一种压电式超声波盐浴加热渗氮装置

    公开(公告)号:CN101812661B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201010137881.3

    申请日:2010-03-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种压电式超声波盐浴加热渗氮装置,包括带保温层的壳体、壳体内的盐浴池、加热板、接线支承柱、顶盖;其特点是在所述的壳体上对称装有两套压电式超声波装置;所述的压电式超声波装置含有聚能杆、振动板、变幅杆、换能器与冷却箱;所述的振动板与聚能杆是一个整体零件;所述的振动板装于盐浴池内,并与变幅杆用螺纹连接,变幅杆的波节处与壳体焊接安装。它具有结构紧凑简单、能够提高渗氮速度和渗氮效率、工作安全可靠,并且具有良好经济性等优点,在渗氮工艺生产中,可对各种金属材料进行高效化学热处理,可在机械制造领域中得到广泛的应用。

    一种压电式超声波盐浴加热渗氮装置

    公开(公告)号:CN101812661A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010137881.3

    申请日:2010-03-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种压电式超声波盐浴加热渗氮装置,包括带保温层的壳体、壳体内的盐浴池、加热板、接线支承柱、顶盖;其特点是在所述的壳体上对称装有两套压电式超声波装置;所述的压电式超声波装置含有聚能杆、振动板、变幅杆、换能器与冷却箱;所述的振动板与聚能杆是一个整体零件;所述的振动板装于盐浴池内,并与变幅杆用螺纹连接,变幅杆的波节处与壳体焊接安装。它具有结构紧凑简单、能够提高渗氮速度和渗氮效率、工作安全可靠,并且具有良好经济性等优点,在渗氮工艺生产中,可对各种金属材料进行高效化学热处理,可在机械制造领域中得到广泛的应用。

    带有调频吸盘的超声波变幅杆

    公开(公告)号:CN112427283B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202011234245.2

    申请日:2020-11-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声波变幅杆,具体是一种带有调频吸盘的超声波变幅杆。本发明解决了传统的超声波变幅杆调频技术难以实现稳定调频的问题。带有调频吸盘的超声波变幅杆,包括超声波变幅杆本体,还包括调频吸盘;所述调频吸盘包括圆筒形导磁套、圆筒形轭铁、M个弧槽形永磁体、M个弧槽形电磁铁、圆筒形外壳、圆环形顶盖、圆环形底盖;M为正整数,且M≥2;其中,超声波变幅杆本体的圆柱段朝上,且超声波变幅杆本体的圆柱段侧面沿轴向开设有两道相互对称的导向凹槽;两道导向凹槽的下端均封闭、上端均贯通超声波变幅杆本体的圆柱段上端面。本发明适用于超声加工。

    用于超声换能器的装配装置

    公开(公告)号:CN109894859B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910231758.9

    申请日:2019-03-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超声换能器的装配装置,包括底部工作台(2),底部工作台(2)通过固定支柱(1)支撑,底部工作台(1)上通过多根立柱(4)支撑顶部撑板(16),顶部撑板(16)中心开有沉头孔,底部工作台(2)中心开有通孔,该通孔与位于顶部撑板(16)中心的沉头孔同轴;顶部撑板(16)中心的沉头孔处通过螺钉Ⅱ(17)同轴固定活塞杆(12);活塞杆(12)下端通过卡环(10)、轴套(9)及弹性挡圈(8)安装活塞(11),并位于活动缸体(7)内部。本发明利用液压系统工作平稳施加预紧力稳定、夹具定位准确等优点,克服传统超声换能器装配装置预紧力施加不稳定、装配效率较低和装配换能器型号单一等缺陷和不足。

    一种多股并绕的导丝及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN111891826A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010778328.1

    申请日:2020-08-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及导丝,具体是一种多股并绕的导丝及其制备装置和制备方法。本发明解决了现有导丝力矩传递性能和承载能力较差、安全性能较差的问题。一种多股并绕的导丝,包括由内向外依次层叠的m层螺旋丝管;每层螺旋丝管均由n股金属丝并排绕制而成,且相邻两层螺旋丝管的绕制方向相反;m为正整数,且m≥2;n为正整数,且n≥2。本发明适用于各种介入式医疗器械以及柔性机器人传动系统。

    一种直升机主减半主动液压隔振器

    公开(公告)号:CN110608258B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910897911.1

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及直升机振动控制技术,具体是一种直升机主减半主动液压隔振器。本发明解决了现有电子式半主动隔振器响应缓慢、结构复杂、造价高昂、故障率高的问题。一种直升机主减半主动液压隔振器,包括主体机构、液压放大机构、刚度调节机构;所述主体机构包括圆盘形底座、圆形缸筒、斜撑杆;所述液压放大机构包括阻尼弹簧、小活塞、大活塞、振动输入轴、双法兰直管;所述刚度调节机构包括连接法兰、板簧、矩形框架、限位滑块、辅助约束滑块、齿条、传动轴、连杆。本发明适用于直升机振动控制。

    一种大功率三维振动超声辐射器

    公开(公告)号:CN108970953B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810850229.2

    申请日:2018-07-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声辐射器,具体是一种大功率三维振动超声辐射器。本发明解决了现有超声辐射器产生的超声频振动只能沿二维方向传播的问题。一种大功率三维振动超声辐射器,包括径向压电振子和轴向压电振子;所述径向压电振子包括外预应力金属圆筒、聚氨酯橡胶圆垫、圆杯形端盖、圆台形氟橡胶胀芯、内预应力金属压块、圆管形内电极、径向极化压电单晶块、圆管形外电极、第I预紧螺栓、截锥螺旋弹簧;所述轴向压电振子包括橡胶弹簧、第II预紧螺栓、圆管形盖体、圆管形压电片组、复合变幅杆、紧固节圆盘、圆管形封套。本发明适用于各种领域,尤其适用于煤层气抽采。

    一种用于超声电火花加工的复合脉冲电源

    公开(公告)号:CN109894691B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910255339.9

    申请日:2019-04-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声电火花加工的供电技术,具体是一种用于超声电火花加工的复合脉冲电源。本发明解决了现有超声电火花加工的供电技术无法保证超声电火花加工过程中火花放电脉冲频率与超声波振动脉冲频率同步、无法锁定火花放电脉冲与超声波振动脉冲的相位差的问题。一种用于超声电火花加工的复合脉冲电源,包括主电路、控制电路;所述主电路包括火花放电脉冲产生电路、超声波振动脉冲产生电路;所述火花放电脉冲产生电路包括第一整流滤波模块、第一直流斩波模块、第一调压放电模块;所述超声波振动脉冲产生电路包括第二整流滤波模块、第二直流斩波模块、逆变模块、第二调压放电模块。本发明适用于超声电火花加工。

    用于超声换能器的装配装置

    公开(公告)号:CN109894859A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910231758.9

    申请日:2019-03-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超声换能器的装配装置,包括底部工作台(2),底部工作台(2)通过固定支柱(1)支撑,底部工作台(1)上通过多根立柱(4)支撑顶部撑板(16),顶部撑板(16)中心开有沉头孔,底部工作台(2)中心开有通孔,该通孔与位于顶部撑板(16)中心的沉头孔同轴;顶部撑板(16)中心的沉头孔处通过螺钉Ⅱ(17)同轴固定活塞杆(12);活塞杆(12)下端通过卡环(10)、轴套(9)及弹性挡圈(8)安装活塞(11),并位于活动缸体(7)内部。本发明利用液压系统工作平稳施加预紧力稳定、夹具定位准确等优点,克服传统超声换能器装配装置预紧力施加不稳定、装配效率较低和装配换能器型号单一等缺陷和不足。

    一种基于浸渍提拉的纳米粒子薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN109482439A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811369663.5

    申请日:2018-11-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及纳米粒子薄膜制备技术,具体是一种基于浸渍提拉的纳米粒子薄膜制备方法。本发明解决了现有纳米粒子薄膜制备方法制备效率低、制备质量差、制备工艺复杂、制备成本高的问题。一种基于浸渍提拉的纳米粒子薄膜制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:制作浸渍提拉装置;S2:将基片置于载片台的上表面;向烧杯中注入清水;S3:载片台、倒U形提拉架、基片一起快速下降并浸渍于清水中;S4:在清水的水面形成Langmuir-Blodgett薄膜;S5:载片台、倒U形提拉架、基片一起缓慢上升,进而将Langmuir-Blodgett薄膜捕获至基片的上表面形成纳米粒子薄膜;S6:将基片在50~60℃下进行烘烤。本发明适用于纳米粒子薄膜制备。

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