一种紧凑型多通道多流体热交换装置的设计和制造方法

    公开(公告)号:CN111159903B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201911407257.8

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明请求保护一种紧凑型多通道多流体热交换装置的设计和制造方法,首先给出了几种三周期极小曲面的函数表达式,采用该算法可以建立热交换装置中的流体通道;然后给出了通道的体积分数控制方法,通过各通道的热量需求,确定函数参数;最后,建立了多通道紧凑型热交换装置的模型,并指出采用选区激光熔化的增材制造工艺,一体化成形该装置。该装置可实现多种流体在紧凑空间中的热交换,内部的三周期极小曲面多孔结构因其优良的拓扑构型,具有消除热应力、提高热交换装置热疲劳寿命的特性,适用于航空航天飞行器、汽车发动机的油液冷却或燃料预热等领域。

    一种基于频域分析的机械磨损程度标定方法及系统

    公开(公告)号:CN111024566B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201910982739.X

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明请求保护一种基于频域分析的机械磨损程度标定方法及系统,涉及油液磨粒监测领域。该方法主要包括以下步骤:首先通过信号采集卡采集在不同磨粒浓度下传感器输出的电压信号;接着去除采集得到的电压信号的直流分量,并对去直流分量后的电压信号进行傅立叶变化,将时域信号转化成频域信号;接着再对频域信号根据幅值大小从大到小进行降序排列,并计算排序后的频域信号的q阶重心频率;最后通过线性拟合得到磨粒浓度与的q阶重心频率线性度,通过q阶重心频率标定机械磨损程度。该方法能够有效反映油液中磨粒浓度的变化,因此可以用来标定机械磨损的程度。此外,该方法不需要额外的滤波器和降噪步骤,简化了信号处理的步骤。

    一种基于频域分析的机械磨损程度标定方法及系统

    公开(公告)号:CN111024566A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201910982739.X

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明请求保护一种基于频域分析的机械磨损程度标定方法及系统,涉及油液磨粒监测领域。该方法主要包括以下步骤:首先通过信号采集卡采集在不同磨粒浓度下传感器输出的电压信号;接着去除采集得到的电压信号的直流分量,并对去直流分量后的电压信号进行傅立叶变化,将时域信号转化成频域信号;接着再对频域信号根据幅值大小从大到小进行降序排列,并计算排序后的频域信号的q阶重心频率;最后通过线性拟合得到磨粒浓度与的q阶重心频率线性度,通过q阶重心频率标定机械磨损程度。该方法能够有效反映油液中磨粒浓度的变化,因此可以用来标定机械磨损的程度。此外,该方法不需要额外的滤波器和降噪步骤,简化了信号处理的步骤。

    一种空气净化用处理装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110986215A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911154801.2

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种空气净化用处理装置,所述机体的侧壁上具有进风口、出风口以及与所述进风口和所述出风口连通的风道,所述进口滤网与所述机体固定连接,并位于所述进风口,所述净化组件置于所述风道的内部,所述出口滤网与所述机体固定连接,并位于所述机体的出风口,所述风机与所述风道固定连接,并为位于所述风道的内部;所述混合型活性炭过滤器、所述碳纤维过滤器和所述3MHEPA滤网分别与所述风道固定连接,均位于所述风道的内部,且所述活性炭过滤器、碳纤维过滤器和3MHEPA滤网依次排布。达到提升空气净化装置的净化效果的目的。

    一种西药成分萃取装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110935193A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911154315.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种西药成分萃取装置,所述储液罐的出口端通过管道与所述萃取罐的进口端连通,所述冷凝件呈倾斜设置,所述冷凝件的进口端通过管道与所述萃取罐的侧壁的出气端连通,所述冷凝件的出口端通过管道与所述收集罐的进液端连通,所述收集罐的出气端通过管道与所述泵体连通,所述加热件与所述萃取罐固定连接,所述第一超声控制件与所述萃取罐固定连接,所述第一超声片与所述萃取罐固定连接,所述出液管的一端与所述萃取罐连通,并位于所述萃取罐的底端的侧壁上,所述出液管的另一端与所述开关阀固定连接。达到提高了西药成分萃取装置的萃取效果和萃取效率的目的。

    基于温度分布的梯度多孔散热装置设计及增材制造方法

    公开(公告)号:CN112191849B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202011077365.6

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明请求保护一种基于温度分布的梯度多孔结构散热装置的设计及增材制造方法,属于热交换技术领域,采用本方法设计的热交换器将避免热应力集中、温度梯度高的缺点,具有结构紧凑、轻质、热交换效率高等优点。首先给出了根据温度分布建立空间矩阵,映射为多孔结构的相对密度,得到具有连续梯度变化的多孔散热结构;然后给出了典型散热器的设计过程,包括Boltzmann拟合函数算法、结构设计方法;最后,给出了高强高导热铜合金的增材制造成型工艺,采用选区激光熔化工艺,一体化成形该装置。该设计方法适用于对温度均匀性有特殊要求的场合,能有效避免高热量集中;梯度变化的多孔结构还具有高比表面积、轻质和高散热效率的优点。

    一种生物仿生型椎间融合器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115089353A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210821456.9

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种生物仿生型椎间融合器及其制备方法;生物仿生型椎间融合器包括合金部件和peek注塑部件,合金部件包括多孔结构、支撑框架和防脱齿,支撑框架设置于peek注塑部件的外侧壁,支撑框架内填充有多孔结构,防脱齿与支撑框架固定连接,根据设计的三维数据设计注塑模具,使用3D打印技术进行合金部件的制造工作,将合金部件置于模腔内部进行注塑,热融的peek材料经注塑口进入注塑腔,对预留的注塑空间进行填充,注塑完毕后,合金部件与peek注塑部件紧密连接,完成生物仿生型椎间融合器的制造,通过上述结构实现提升了椎间融合器骨长入能力,提高了peek与合金复合椎间融合器的力学性能,避免了应力屏蔽的发生,防止产生沉降。

    一种用于油井动液面测量的低频窄带声波发生装置

    公开(公告)号:CN113365195B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110566000.8

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明属于油井动液面测量领域,具体涉及一种用于油井动液面测量的低频窄带声波发生装置,该装置包括:油套管接头、磁流变弹性体圆形薄膜、下固定板、交流电磁铁、上固定板、外壳以及端盖;所述油套管接头包括中空的圆柱和圆台结构,中空的圆柱设置在圆台结构的顶部,圆台结构的底部设置由梯形槽;磁流变弹性体圆形薄膜设置在油套管接头的梯形槽内;所述外壳为中空圆柱体结构,将交流电磁铁设置在外壳内部,并采用下固定板和上固定板固定;将油套管接头的顶部与外壳的底部连接,用端盖将外壳的顶部封闭,构成低频窄带声波发生装置;本发明的整体结构紧凑,适应多种油管口径,且密封性强,核心元件防腐蚀的同时兼顾导磁性能。

    基于温度分布的梯度多孔散热装置设计及增材制造方法

    公开(公告)号:CN112191849A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011077365.6

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明请求保护一种基于温度分布的梯度多孔结构散热装置的设计及增材制造方法,属于热交换技术领域,采用本方法设计的热交换器将避免热应力集中、温度梯度高的缺点,具有结构紧凑、轻质、热交换效率高等优点。首先给出了根据温度分布建立空间矩阵,映射为多孔结构的相对密度,得到具有连续梯度变化的多孔散热结构;然后给出了典型散热器的设计过程,包括Boltzmann拟合函数算法、结构设计方法;最后,给出了高强高导热铜合金的增材制造成型工艺,采用选区激光熔化工艺,一体化成形该装置。该设计方法适用于对温度均匀性有特殊要求的场合,能有效避免高热量集中;梯度变化的多孔结构还具有高比表面积、轻质和高散热效率的优点。

    一种用于装订机的压铆装置

    公开(公告)号:CN111086340A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911154788.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于装订机的压铆装置,通过将需装订文件放置在所述装订台上,移动至所述压铆筒体的下方,打开开关,使控制器控制所述压铆筒体向下移动,所述刀头和所述刀身进入装订文件内,同时所述测距尺被装订文件朝向反方向抵制,所述位移感应器接收到垂直方向的位移距离,并传输到控制器进行铆管截断长度计算,控制器控制所述滑动驱动带动所述传送带和所述滑动板移动,然后使所述伸缩驱动带动所述截断刀具对铆管进行截断,并掉落至装订文件的孔内,通过所述压铆筒体对铆管进行压紧,如此简化了压铆装置的复杂结构,使打孔和压铆在同一装置上进行,减少操作误差,使装订效果更好。

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