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公开(公告)号:CN107941500A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711390755.7
申请日:2017-12-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/00
CPC classification number: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种数控机床弹性卡盘的可靠性试验装置,克服了没有弹性卡盘可靠性试验装置的问题,数控机床弹性卡盘的可靠性试验装置包括被试弹性卡盘固定部分(Ⅰ)、模拟加载部分(Ⅱ)、故障检测部分(Ⅲ)、自动控制部分(Ⅳ)与地平铁(64);其中地平铁(64)安装在地基上,被试弹性卡盘固定部分(Ⅰ)沿地平铁(64)的纵向安装在地平铁(64)的一侧,模拟加载部分(Ⅱ)沿地平铁(64)的纵向安装在地平铁(64)的另一侧,故障检测部分(Ⅲ)沿地平铁(64)的纵向安装在被试弹性卡盘固定部分(Ⅰ)与模拟加载部分(Ⅱ)之间的地平铁(64)上,自动控制部分(Ⅳ)通过其中的控制柜(44)安装在地平铁(64)一侧的地基上。
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公开(公告)号:CN109047799B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201811263181.1
申请日:2018-10-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有装配多种卡盘功能的铣削主轴装置,包括主轴主体、法兰盘或刀柄法兰、卡盘或刀柄卡盘;主轴主体包括主轴、拉杆、弹性件、拉爪、上端盖、下端盖、上密封件、下密封件、上卡位件、下卡位件、第一上轴承、第二上轴承、第一下轴承、第二下轴承、第三下轴承和主轴外壳。主轴内部轴线处为阶梯孔,底部内部为内锥面,外部为外锥面,阶梯孔与主轴锥面交界处设置收容部,顶部设置换刀槽;拉杆安装在阶梯孔内,下端与拉爪配合;拉爪的下端与刀柄法兰上部夹头安装在收容部处;压杆安装在换刀槽内;卡盘通过螺栓连接的方式固定于法兰盘上。本发明适合于加工不同尺寸规格的车削及铣削加工方式,并且换刀简便。
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公开(公告)号:CN108303281A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810346447.2
申请日:2018-04-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于三综合试验箱的拆装装置,为了解决处于三综合试验箱内部的试验装置不易装卸及内侧的试验设备极难更换的问题,其包括回转装置、装卸装置与高低伸缩小车;回转装置包括回转支承轴承(1)与圆板(4);装卸装置包括凸台(5);高低伸缩小车包括对接台(62)与2个锥形销(34);回转支承轴承(1)通过回转支承轴承内圈(2)固定在三综合实验箱(75)的三综合试验箱底板(77)上,圆板(4)固定在回转支承轴承外圈(3)上;装卸装置通过凸台(5)固定在圆板(4)上;高低伸缩小车工作时布置在装卸装置对面,并通过对接台(62)上的2个相同的锥形销(34)与凸台(5)上2个相同的锥形槽(9)配装连接。
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公开(公告)号:CN108195601A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810295318.5
申请日:2018-04-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M17/007
Abstract: 本发明涉及一种属于交通技术领域的试验装置,具体的说是一种摩拜单车车架可靠性试验装置。该试验装置包括摩拜单车车架、模拟加载部分、自动控制部分和地平铁;所述的地平铁放置在水平地面上;所述的摩拜单车车架固定在模拟加载部分和地平铁上;所述的模拟加载部分与自动控制部分相连。本发明提是一种根据摩拜单车车架的实际使用工况,对摩拜单车车架进行载荷模拟加载的可靠性试验装置,运用该装置可对摩拜单车车架进行可靠性试验。该试验装置非常好地解决了现存的车架可靠性试验装置不能完整模拟车架载荷的不足,也为短时间内获得车架的故障数据、运行数据和维修数据提供了一种可靠性试验设备。
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公开(公告)号:CN108072520A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201810052675.9
申请日:2018-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于机械设备可靠性测试技术领域,具体的说是一种基于对拖加载的电主轴可靠性试验台。本发明包括主轴安装部分、机械加载部分、状态监测部分和电路控制部分。在主轴安装部分中,通过V型结构定位,主轴A安装部分、主轴B安装部分与地平铁配合调节,可实现不同尺寸外径的电主轴之间的定位与对中。在机械加载部分中,主加载块和从加载块间通过锥面接触传递转矩,同时产生附加径向力和附加轴向力,实现对刀具实际切削工况的模拟。在状态监测部分中,通过两个支架安装传感器对电主轴状态进行监测。在电路控制部分中,变频器A和变频器B之间采用直流母线反馈电流达到能源再利用的目的。本发明解决了现有电主轴可靠性试验台可靠性差、试验效率低、试验成本高等问题。
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公开(公告)号:CN106442264A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610898376.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/0806 , G01N15/0826
Abstract: 本发明公开了一种高温高压渗透率测试装置,该装置可以实现岩石样品在50~500℃、0.2~100.0Mpa条件下渗透率的测定。该装置包括流体源、流体增压装置、预热器、高温高压反应釜、高温高压岩心夹持器、渗流管路、围压泵、冷却器、背压控制系统、精密天平以及数据采集系统。本发明能实现在高温高压条件下对岩心渗透率的实时测量,亦可用于模拟流体在地下原位岩体中的渗流过程,可进行地下热气体开采、过热蒸汽开采、近/超临界流体开采等地下原位开采的模拟研究,可为开发地下干热岩、稠油以及原位开发油砂、油页岩等非常规油气资源提供新的思路和可行的试验方案。
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公开(公告)号:CN108072520B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201810052675.9
申请日:2018-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于机械设备可靠性测试技术领域,具体的说是一种基于对拖加载的电主轴可靠性试验台。本发明包括主轴安装部分、机械加载部分、状态监测部分和电路控制部分。在主轴安装部分中,通过V型结构定位,主轴A安装部分、主轴B安装部分与地平铁配合调节,可实现不同尺寸外径的电主轴之间的定位与对中。在机械加载部分中,主加载块和从加载块间通过锥面接触传递转矩,同时产生附加径向力和附加轴向力,实现对刀具实际切削工况的模拟。在状态监测部分中,通过两个支架安装传感器对电主轴状态进行监测。在电路控制部分中,变频器A和变频器B之间采用直流母线反馈电流达到能源再利用的目的。本发明解决了现有电主轴可靠性试验台可靠性差、试验效率低、试验成本高等问题。
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公开(公告)号:CN106304446B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201610897829.5
申请日:2016-10-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种井内流体电加热器,包括通轴、接线盒、石墨垫、电加热管、封板、防护管、信号线管、出口管、温度传感器、压力传感器、高温液位计、湍流换热组件、耐高温信号线、耐高温电缆、电缆卡子、密封填料、密封压盖、接线盒固定密封螺母、起吊螺母、接线排。流体经地面输送至地下井内流体加热器内,流体被加热后加热目标岩层,提高了热能利用率。本发明可以实现对目标地层的过热蒸汽开采、热气体开采。通过改变出口管结构,可同时对流体进行加热与加压,特殊情况下可形成超/近临界流体如超临界二氧化碳、超/近临界水等,加热目标岩层,提高能量利用率。系统经优化后可用于转化、开采冻土可燃冰、油页岩层等储层。
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公开(公告)号:CN108871764A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810743464.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明公开了一种工业机器人减速器的可靠性试验装置,为了克服存在对数据采集与数据处理硬件系统要求高与基础建设成本高的问题,其包括减速器安装装置、模拟加载装置、数据检测装置、驱动变速装置、控制台与地平铁;地平铁安装地基上,控制台安装在地平铁一侧的地基上,驱动变速装置安装在地平铁的右侧,数据检测装置安装在驱动变速装置的左侧,加速器安装装置安装在数据检测装置的左侧,模拟加载装置安装在减速器安装装置的左侧;控制台与驱动变速装置电线连接;驱动变速装置的输出端采用6个第二联轴器与第二中间轴和数据检测装置连接,数据检测装置通过6个第三中间轴与减速器安装装置连接,减速器安装装置通过第三联轴器与模拟加载装置连接。
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公开(公告)号:CN106304446A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610897829.5
申请日:2016-10-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种井内流体电加热器,包括通轴、接线盒、石墨垫、电加热管、封板、防护管、信号线管、出口管、温度传感器、压力传感器、高温液位计、湍流换热组件、耐高温信号线、耐高温电缆、电缆卡子、密封填料、密封压盖、接线盒固定密封螺母、起吊螺母、接线排。流体经地面输送至地下井内流体加热器内,流体被加热后加热目标岩层,提高了热能利用率。本发明可以实现对目标地层的过热蒸汽开采、热气体开采。通过改变出口管结构,可同时对流体进行加热与加压,特殊情况下可形成超/近临界流体如超临界二氧化碳、超/近临界水等,加热目标岩层,提高能量利用率。系统经优化后可用于转化、开采冻土可燃冰、油页岩层等储层。
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