跨越架动态力学试验装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106500945A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610916378.5

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种跨越架动态力学试验装置,该装置包括:底座、导线、导线支撑装置、跨越架模拟机构和多个应变片;其中,导线支撑装置位置可调地与底座相连接,导线的两端均与导线支撑装置可滑动地连接,并且,导线呈悬空状态;跨越架模拟机构位置可调地与底座相连接,且置于导线的下方;各应变片均设置于跨越架模拟机构,用于当导线剪断时,测试跨越架模拟机构在受到导线冲击力作用下的形变量。本发明中应变片测试跨越架模拟机构在受到导线冲击作用力下的形变量,根据测试出的形变量测试跨越架模拟机构的力学性能,进而能够对实际工况的跨越架进行相应的处理,从而提高了跨越施工的安全性,并且,该试验装置有效地确保了测试的准确度。

    一种导线单线制备机构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114446539B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111578691.X

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种导线单线制备机构及其制备方法,机构包括分别设置于导线单线两端的输入端径向定位机构和输出端径向定位机构;输入端径向定位机构与固定件固定连接,输出端径向定位机构与转动箱的一端通过连接件固定连接;转动箱的另一端与驱动机构通过连接轴承连接;转动箱以导线单线为轴线,并沿预设方向进行转动。本发明提供的导线单线制备机构,将导线单线的一端固定,通过顺、逆时针转动的转动箱带动导线单线的另一端沿输入端径向固定机构的轴扭转,实现对其扭转加工,所得产品具有与现有的轴向拉拔单线相当的机械强度,在控制导线晶粒的轴向长度的同时,又引入了剪切应变径向梯度,制得的扭转变形导线单线的电导率优于轴向拉拔的导线单线。

    一种螺母及一种紧固件
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115163637A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210613296.9

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供一种螺母,该螺母包括紧固螺母和防松螺母,紧固螺母和防松螺母分别包括本体和延伸段,两者本体的旋向互为反向,且通过两者的延伸段实现套接连接;所述紧固螺母的延伸段和防松螺母延伸段周壁分别设有间隙配合的紧固齿和防松齿。本发明提供的螺母通过周壁设置有紧固齿和防松齿的延伸段套接连接进而可以实现使用过程中的这两种齿间的渐进式相互啮合,防松动效果好,适应性强,加工容易,制造成本低廉。本发明还提供一种紧固件,包括本发明的螺母和螺栓,本发明提供的紧固件防松动效果好,适应性强,使用寿命长,加工容易,制造成本低廉。

    一种耐磨螺栓及其制造方法和制造装置

    公开(公告)号:CN114941645A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210301472.5

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 一种耐磨螺栓,所述螺栓具有深冷挤压强化层,其包括从外表面至心部渐进梯度分布的纳米晶层,超细晶层和细晶层;用于生产耐磨螺栓的制造方法,其包括:采用顶丝和驱动卡爪驱动螺栓旋转,通过冷却液输送管对螺栓进行持续冷却,进而通过深冷挤压装置挤压螺栓表面以改变螺栓内部晶格结构;以及用于生产耐磨螺栓的制造装置,其包括:底座,纵向依次设置于底座上的用于夹持螺栓的顶丝、深冷挤压装置和驱动卡爪;所述深冷挤压装置包括设置于螺栓侧边用于挤压螺栓表面的挤压头和冷却液输送管。本发明通过深冷大变形挤压促使螺栓表层形成包括纳米晶层的深冷挤压强化层,提高了螺栓表面强度和韧性,提高了螺栓表面的耐磨性能。

    一种导线单线制备机构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114446539A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111578691.X

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种导线单线制备机构及其制备方法,机构包括分别设置于导线单线两端的输入端径向定位机构和输出端径向定位机构;输入端径向定位机构与固定件固定连接,输出端径向定位机构与转动箱的一端通过连接件固定连接;转动箱的另一端与驱动机构通过连接轴承连接;转动箱以导线单线为轴线,并沿预设方向进行转动。本发明提供的导线单线制备机构,将导线单线的一端固定,通过顺、逆时针转动的转动箱带动导线单线的另一端沿输入端径向固定机构的轴扭转,实现对其扭转加工,所得产品具有与现有的轴向拉拔单线相当的机械强度,在控制导线晶粒的轴向长度的同时,又引入了剪切应变径向梯度,制得的扭转变形导线单线的电导率优于轴向拉拔的导线单线。

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