连续梯度密度金属橡胶结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN112727968B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110076575.1

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种连续梯度密度金属橡胶结构,包括包括芯轴,所述芯轴外表面套设有毛坯层,所述毛坯层通过冷冲压或辊轧成型制成金属橡胶,所述金属橡胶的密度沿其轴向呈连续梯度变化。本发明设计合理,构造简单,既有传统金属橡胶的耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐辐射、导热性,又具有更好的高孔隙度、连续变化的梯度密度(孔隙度),特别是在过滤、节流方面有着优秀的效果。

    连续梯度密度金属橡胶结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN112727968A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110076575.1

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种连续梯度密度金属橡胶结构,包括包括芯轴,所述芯轴外表面套设有毛坯层,所述毛坯层通过冷冲压或辊轧成型制成金属橡胶,所述金属橡胶的密度沿其轴向呈连续梯度变化。本发明设计合理,构造简单,既有传统金属橡胶的耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐辐射、导热性,又具有更好的高孔隙度、连续变化的梯度密度(孔隙度),特别是在过滤、节流方面有着优秀的效果。

    高温管路系统双向抗冲击支架

    公开(公告)号:CN107763313B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201711209896.4

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种高温管路系统双向抗冲击支架,包括:U型管卡、多个金属橡胶、金属橡胶支撑架、端盖、金属橡胶支撑块和支架;U型管卡通过锁紧螺母及U型管卡的预紧力将金属橡胶支撑架、一个或多个紧贴高温管路系统管子上部设置的金属橡胶组成的上部金属橡胶组、高温管路系统管子、一个或多个紧贴高温管路系统管子下部设置的金属橡胶组成的下部金属橡胶组和金属橡胶支撑块固定在支架上;金属橡胶支撑架内侧开有一个或多个盲孔A;上部金属橡胶组通过盲孔A和端盖与金属橡胶支撑架固定;金属橡胶支撑块在上表面开有一个或多个盲孔B;下部金属橡胶组通过盲孔B与金属橡胶支撑块固定;金属橡胶支撑块设置在支架上。本发明使用方便、效果显著。

    一种抗强风减震电缆支架及其工作方法

    公开(公告)号:CN109921351A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910297241.X

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗强风减震电缆支架,包括用以安装在墙面上的中空主支座、支撑杆,支撑杆后端横向穿入主支座内部,支撑杆后端固设有外凸的支撑环,主支座前端敞口固设有内凸的固定块,固定块与支撑杆外周壁间具有间隙,固定块与支撑环之间的支撑杆外周壁同轴套设有第一金属橡胶,第一金属橡胶内周壁紧贴支撑杆外周壁,第一金属橡胶外周壁紧贴主支座内周壁,支撑杆后端面与主支座后端敞口之间设置有第二金属橡胶。该抗强风减震电缆支架的结构简单。

    基于金属橡胶管道的三向变力减振支架及工作方法

    公开(公告)号:CN109654301A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910108618.2

    申请日:2019-02-03

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属橡胶管道的三向变力减振支架及工作方法,其特征在于:所述基于金属橡胶管道的三向变力减振支架包括用于夹持固定管道的上管夹和下管夹,所述下管夹的两端下部固定设有罩状的外壳,所述外壳内罩设有具有空心壳状上凸台的底座,所述所述空心壳状上凸台的上表面具有穿孔,所述外壳内底设有穿过穿孔并下穿入空心壳状上凸台体内的下凸台,所述下凸台周圈设有若干个弹性顶针,所述空心壳状上凸台外周壁与外壳内周壁之间套设有空心圆柱金属橡胶。该支架拓宽了现有支架的适用场合,提高了支架的使用寿命。

    一种基于金属橡胶的三向减振抗冲击吊架及其工作方法

    公开(公告)号:CN109282087A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811446204.2

    申请日:2018-11-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及基于金属橡胶的三向减振抗冲击吊架及其工作方法,包括安装板、竖向伸缩杆及管夹,安装板的下侧前后两端设有横向导杆,横向导杆的两端固定有导杆支座,横向导杆上的横向滑座与两侧的导杆支座均连有第一弹性件,两侧的横向滑座之间设有纵向导杆,纵向导杆上的纵向滑座与两侧的横向滑座均设有第二弹性件,纵向滑座的下侧设有限位板,限位板的两端与纵向滑座之间均设有竖向导杆,竖向导杆的外侧套有空心圆柱金属橡胶A;竖向伸缩杆的下端与管夹固联,上端贯穿限位板并固联有限位件,限位件与限位板之间设有空心圆柱金属橡胶B。本发明实现X、Y、Z三方向的减震抗冲击,解决了现阶段吊架不能抵抗多向振动冲击或者抵抗效果不明显的问题。

    兼具弹性及运动能力的人工椎间盘假体

    公开(公告)号:CN108814776A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810424363.6

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种兼具弹性及运动能力的人工椎间盘假体,包括上终板和下终板,所述上终板和下终板之间夹设有金属橡胶件,所述上终板可相对金属橡胶件转动;所述上终板上侧面和下终板下侧面分别设置有的球面隆起部,上终板下侧面设置有向上凹的球面凹部,所述金属橡胶件上部呈球面形并与上终板的球面凹部相配合。本发明兼具弹性及运动能力的人工椎间盘假体同时兼顾刚度和阻尼两项生物力学性能;可以更大幅度的吸收震动冲击力。

    基于多层金属橡胶的电梯曳引机减振器及其工作方法

    公开(公告)号:CN108750889A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810585022.7

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: B66B11/04 F16F15/085

    Abstract: 本发明涉及一种基于多层金属橡胶的电梯曳引机减振器,包括底座,在底座的上端面对称设置有至少4个减震垫固定座,所述减震垫固定座中心设置有凸台,在减震垫固定座的上方设置有呈半球形状的高密度金属橡胶,在高密度金属橡胶的半球平面中心设置有与减震垫固定座中心的凸台相配合以利于限制高密度金属橡胶滑动的凹槽,在高密度金属橡胶的上方设置有呈半球形状的低密度金属橡胶,在低密度金属橡胶的半球平面中心设置有与高密度金属橡胶半球曲面相配合的半球形凹槽;本发明还涉及一种基于多层金属橡胶的电梯曳引机减振器的工作方法。本发明能通过呈半球形状的高密度金属橡胶和低密度金属橡胶吸收各个方向的振动,并能通过限位挡块进行限位。

    基于金属橡胶管道的三向变力减振支架及工作方法

    公开(公告)号:CN108709014A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810640120.6

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: F16L3/1091 F16L3/2056

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属橡胶管道的三向变力减振支架及工作方法,其特征在于:所述基于金属橡胶管道的三向变力减振支架包括用于夹持固定管道的上管夹和下管夹,所述下管夹的两端下部固定设有罩状的外壳,所述外壳内罩设有具有空心壳状上凸台的底座,所述空心壳状上凸台的上表面具有穿孔,所述外壳内底设有穿过穿孔并下穿入空心壳状上凸台体内的下凸台,所述下凸台周圈设有若干个弹性顶针,所述空心壳状上凸台外周壁与外壳内周壁之间套设有空心圆柱金属橡胶。该支架拓宽了现有支架的适用场合,提高了支架的使用寿命。

    三向调节式阻尼设备减振器及其工作方法

    公开(公告)号:CN108425990A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810460632.4

    申请日:2018-05-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种三向调节式阻尼设备减振器,包括底座,所述底座上沿着X方向设置有X导杆,所述X导杆的两侧端均套设有减振阻尼件,所述X导杆的中部套设有XY转接件,所述XY转接件上沿着Y方向设置有Y导杆,所述Y导杆的两侧端均套设有减振阻尼件,所述Y导杆的中部套设有YZ转接件,所述YZ转接件上沿着Z方向设置有Z导杆,所述Z导杆的一末端与YZ转接件相连接,所述Z导杆的另一末端与连接端盖相连接,所述Z导杆的中部套设有减振阻尼件;本发明还涉及一种三向调节式阻尼设备减振器的工作方法。本发明不仅结构设计简单、合理,而且解决了复杂振动工况下的三向减振使用要求,高效便捷,具有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking