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公开(公告)号:CN110405438A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910715910.0
申请日:2019-08-05
Applicant: 中北大学
IPC: B23P19/00
Abstract: 本发明涉及大功率超声换能器的预应力施加技术,具体是一种基于动态补偿的大功率超声换能器预应力施加装置及方法。本发明解决了现有预应力施加技术导致大功率超声换能器的装配合格率低的问题。基于动态补偿的大功率超声换能器预应力施加装置,包括机架、主体机构、控制部分;所述机架包括水平底板、纵向立板、水平顶板、下肋板、上肋板;所述主体机构包括电控液压升降台、电控油缸、支柱、法兰、下水平托板、导向杆、上水平托板、水平传动板、下铰座、上铰座、主动连杆、下从动连杆、上从动连杆、传动三角块、圆形座板、限位圆柱块、圆形压板、下应变片式压力传感器、上应变片式压力传感器、电动扭矩扳手。本发明适用于大功率超声换能器的装配。
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公开(公告)号:CN108710741A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810453070.0
申请日:2018-05-14
Applicant: 中北大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086
Abstract: 本发明公开了一种等效的预测热机械疲劳寿命的方法,包括如下步骤:建立热机械的动力学模型,获得硬点文件;形成一个可修改的硬点表;建立一硬点热机械构造模型;对硬点热机械构造模型进行参数化处理;建立热机械各部件的热机械部件构造点线模型;设计各部件的详细模数,并构建热机械参数化DMU模型;在热机械参数化DMU模型中插入虚拟传感器和虚拟作动器,进行热机械的性能分析。本发明在进行设计的同时可以完成热机械的性能分析和检测,实现了建筑设计和性能化设计的融合,且可根据不同的需求进行热机械的优化。本发明通过热机械参数模型的构建与仿真分析的模式实现了热机械的疲劳试验,充分考虑了各种参数对热机械各部件的性能影响情况。
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公开(公告)号:CN118884968A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410749797.9
申请日:2024-06-12
Applicant: 中北大学
IPC: G05D1/46 , G05D109/20
Abstract: 本发明涉及无人机技术领域,且公开了一种具有激光测距自动避障的无人机,包括本体,所述本体的一侧固定安装有第一安装板和第二安装板,所述本体的一侧固定安装有传感器模组。该具有激光测距自动避障的无人机,该具有激光测距自动避障的无人机,通过在第一安装板和第二安装板之间设置除灰组件,通过除灰组件清除防护玻璃表面的灰尘,在进行飞行任务时,通过控制电机带动螺杆转动,带动橡胶条扫过防护玻璃的表面,将依附在防护玻璃的表面的灰尘刮开,解决了无人机通常在户外进行使用,在飞行过程中会不可避免的接触到环境中的灰尘,导致激光测距传感器的表面附上灰尘,影响激光测距传感器精确度的问题。
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公开(公告)号:CN112371839A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011134061.9
申请日:2020-10-21
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种自适应稳压节流阀片的加工装置及其加工方法,加工装置包括压紧单元和脱模单元;所述压紧单元包括底座(1)、底板(2)、第一支撑板(3)、多个滑块(4)、外腔体(5)、内腔体(6)、第二支撑板(7)、活塞缸(10)、活塞杆(11)、连杆(15);所述外腔体(5)由多个外腔体块(51)组成,每个外腔体块(51)对应设置一个活塞缸(10);所述滑块(4)设置在所述底座(1)的滑槽(25)内,所述滑槽(25)呈倒“T”形结构。本发明利用液压装置工作平稳、动力稳定,提高了加工效率,方便快捷,并且可以通过改变内腔体和外腔体的结构,加工不同型号的稳压阀片。
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公开(公告)号:CN112050854A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010912012.7
申请日:2020-09-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种冲击射流压力振动复合测量装置及冲击射流压力振动复合测量方法,包括:冲击射流发生装置,测头,电荷放大器,数据采集传输卡,上位机。所述冲击射流发生装置产生冲击射流,所述测头监测冲击射流压力,所述测头与所述电荷放大器相连,所述电荷放大器与所述数据采集传输卡相连,所述数据采集传输卡安装无线数据发射模块,通过无线信号将数据传递出去,所述上位机安装无线数据接收模块,接收来自所述数据采集传输卡的射流压力数据,所述上位机安装LabView软件,分析与处理射流压力数据得到冲击射流压力与振动数据,并将压力数据显示在所述上位机显示屏上,将振动数据以表格存储在所述上位机中。通过本发明提出的冲击射流压力振动复合测量装置及其压力振动复合测量方法,可以同时获得冲击射流的瞬态压力与一段时间内冲击压的压力变化与振动信号,可以实时监测射流瞬时冲击水压与压力变化,解决现有技术存在的射流冲击压难以实时监测的问题。
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公开(公告)号:CN109343160B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811289310.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及微透镜制造技术,具体是一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法。本发明解决了现有微透镜制造方法无法制造出数值孔径可控的微透镜的问题。一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:选取热氧化高掺杂硅晶圆;S2:形成第一纳米锥阵列结构;S3:制得聚二甲基硅氧烷压印模具;S4:形成第二纳米锥阵列结构;S5:涂覆特氟龙薄层;S6:施加光固化树脂液滴;S7:光固化树脂液滴在电场作用下变形成为液态透镜;S8:断开交流电源;S9:对液态透镜的数值孔径进行精确调控;S10:对液态透镜进行辐照;S11:将固态透镜剥离下来。本发明适用于微透镜的制造。
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公开(公告)号:CN213239298U
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202021891095.8
申请日:2020-09-02
Applicant: 中北大学
IPC: G01L9/08
Abstract: 本实用新型公开一种冲击射流压力振动复合测量装置,包括:冲击射流发生装置,测头,电荷放大器,数据采集传输卡,上位机。所述冲击射流发生装置产生冲击射流,所述测头监测冲击射流压力,所述测头与所述电荷放大器相连,所述电荷放大器与所述数据采集传输卡相连,所述数据采集传输卡安装无线数据发射模块,通过无线信号将数据传递出去,所述上位机安装无线数据接收模块,接收射流压力数据,所述上位机分析与处理射流压力数据得到冲击射流压力与振动数据,并将数据显示在显示屏上,将振动数据存储在所述上位机中。所述测量装置,可以实时监测射流瞬时冲击水压与压力变化,解决现有技术存在的射流冲击压难以实时监测的问题。
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公开(公告)号:CN213701412U
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202022354198.7
申请日:2020-10-21
Applicant: 中北大学
IPC: B21D31/00
Abstract: 本实用新型涉及一种自适应稳压节流阀片的加工装置,加工装置包括压紧单元和脱模单元;所述压紧单元包括底座(1)、底板(2)、第一支撑板(3)、多个滑块(4)、外腔体(5)、内腔体(6)、第二支撑板(7)、活塞缸(10)、活塞杆(11)、连杆(15);所述外腔体(5)由多个外腔体块(51)组成,每个外腔体块(51)对应设置一个活塞缸(10);所述滑块(4)设置在所述底座(1)的滑槽(25)内,所述滑槽(25)呈倒“T”形结构。本实用新型利用液压装置工作平稳、动力稳定,提高了加工效率,方便快捷,并且可以通过改变内腔体和外腔体的结构,加工不同型号的稳压阀片。
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公开(公告)号:CN213451913U
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202022354193.4
申请日:2020-10-21
Applicant: 中北大学
IPC: F16K17/22
Abstract: 本实用新型涉及一种自适应管路稳压阀,所述自适应管路稳压阀包括左腔体(1)、中腔体(2)、右腔体(3)、稳压阀片(4)、套筒(5)、垫片(6);所述左腔体(1)、中腔体(2)和右腔体(3)通过螺栓连接;所述稳压阀片(4)包括薄形圆环(401)、锥形过渡圆环(403)以及锥形波纹管(404);所述套筒(5)用于将所述稳压阀片(4)固定在所述左腔体(1)、中腔体(2)、右腔体(3)形成的空腔内。本实用新型的自适应稳压阀结构简单,反应迅速,所述稳压阀为一系列不同尺寸的结构,适用于不同管路长度的场合,以解决现有流体在管路中压力不稳定,进而使出口流量不均无法调控的问题。
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