一种挤压模具冷却通道结构及冷却方法

    公开(公告)号:CN113083928B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110332017.7

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 一种挤压模具冷却通道结构及冷却方法。所述冷却通道结构\在挤压垫本体上设置有双层的液氮、循环水冷却通道。双层液氮、循环水冷却通道分别为第一层液氮、循环水复合冷却通道和第二层循环水冷却通道。第一层液氮、循环水复合冷却通道将液氮冷却管道置于循环水冷却通道内部。液氮冷却通道随后与模具型腔相通,液氮经高温气化成氮气由出口喷出,对型材出口表面进行保护。第二层循环水冷却通道采用循环水作为冷却介质。在模垫上加工冷却通道,挤压过程中持续不断的通入液氮、循环水对高温的挤压模具进行冷却。采用双层液氮、循环水复合冷却通道,可以降低型材出口温度,提高型材表面质量、模具寿命和挤压生产效率,降低了生产成本,利用较少的液氮可以达到相同的效果。

    一种大剂量多孔无针注射器

    公开(公告)号:CN113318301A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110719725.6

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明属于无针注射技术领域,特别涉及一种大剂量多孔无针注射器的结构优化方法及优化结构。本发明以实现一次性大剂量无针注射为目标,提出一种增大剂量多孔注射的解决方式。基于此,本发明综合考虑由尺寸突变引起的动能损失和微孔加工的难易程度的问题,提出一种锥直收敛型的微孔、且多孔呈均匀周向分布的方式。通过流场仿真、正交优化对锥直收敛孔型的特征尺寸如:收缩角、收缩段长度、安瓿微孔直径、长径比和多个微孔的分布圆直径等参数进行了优化,提出一种多孔大剂量无针注射器结构。本发明也通过试验和动力学分析验证了优化后的尺寸参数的合理性。同时本发明易加工,提高了经济效益,具有很好的医用前景。

    一种可实现变阻尼力输出的摩擦阻尼器

    公开(公告)号:CN109826333B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910154229.3

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明提供一种可实现变阻尼力输出的摩擦阻尼器,属于减震装置技术领域。该阻尼器包括滑动板、摩擦板、固定板、芯板、蝶形弹簧、预紧螺母和预紧螺栓。固定板、滑动板和摩擦板均成对使用,通过预紧螺母和预紧螺栓对称安装。阻尼器在螺栓预紧力作用下会产生一定的阻尼力,当阻尼器受外部载荷作用时,滑动板平直段与固定板平直段先行接触滑动,此时,滑动板与摩擦板接触面在恒定压力作用下实现摩擦耗能。本发明能够实现阻尼器随外部载荷变化而输出变阻尼力的特性,可适应不同烈度下的地震载荷。本发明具有结构对称、易于安装、使用方便、可承受偏载荷、结构自身具备行程限位功能等特征。

    一种自适应变摩擦阻尼装置及自适应变摩擦阻尼方法

    公开(公告)号:CN110593429A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910764728.4

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明属于减震耗能装置技术领域,特别涉及一种适应地震环境的自适应变摩擦阻尼装置及自适应变摩擦阻尼方法。所述摩擦阻尼装置用于抵抗地震中的地震载荷;所述摩擦阻尼装置包括第一滑动板、第二滑动板、第一固定板、第二固定板、第一主摩擦板、第二主摩擦板和芯板;所述第一固定板、第一滑动板、芯板、第二滑动板和第二固定板层叠设置;所述第一主摩擦板和第二主摩擦板对称镶嵌在所述芯板的上下两面。所述摩擦阻尼装置采用反向不连续斜坡面结构设计,通过三角位置斜坡面受力布局方式,使固定板和斜坡板在斜面相互作用时受力更均匀、稳定,可以容易实现拉、压双向运动时变阻尼力输出,可以依靠自身凹凸结构实现双行程限位功能,具有很好的工程实用性。

    一种预测热轧过程板带温度场的二维交替差分方法

    公开(公告)号:CN107066737B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710243890.2

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明提供一种预测热轧过程板带温度场的二维交替差分方法,属于轧制技术领域。该方法通过(1)收集板坯来料参数和轧制过程数据;(2)对板带横截面进行差分网格的划分,并为网格节点编号,建立有限差分模型;(3)根据不同轧制过程的工艺参数,确定边界条件和内热源;(4)采用显隐交替差分格式,将导热微分方程转化为差分方程格式;(5)采用追赶法快速求解差分方程组,得到板带的瞬态温度场;完成预测。该方法综合考虑了热轧过程的现场工况和边界条件,通用性好;能够预测整个热轧过程各阶段的板带温度场及整个热轧线板带温度场,信息详细准确,预测精度高;计算热轧板带温度场时间短、效率高,可离线使用,也可在线使用。

    一种后混合磨料水射流除鳞喷嘴

    公开(公告)号:CN105563348B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201511001590.0

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种应用于带钢冷轧生产时,在来料开卷并拉矫后替代酸洗除鳞的磨料水射流除鳞后混合喷嘴结构。其包括水入口与四个磨料入口,所述的后混合喷嘴包括混合腔,混合腔内部的圆锥挡板及支撑柱,以及磨料水缩口及出口形状。本发明中圆锥挡板结构的存在,大大加大了磨料与水的混合程度,并且解决了后混合喷嘴磨料与水混合时不能进入水束中间部位的缺陷。磨料与水充分混合后,打击到带钢表面进行除鳞时效率大大增加,进而可以降低系统泵站的压力,减少成本。

    一种水凸度可调的五段式板带控冷集管

    公开(公告)号:CN104722589A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510107068.4

    申请日:2015-03-11

    CPC classification number: Y02P70/133

    Abstract: 本发明提供一种水凸度可调的五段式板带控冷集管,属于热轧控冷设备领域。包括流量调节阀、隔板、水箱、阻尼板和喷嘴。水箱内布置有一层或两层阻尼板,若布置两层阻尼板,阻尼板距离为30~90mm,上层阻尼板距集管箱顶部的距离为170~220mm,上下两层阻尼孔均匀错开布置;若布置一层阻尼板,上层阻尼板距集管箱顶部的距离为170~220mm。喷嘴布置中间密、两边疏。阻尼孔与喷嘴的孔距为20~40mm。通过合理设计集管内部布置方式,解决以往水凸度可调式控冷集管的喷嘴出口流量曲线不均匀、水凸度调节范围小的缺点。

    一种可实现变阻尼力输出的摩擦阻尼器

    公开(公告)号:CN109826333A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910154229.3

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明提供一种可实现变阻尼力输出的摩擦阻尼器,属于减震装置技术领域。该阻尼器包括滑动板、摩擦板、固定板、芯板、蝶形弹簧、预紧螺母和预紧螺栓。固定板、滑动板和摩擦板均成对使用,通过预紧螺母和预紧螺栓对称安装。阻尼器在螺栓预紧力作用下会产生一定的阻尼力,当阻尼器受外部载荷作用时,滑动板平直段与固定板平直段先行接触滑动,此时,滑动板与摩擦板接触面在恒定压力作用下实现摩擦耗能。本发明能够实现阻尼器随外部载荷变化而输出变阻尼力的特性,可适应不同烈度下的地震载荷。本发明具有结构对称、易于安装、使用方便、可承受偏载荷、结构自身具备行程限位功能等特征。

    一种宽频高阻尼隔振器

    公开(公告)号:CN109812530A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910180637.6

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明提供一种宽频高阻尼隔振器,属于振动噪声控制技术领域。该隔振器包括支撑组合梁、连接凸台、上等边三角连接板与下等边三角连接板,其中支撑组合梁由金属垫片、柔性材料垫片及金属薄壁梁通过粘结剂粘合而成。三个支撑组合梁通过连接凸台并联对称安装在上等边三角连接板和下等边三角连接板外侧,连接凸台与等边三角连接板利用螺钉固连。上等边三角连接板的运动方向与支撑组合梁的长度方向一致、弯曲方向垂直;振动控制对象发生运动后将力传递给上等边三角连接板,通过支撑组合梁的弯曲耗能实现宽频高阻尼的动态减隔振。本发明承载大、阻尼大、可隔离振动、有效的减小振幅,且隔振稳定、可靠性高、结构简单、不需要额外提供能源、安装方便。

    一种预测热轧过程板带温度场的二维交替差分方法

    公开(公告)号:CN107066737A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710243890.2

    申请日:2017-04-14

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F2217/12 G06F2217/80

    Abstract: 本发明提供一种预测热轧过程板带温度场的二维交替差分方法,属于轧制技术领域。该方法通过(1)收集板坯来料参数和轧制过程数据;(2)对板带横截面进行差分网格的划分,并为网格节点编号,建立有限差分模型;(3)根据不同轧制过程的工艺参数,确定边界条件和内热源;(4)采用显隐交替差分格式,将导热微分方程转化为差分方程格式;(5)采用追赶法快速求解差分方程组,得到板带的瞬态温度场;完成预测。该方法综合考虑了热轧过程的现场工况和边界条件,通用性好;能够预测整个热轧过程各阶段的板带温度场及整个热轧线板带温度场,信息详细准确,预测精度高;计算热轧板带温度场时间短、效率高,可离线使用,也可在线使用。

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