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公开(公告)号:CN114543716A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210258307.6
申请日:2022-03-16
Abstract: 一种基于超声波反射系数实部的油膜厚度测量方法,属于润滑状态超声监测领域。本发明针对现有超声波反射系数幅值方法的油膜厚度测量上限问题。首先使摩擦基体a和摩擦基体b之间的间隙为空气层,采集摩擦基体a与空气层界面的超声波反射信号作为参考信号;然后在摩擦基体a和摩擦基体b之间添加润滑油形成油膜层,采集摩擦基体a与油膜层界面的超声波反射信号作为油膜反射信号;对参考信号和油膜反射信号分别进行傅里叶变换,计算得到油膜层反射系数;提取反射系数的实部信息,得到反射系数实部;根据反射系数实部和超声波信号中心频率计算获得油膜层厚度。本发明方法可将油膜厚度测量上限提高数十微米,并实现更高的油膜厚度测量精度。
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公开(公告)号:CN112595271B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110019584.7
申请日:2021-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种轴承润滑膜厚度超声测量方法及系统,它属于润滑油膜厚度测量及润滑状态监测领域。本发明解决了利用单个探头采用飞行时间方法、弹簧模型方法和谐振模型方法等无法有效监测轴承润滑膜厚的实时连续变化的问题。本发明通过建立滞后相位角与测量获得的反射系数的量化关系,并利用滞后相位角与油膜厚度的线性关系,求解获得油膜厚度,该方法通过将测量获得的反射系数转化为滞后相位角,相对于弹簧模型较大程度提升了单个探头的油膜厚度测量范围,在高频探头下,依然可实现从0到数十微米油膜厚度的连续精确测量,并可结合谐振模型实现更宽范围的膜厚测量。本发明可以应用于润滑油膜厚度测量。
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公开(公告)号:CN110103018B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811477406.3
申请日:2018-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23P21/00
Abstract: 本发明提供了PWG型差动式行星滚柱丝杠装配工具及其装配方法,属于行星滚柱丝杠装配领域。本发明定位板连接台沿主丝杆轴向运动;轴环通过轴环固定片固定,轴环和轴环固定片的整体由螺钉连接到主丝杆和滑筒上;连杆一与连杆二由铰链轴连接,连杆二与连杆三由铰链轴连接;连杆一与连杆三由弹簧连接;连杆一和连杆三分别通过圆环形铰链连接到主丝杆和滑筒;连杆二上连接滚柱夹持装置。本发明利用装配工具将滚柱装入螺母内孔并将滚柱螺纹与螺母螺纹相啮合,再用保持架和弹性挡圈将滚柱一侧固定,然后将装配工具取出并用保持架和弹性挡圈将滚柱另一侧固定,最后旋入丝杆。本发明解决了PWG型行星滚柱丝杠的装配方案和装配工具的问题。
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公开(公告)号:CN112949123A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110176144.2
申请日:2021-02-06
Applicant: 天津职业技术师范大学(中国职业培训指导教师进修中心) , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 一种考虑涂层影响的点接变形与力载关系的建立方法,该方法包括:(1)采用半解析法或者有限元法计算获得固体润滑摩擦副在相应接触载荷下的接触变形;(2)应用最小二乘拟合获得考虑固体润滑涂层影响接触副的接触载荷与接触变形关系式。该方法克服了现有基于Hertz接触理论无法考虑固体润滑涂层影响的局限性,使固体润滑点接触摩擦副接触变形的计算结果更符合实际情况,保证了接触变形计算结果的准确性,为有固体润滑涂层的滚动轴承和齿轮力学特性分析提供了有效的求解方法,使滚动轴承和齿轮等涉及涂层接触问题的模型更符合实际情况,其计算结果更可靠可信。
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公开(公告)号:CN108300972B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810058779.0
申请日:2018-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种精密球表面制备沉积改性涂层的装置及方法,属于精密球表面制备领域。本发明将支承滚动体放置在滚动体保持环中,将连接有球形体摆动装置的球形关节与中心轴通过螺纹连接;将旋转圆盘通过螺栓与旋转工作台底座连接,将精密球放置在旋转圆盘和球形体摆动装置连接处的运动轨道内;旋转工作台底座带动旋转圆盘旋转,使精密球绕Z轴自转;同时旋转工作台底座上的斜面带动球形体摆动装置反复摆动,使精密球绕y轴来回转动,通过这两个方向的自由转动实现精密球的随机转动。本发明的方法是将精密球零件放置在转动装置中,利用该装置的连续转动,调整精密球的被溅射位置,从而使精密球的整体表面能均匀接收注入的离子。
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公开(公告)号:CN110107599A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201811477400.6
申请日:2018-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于电动六自由度运动平台的虎克铰链结构,属于电动六自由度运动平台与支腿连接部分所用的虎克铰链结构技术领域。本发明一种用于电动六自由度运动平台的虎克铰链结构主要包括具体涉及电动六自由度运动平台与支腿连接部分所用的虎克铰链结构。本发明所述的用于电动六自由度运动平台的虎克铰链结构主要包括了两根轴(转轴和销轴)及其轴系部件的结构设计,以及虎克铰链壳体的结构设计。适合应用在高速、重载和工作空间均较大的连接传动结构中。
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公开(公告)号:CN106438729B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610957570.9
申请日:2016-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16C43/08
Abstract: 本发明涉及一种大型薄壁铝合金关节轴承双变形装配方法及装配装置,属于关节轴承技术领域。双变形装配方法是:通过对关节轴承内外圈同时加载,使内外圈同时产生相对较小的弹性变形,实现关节轴承装配。装配装置包括内圈试验机和外圈试验机:内圈试验机包括内圈加载模块、内圈夹具模块、内圈支架模块和内圈测量模块;外圈试验机包括外圈加载模块、外圈夹具模块、外圈支架模块和外圈测量模块。
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公开(公告)号:CN108709747A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810622617.5
申请日:2018-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M13/04
Abstract: 本发明提供了精密微型螺旋槽止推气体轴承启停性能测试装置及方法,属于轴承测试领域。本发明中弹簧加载模块与载荷传感器相连,载荷传感器与气浮滑块的一端相连,气浮滑块放置在气浮导轨内,气浮滑块的另一端与扭矩传感器相连,扭矩传感器与轴承夹具相连,轴承夹具中夹持有螺旋槽止推板;微纳米级精密旋转驱动模块带动转动推力板进行高精度旋转,螺旋槽止推板与转动推力板之间产生动压气浮力,动压气浮力推动螺旋槽止推板发生轴向运动。本发明能够实现精密螺旋槽气体轴承的启停性能测试,检测气体轴承在启停过程中的摩擦磨损性能;相比整机测试,本发明提出的测试装置与方法,有效地减少了试验成本,缩短了试验周期。
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公开(公告)号:CN108168889A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810121133.2
申请日:2018-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种滚动轴承试验的温度场测量装置及方法,属于轴承温度测量领域。本发明具体步骤为:在电机和热像仪开机启动预热并稳定之后,测试轴承开始工作,逐渐提高其转速与轴向载荷直到接近实际工况;控制伺服电机以慢速转动,可以带动热像仪绕轴旋转,得到测试轴承保持架或滚动体以及测试轴承外圈的温度;由码盘读取测试轴承的位置信息,可以通过计算得到热像仪的实时位置,热像仪测得的温度信息和热像仪的位置信息相互对应,就得到了测试轴承表面的温度场分布情况。本发明为尽量减小润滑油对测量精度的影响,在轴承测温区附件设置锗玻璃,在不影响润滑油润滑效果的前提下,设计吹扫模块吹散随机飞溅的油雾,提高非接触测试的精度。
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