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公开(公告)号:CN106015579A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610562222.1
申请日:2016-07-15
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F16J15/34 , F16J15/3452 , F16J15/403 , F16J15/43
Abstract: 本发明公开了一种基于节流结构主动控制的机械密封装置,包括相对旋转的非浮动环和浮动环,两者之间的密封间隙形成流体膜,相对静止或微动的间隙处设有副密封;将流体膜的一部分与流体膜之外存在流体介质的区域通过节流结构相连通,节流结构中包含有磁性液体或磁流变液;由磁场控制装置提供的可控磁场改变磁性液体或磁流变液的特性和受力,改变节流结构的节流特性,以影响密封间隙内的压强分布,对机械密封进行主动控制。受控磁场中磁性液体或磁流变液的特性和受力改变,影响节流结构中密封介质流动从而改变密封端面内的压强分布,调节浮动环的受力,从而实现对密封的主动控制,实现对机械密封迅速的、有较强抗干扰能力的调节。
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公开(公告)号:CN119322997B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411866740.3
申请日:2024-12-18
Applicant: 清华大学
IPC: G06F18/2433 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F30/23 , G06F30/28 , G01M3/26 , F04B51/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F18/2411 , G06N20/10
Abstract: 本发明涉及流体密封技术领域,特别涉及一种机械密封故障诊断方法、装置、电子设备及程序产品,方法包括:基于预设时间区间采集核主泵轴封系统的高压泄漏管道流量、第二级密封前压力和第三级密封前压力,并对高压泄漏管道流量、第二级密封前压力和第三级密封前压力预处理后得到核主泵轴封系统的信号特征向量;将信号特征向量输入至预先训练的分类器得到核主泵轴封系统的诊断结果。由此,解决了传统的机械密封检测方法难以实现对轴封状态的实时、全面监控,无法满足现代工业的需求等问题,通过构建轴封的数字孪生模型,实现对其运行状态的实时监控和智能诊断,能够提高轴封故障诊断的准确性和实时性,减少意外停机时间,降低维护成本。
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公开(公告)号:CN117605705A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311708007.4
申请日:2023-12-12
IPC: F04D29/12 , F04D29/043
Abstract: 本发明公开了一种核主泵机械密封结构,包括:轴套,轴套与核主泵主轴相连,轴套的一端的外周面设有止挡沿;套筒,套筒套设在轴套外;密封动环,密封动环套设在轴套外,套筒端面与密封动环端面抵接;密封静环,密封静环套设在套筒外,密封静环端面与密封动环端面抵接,密封动环和密封静环中的至少一个的与另一个配合的端面为预定曲面,预定曲面为预定曲线回转而成的回转面,预定曲线为幂级数曲线或指数曲线;静环座,静环座套设在套筒外;推环,推环套设在套筒外,推环端面与密封静环端面抵接,推环端面和静环座之间压缩有弹性件。根据本发明实施例的核主泵机械密封结构具有静压开启力大、不易磨损、密封效果好等优点。
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公开(公告)号:CN117537094A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311634584.3
申请日:2023-12-01
Applicant: 清华大学
IPC: F16J15/34
Abstract: 本发明公开了一种性能可控式机械密封装置,包括:动环、轴套、O形密封圈和调节环。轴套上安装有动环,轴套具有凸环,凸环上与动环的背面彼此邻近的一侧面上设有密封槽;O形密封圈设置在密封槽中,以密封凸环的一侧面与动环的背部之间的缝隙;调节环设置在密封槽内且与所述O形密封圈相互嵌套,以调节动环的背面的高低压分界点的位置。本发明可以对已经完成设计的机械密封装置的密封性能进行有效调节,满足机械密封装置的密封需求,使机械密封装置可以满足多种工况使用。
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公开(公告)号:CN116006693A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310188197.5
申请日:2023-02-22
Applicant: 清华大学
IPC: F16J15/34
Abstract: 本发明公开了一种监测磨损量的机械密封装置,其中,动环的密封端面上靠近外径处沿圆周方向间隔均布有多个动压槽,动环的密封端面上设有多个第一导电层,多个第一导电层电连接于一体并与外部电路的一极电连接;静环的密封端面上沿圆周方向间隔均布有多个凹结构,当动环旋转时,多个动压槽能经过多个凹结构;静环的密封端面上设有多个第二导电层,多个第二导电层分布于多个凹结构的凹底面上,多个第二导电层并联线路的一端均与外部电路另一极电连接,多个第二导电层的并联线路上均设有信号装置;静环上还设有位移监测器。本发明可在机械密封端面接触或非接触条件下对静环的密封端面进行在线磨损量监测,适用范围广泛,避免安全隐患和经济损失。
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公开(公告)号:CN114046987B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210035042.3
申请日:2022-01-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01M13/005 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种用于旋转轴密封的多物理量测量试验装置,包括:外壳,外壳限定出安装腔,外壳设有测量窗;第一套筒;第二套筒,第二套筒套设于旋转轴外表面,中间环,中间环位于第一套筒和第二套筒之间以将安装腔分割为第一腔室和第二腔室;转速检测机构,转速检测机构通过测量窗检测中间环的转速;位移检测机构,位移检测机构通过测量窗检测中间环在旋转轴轴向方向位移;温度检测机构通过测量窗检测中间环的温度;流量检测件。由此,通过本申请的多物理量测量试验装置,能够实时测量出中间环的转速、在旋转轴轴向方向位移以及温度,从而了解密封环的实时状态,进而获得中间环的转速、在旋转轴轴向方向位移以及温度对中间环密封性能的影响。
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公开(公告)号:CN114046987A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202210035042.3
申请日:2022-01-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01M13/005 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种用于旋转轴密封的多物理量测量试验装置,包括:外壳,外壳限定出安装腔,外壳设有测量窗;第一套筒;第二套筒,第二套筒套设于旋转轴外表面,中间环,中间环位于第一套筒和第二套筒之间以将安装腔分割为第一腔室和第二腔室;转速检测机构,转速检测机构通过测量窗检测中间环的转速;位移检测机构,位移检测机构通过测量窗检测中间环在旋转轴轴向方向位移;温度检测机构通过测量窗检测中间环的温度;流量检测件。由此,通过本申请的多物理量测量试验装置,能够实时测量出中间环的转速、在旋转轴轴向方向位移以及温度,从而了解密封环的实时状态,进而获得中间环的转速、在旋转轴轴向方向位移以及温度对中间环密封性能的影响。
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公开(公告)号:CN119802236A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510103183.8
申请日:2025-01-22
Applicant: 清华大学
IPC: F16J15/34
Abstract: 本发明公开了一种适用于多重极端工况的双向端面密封装置,双向端面密封装置包括:机壳、旋转轴、动密封环和静密封环,机壳上形成有过孔以及环绕过孔外周的安装腔体;旋转轴穿过过孔并相对机壳转动;动密封环设置于旋转轴且适于跟随旋转轴转动,动密封环形成有第一密封面;静密封环设置于机壳,静密封环形成有第二密封面,第一密封面与第二密封面之间形成有适于流通介质且与安装腔体连通的密封间隙;其中第一密封面与第二密封面之间形成有在介质流动方向上依次设置的第一容流腔和第二容流腔,第一容流腔的深度大于第二容流腔的深度,本申请的双向端面密封装置适用范围更广,能够适用于多重极端工况,具有较高的适应性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119358421A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411922235.6
申请日:2024-12-25
Applicant: 清华大学 , 福建福清核电有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及流体密封技术领域,特别涉及一种核主泵机械密封寿命预测方法、装置、设备及程序产品,方法包括:将待预测核主泵在预设时间内的机械密封入口压力的压力均值和压力标准差输入至待预测核主泵的寿命预测模型,得到待预测核主泵的退化状态和当前寿命预测值,其中,寿命预测模型由利用多个目标核主泵的历史退化状态数据训练预设的神经网络得到初始寿命预测模型,并利用预设的损失函数约束初始寿命预测模型后得到。由此,能够更准确地构建机械密封在实际运行中的退化过程,提高寿命预测模型结果的准确性,进而促进核电产业的持续健康发展。
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公开(公告)号:CN119151917A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411625205.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及线性尺寸的计量技术领域,特别涉及一种用于激光送丝增材制造的零件层高尺寸检测方法及装置,其中,方法包括:获取激光送丝增材制造零件的待检测图像,对待检测图像进行去噪处理,以得到平滑图像,并对平滑图像进行处理,以得到二值图像,根据二值图像获取位于激光送丝增材制造零件图像边缘内部的种子轮廓,对预先构建的图像边缘分割模型进行求解,并将种子轮廓作为初始演化曲线输入进行激光送丝增材制造零件的图像边缘分割,以计算图像边缘对应的实际层高尺寸。由此,解决了相关技术中,基于传统边缘检测算子的零件边缘定位方法检测精度不高,鲁棒性不强,导致其难以与视觉测距方案相结合的问题。
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