LET-M无线通信模块,LTE-M无线通信模块采用蜂窝低功耗广域网技术,是5G物联网技术的组成部分,具有更高的数据传输速率和更低的数据传输延迟,更适合实时和关键任务应用程序。
针对外围电路,如图2所示,具体设计外围电路包括依次串联的光耦隔离电路、低通滤波电路、电压跟随及放大电路、压控电流电路、保护电路,光耦隔离电路的输入端构成外围电路的输入端,保护电路的输出端构成外围电路的输出端。
并且针对电源来说,实际应用中,具体设计电源为太阳能供电模块,如图3所示,太阳能供电模块包括太阳能电池板、蓄电池、第一降压电路、第二降压电路、升压电路;太阳能电池板对接蓄电池,由太阳能电池板将其所产生的电荷输送给蓄电池,蓄电池分别对接第一降压电路、第二降压电路、升压电路进行供电;第一降压电路分别对接控制模块、通信模块进行供电;第二降压电路分别对接位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块、光耦隔离电路进行供电;升压电路分别对接电压跟随及放大电路、压控电流电路进行供电。
对于其中的升压电路、第一降压电路、第二降压电路来说,升压电路具体设计采用boost升压电路,所述第一降压电路、第二降压电路分别均包括电压转换模块与电压装换模块,各降压电路中,电压转换模块的输入端构成降压电路的输入端,电压转换模块的输出端与电压装换模块的输入端相对接,电压装换模块的输出端构成降压电路的输出端;则具体应用中,如图4a所示,第一降压电路包括电压转换模块LT8626和电压装换模块LT1962,其中,电压转换模块LT8626连接电压装换模块LT1962,蓄电池电压先流入电压转换模块LT8626降压,再流入电压装换模块LT1962后输出所需电流;如图4b所示,第二降压电路包括电压转换模块LT8610和电压装换模块LM2941,其中,电压转换模块LT8610连接电压装换模块LM2941,蓄电池电压先流入电压转换模块LT8610降压,再流入电压装换模块LM2941后输出所需电流;实际应用中,进一步设计诸如针对太阳能电池板采用200W单晶硅太阳能电池板,蓄电池采用两个100Ah的电池串联,由蓄电池输出15V直流电。
对于上述方案所涉及到的位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块,在实际应用当中,如图5所示,具体设计分别包括依次串联的相应数据检测传感器、放大滤波电路、采样保持电路,相应数据检测传感器用于实现相应数据的检测,采样保持电路的输出端构成检测模块的输出端。
上述所设计磁流变减震一体化装置在实际应用当中,基于控制模块内置BP神经网络算法,如图6所示,BP神经网络算法基于分别来自位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块的位移检测信号、加速度检测信号、电流检测信号、力检测信号,结合历史系统故障类型,实现基于实时各类检测信号的系统故障类型预测,如图7所示,诸如设计系统故障类型包括检测模块故障、控制模块与外围电路故障、磁流变减震装置故障。
实际应用当中,根据系统历史工作的各种数据,构建各种系统故障类型分别与各类检测信号之间的对应关系,即建立其多个样本,各样本即为各类检测信号与其所对应系统故障类型,则在实际应用中,即可以各类检测信号为输入,各种系统故障类型为输出,针对BP神经网络进行训练,获得相应分类模型,则即可针对后续实时所获各类检测信号,应用分类模型实现系统故障类型的预测。
如图8所示,本发明进一步设计了一种基于磁流变减震一体化装置的物联系统,包括云服务器、上位机终端、以及至少一个磁流变减震一体化装置,各磁流变减震一体化装置中的控制模块分别通过其所连通信模块与云服务器双向通讯连接,上位机终端与云服务器之间双向通讯连接。
实际应用中,针对上位机终端,具体设计包括移动终端、计算机终端中的任意一种或两种,具体诸如应用手机app端和电脑web端,如图9所示,上位机终端整体功能包括远程控制和远程监视;所述远程控制功能包括启停控制系统和选择控制模式;所述远程监视功能包括显示检测模块实时数据、记录历史数据和提示系统故障类型。
上述技术方案所设计磁流变减震一体化装置,在应用磁流变减震装置针对其所对接减震对象实现减震的同时,引入位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块进行实时信号检测,获得反馈交互式设计,及时侦测到装置故障,保障装置实际应用的稳定性;同时设计基于此装置的物联系统,能够实现多线程双向通信,实现对多个磁流变减震一体化装置的监控,在实现物联网的同时更加具有实际应用性,提高实际工作效率;此外,其中设计应用云服务器相比较传统服务器运用更加便利,存储量更大,稳定性显著提升,更安全可靠,响应速度更快并且有着更高的性价比;还有设计应用上位机终端可以同时与所设计磁流变减震一体化装置通信,可在上位机终端上进行实时远程控制和监视,实现随时远程控制和监视。
上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。

Claims (10)

1.一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:包括电源、控制模块、外围电路、电流检测模块、以及内置力检测模块的磁流变减震装置;电源分别为控制模块、外围电路、电流检测模块、磁流变减震装置进行供电;控制模块的控制输出端对接外围电路的输入端,由控制模块向外围电路输出用于控制磁流变减震装置工作的控制信号,外围电路用于获得控制信号所对应的电流;外围电路的输出端对接磁流变减震装置,由外围电路将控制信号所对应的电流输送给磁流变减震装置,针对磁流变减震装置进行控制,磁流变减震装置用于针对其所对接的减震对象实现减震;磁流变减震装置中的力检测模块用于检测获得磁流变减震装置的出力状态结果,力检测模块的输出端对接控制模块,由力检测模块向控制模块输送所获磁流变减震装置的出力状态结果;电流检测模块用于检测外围电路向磁流变减震装置所输送电流的电流值,并由电流检测模块输送给控制模块。
2.根据权利要求1所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:还包括位移检测模块、加速度检测模块,所述电源分别为位移检测模块、加速度检测模块进行供电,位移检测模块、加速度检测模块分别对接所述控制模块。
3.根据权利要求2所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:所述外围电路包括依次串联的光耦隔离电路、低通滤波电路、电压跟随及放大电路、压控电流电路、保护电路,光耦隔离电路的输入端构成外围电路的输入端,保护电路的输出端构成外围电路的输出端。
4.根据权利要求3所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:还包括通信模块,所述电源为通信模块进行供电,通信模块对接所述控制模块。
5.根据权利要求4所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:所述电源为太阳能供电模块,太阳能供电模块包括太阳能电池板、蓄电池、第一降压电路、第二降压电路、升压电路;太阳能电池板对接蓄电池,由太阳能电池板将其所产生的电荷输送给蓄电池,蓄电池分别对接第一降压电路、第二降压电路、升压电路进行供电;第一降压电路分别对接控制模块、通信模块进行供电;第二降压电路分别对接位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块、光耦隔离电路进行供电;升压电路分别对接电压跟随及放大电路、压控电流电路进行供电。
6.根据权利要求5所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:所述第一降压电路、第二降压电路分别均包括电压转换模块与电压装换模块,各降压电路中,电压转换模块的输入端构成降压电路的输入端,电压转换模块的输出端与电压装换模块的输入端相对接,电压装换模块的输出端构成降压电路的输出端;所述升压电路为boost升压电路。
7.根据权利要求5所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:所述位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块分别包括依次串联的相应数据检测传感器、放大滤波电路、采样保持电路,相应数据检测传感器用于实现相应数据的检测,采样保持电路的输出端构成检测模块的输出端。
8.根据权利要求5所述一种磁流变减震一体化装置,其特征在于:所述控制模块内置BP神经网络算法,基于分别来自位移检测模块、加速度检测模块、电流检测模块、力检测模块的位移检测信号、加速度检测信号、电流检测信号、力检测信号,结合历史系统故障类型,实现基于实时各类检测信号的系统故障类型预测,系统故障类型包括检测模块故障、控制模块与外围电路故障、磁流变减震装置故障。
9.一种基于权利要求4至8中任意一项所述一种磁流变减震一体化装置的物联系统,其特征在于:包括云服务器、上位机终端、以及至少一个磁流变减震一体化装置,各磁流变减震一体化装置中的控制模块分别通过其所连通信模块与云服务器双向通讯连接,上位机终端与云服务器之间双向通讯连接。
10.根据权利要求9所述一种基于磁流变减震一体化装置的物联系统,其特征在于:所述上位机终端包括移动终端、计算机终端中的任意一种或两种。
CN202110096394.5A 2021-01-25 2021-01-25 一种磁流变减震一体化装置及物联系统 Active CN112923008B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110096394.5A CN112923008B (zh) 2021-01-25 2021-01-25 一种磁流变减震一体化装置及物联系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110096394.5A CN112923008B (zh) 2021-01-25 2021-01-25 一种磁流变减震一体化装置及物联系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112923008A true CN112923008A (zh) 2021-06-08
CN112923008B CN112923008B (zh) 2022-05-10

Family

ID=76166307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110096394.5A Active CN112923008B (zh) 2021-01-25 2021-01-25 一种磁流变减震一体化装置及物联系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112923008B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114838083A (zh) * 2022-07-04 2022-08-02 中建安装集团有限公司 一种基于LoRa通信的分布式可变阻尼复合减振系统及减振方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1571269A (zh) * 2004-04-27 2005-01-26 西安交通大学 智能控制旋转式磁流变阻尼器
CN101737450A (zh) * 2010-01-06 2010-06-16 嘉兴学院 智能磁流变减振系统
CN102616104A (zh) * 2012-03-27 2012-08-01 万向钱潮股份有限公司 一种基于磁流变液减震器的电控半主动悬架ecu系统
CN104565181A (zh) * 2014-12-17 2015-04-29 万向钱潮股份有限公司 一种具有主动失效保护功能的磁流变减振器控制系统
CN106094799A (zh) * 2016-07-11 2016-11-09 安庆新景技电子科技有限公司 电磁悬架调节控制器
CN109114152A (zh) * 2018-09-29 2019-01-01 南京林业大学 一种磁流变减震装置的控制系统
CN109682611A (zh) * 2019-01-07 2019-04-26 重庆大学 基于磁流变阻尼器的整车阻尼特性调校方法及系统
CN109764078A (zh) * 2019-03-25 2019-05-17 浙江春风动力股份有限公司 一种车辆及其全地形车的主动悬挂装置和减震方法
US20190193278A1 (en) * 2016-09-02 2019-06-27 Exonetik Inc. Telepresence controller and system using magnetorheological fluid clutch apparatuses

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1571269A (zh) * 2004-04-27 2005-01-26 西安交通大学 智能控制旋转式磁流变阻尼器
CN101737450A (zh) * 2010-01-06 2010-06-16 嘉兴学院 智能磁流变减振系统
CN102616104A (zh) * 2012-03-27 2012-08-01 万向钱潮股份有限公司 一种基于磁流变液减震器的电控半主动悬架ecu系统
CN104565181A (zh) * 2014-12-17 2015-04-29 万向钱潮股份有限公司 一种具有主动失效保护功能的磁流变减振器控制系统
CN106094799A (zh) * 2016-07-11 2016-11-09 安庆新景技电子科技有限公司 电磁悬架调节控制器
US20190193278A1 (en) * 2016-09-02 2019-06-27 Exonetik Inc. Telepresence controller and system using magnetorheological fluid clutch apparatuses
CN109114152A (zh) * 2018-09-29 2019-01-01 南京林业大学 一种磁流变减震装置的控制系统
CN109682611A (zh) * 2019-01-07 2019-04-26 重庆大学 基于磁流变阻尼器的整车阻尼特性调校方法及系统
CN109764078A (zh) * 2019-03-25 2019-05-17 浙江春风动力股份有限公司 一种车辆及其全地形车的主动悬挂装置和减震方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114838083A (zh) * 2022-07-04 2022-08-02 中建安装集团有限公司 一种基于LoRa通信的分布式可变阻尼复合减振系统及减振方法
CN114838083B (zh) * 2022-07-04 2022-11-15 中建安装集团有限公司 一种基于LoRa通信的分布式可变阻尼复合减振系统及减振方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112923008B (zh) 2022-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103823417A (zh) 一种太阳能光伏发电远程智能监控系统
CN102609030B (zh) 船用光伏发电系统的最大功率点跟踪装置
CN201868918U (zh) 基于压电自发电的无线传感器网络节点电源管理系统
CN112923008B (zh) 一种磁流变减震一体化装置及物联系统
KR101818036B1 (ko) 유무선 에너지 전송 기능을 구비한 에너지 저장 시스템
CN107947251A (zh) 复合母线体制卫星整星防电流冲击加断电系统
CN205248899U (zh) Obu供电模式切换电路
KR101275701B1 (ko) 발전량과 사용전력 예측이 가능한 태양광 발전장치 및 그 방법
CN103532480A (zh) 高压直流输电线路故障监测终端电源装置
CN109888862A (zh) 一种双电池充电系统的控制方法
CN201733119U (zh) 风光互补控制逆变一体机
WO2018126551A1 (zh) 光伏阵列的最大功率点跟踪控制系统及光伏空调系统
CN202495973U (zh) 一种便携式3g网络云媒体农田环境监测仪
CN210123895U (zh) 具有能量回馈功能的新能源电梯供电系统及新能源电梯
CN101820219B (zh) 具有可靠输出电压的智能高频开关电源
CN105973311A (zh) 一种基于温湿度传感器的森林环境远程检测系统
CN207625338U (zh) 一种基于三相交错并联同步的风力发电控制器
CN110456691A (zh) 一种悬式绝缘子检测机器人控制系统
CN112947671B (zh) 电源管理器和电源管理系统
CN110854984B (zh) 双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法
CN108616147A (zh) 一种无人机及其太阳能供电电路与方法
CN106998094A (zh) 一种高效太阳能储能装置
CN207853562U (zh) 一种微电网前期负荷情况监测装置
WO2022027462A1 (zh) 多种供电方式的供电装置、智能数据采集装置及供电方法
CN206685952U (zh) 一种高效太阳能储能装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant