用于摩擦磨损试验的试验设备

    公开(公告)号:CN115420492A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211102194.7

    申请日:2022-09-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于摩擦磨损试验的试验设备,包括:试验机构,控制器,控制器与试验机构通信连接,控制器用于向试验机构发送第一驱动信号;润滑系统,润滑系统适于与试验机构连通,且润滑系统与控制器通信连接,控制器用于向润滑系统发送第二驱动信号;冷却系统,冷却系统适于与试验机构连通,且冷却系统与控制器通信连接,控制器用于向冷却系统发送第三驱动信号;加载系统,加载系统适于与试验机构连通,且加载系统与控制器通信连接,控制器用于向加载系统发送第四驱动信号;检测系统,检测系统适于与试验机构连接,且检测系统与控制器通信连接。本发明公开的试验设备的结构简单,操作便捷,具有较高的稳定性和靠性。

    一种地址配置方法、系统及网络设备

    公开(公告)号:CN115002748A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210625931.5

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本申请涉及一种地址配置方法、系统及网络设备,其中,该方法包括:获取已完成身份验证的目标用户设备适用的地址配置方式;根据获取结果,确定与目标用户设备的地址配置方式匹配的预设无线网络;将匹配的预设无线网络及其支持的SAVI方式告知接入设备,以通过接入设备将目标用户设备分配至匹配的预设无线网络,完成目标用户设备相应的地址分配和SAVI验证;其中,预设无线网络均由同一SSID划分;就此根据不同用户设备的能力来匹配相应的IPv6地址获取方式,同时使得SAVI支持对不同用户设备设置相应的绑定表建立机制;就此满足了所有用户场景,特别是对于已经部署的存量网络;而且,也无需部署2个SSID以使得用户在使用中进行切换,提高了用户体验。

    基于ICMP限速的IPv6网络入网源地址验证部署测量方法和装置

    公开(公告)号:CN113630378B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110724127.8

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提出了一种基于ICMP限速的IPv6网络入网源地址验证部署测量方法,涉及入网源地址验证部署测量技术领域,其中,该方法包括:对公告IPv6BGP前缀进行ICMP Echo Request扫描,得到大量的地址对;对于目标网络,选取一个合适的地址对,测量rcv1、rcv2、rcv3的值;根据rcv1、rcv2、rcv3的值判断入网源地址验证的部署情况。采用上述方案的本发明能够高效地在单一本地测量点就完成对全球入网源地址验证部署情况的大规模测量,具有较高的可用性和有效性。

    端面密封组件
    254.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114857273A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210346368.8

    申请日:2022-03-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种端面密封组件,所述端面密封组件包括:第一密封环,所述第一密封环形成有第一端面;第二密封环,所述第二密封环形成有与所述第一端面正对的第二端面,所述第一端面与所述第二端面之间形成由高压侧向低压侧延伸的密封间隙;其中,所述第一端面与所述第二端面中的至少一个上形成有周向槽,所述周向槽位于高压侧与低压侧之间以控制所述密封间隙内流体相变的潜在位置。根据本发明的端面密封组件,可改善密封间隙内的压力分布,控制流体相变的潜在位置,扩大润滑区域,即使发生相变,可以有效减少磨损,显著提高端面密封组件的工作寿命。

    多级机械密封系统故障溯源方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114638174A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210146479.4

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本申请公开了一种多级机械密封系统故障溯源方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取多级机械密封系统的边界压强和传感器采集到的多个监测参数;将边界压强和多个监测参数输入到预先构建的系统物理模型进行求解,并在求解过程中引入多级机械密封系统故障事件的经验认识,得到多级机械密封系统的特性参数值;将特性参数值与故障事件进行匹配,根据匹配结果对多级机械密封系统进行故障溯源。本申请的实施例可以判断出多级密封的内部工作状态,识别故障最可能发生的位置,使技术人员能够做出针对性的处置。由此,解决了针对多级密封系统,尤其是其抽象出的数学模型在求解时表现为欠定义从而无法定解等问题。

    机械密封及其加工方法、密封端面变形程度的调节方法

    公开(公告)号:CN114607777A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210268877.3

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种机械密封及其加工方法、密封端面变形程度的调节方法。该机械密封包括:静环、动环及致动件;静环和/或动环上设置有安装腔,致动件设置于安装腔内,用于使静环和/或动环内部轴向膨胀,进而调节静环和/或动环的密封端面变形程度。该机械密封,致动件可以对静环和/或动环施力,使得静环和/或动环内部轴向膨胀,则静环和/或动环的密封端面便发生变形,从而可以对动、静环两密封端面的间隙形状进行调节,可将动、静环两密封端面的间隙控制为较小锥度的收敛间隙,可以有效减少摩擦磨损及减小泄漏。

    平衡型涨圈密封装置
    257.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114321389A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111498405.9

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种平衡型涨圈密封装置,平衡型涨圈密封装置包括:外壳;外衬套,外衬套套设于转轴外侧且位于转轴和外壳之间,外衬套设有第一环形凸起部;定位环,定位环套设于转轴外侧且与转轴的轴肩接触;涨圈座,涨圈座套设于转轴外表面且位于外衬套和转轴之间,涨圈座与定位环限定出环形装配槽,第一环形凸起部伸入装配槽内;涨圈密封环,涨圈密封环设于装配槽内,且涨圈密封环与外衬套相对的外周面设有第一缺口以在涨圈密封环的端部形成与第一环形凸起部抵接的环形台阶面。由此,通过在涨圈密封环的端部形成环形台阶面,可以使涨圈密封环的平衡比小于1,可以减小涨圈密封环的密封端面的磨损,进而延长涨圈密封环的使用寿命。

    超滑端面机械密封装置
    258.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114294422A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111542928.9

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例属于密封技术领域,尤其涉及一种超滑端面机械密封装置。本发明实施例用以解决相关技术中加装冷却系统不利于提高机械装置的工作可靠性的技术问题。包括密封静环、密封动环以及静环座,密封静环固定在静环座上,密封动环包括正对密封静环的动环端面,部分动环端面与密封静环贴合以构成密封端面,动环端面上设置有疏水结构,疏水结构用于提高液体的流动性。在密封动环相对密封静环转动时,密封端面上的疏水结构能够减小密封动环与密封静环之间的摩擦力,从而减小摩擦磨损。

    用于高速轴的自适应迷宫密封装置

    公开(公告)号:CN113028067B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110239218.2

    申请日:2021-03-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于高速轴的自适应迷宫密封装置,包括弹簧座、密封座、迷宫密封环、弹性组件和防转件;弹簧座、密封座和迷宫密封环套装在高速轴上,密封座与弹簧座固定,密封座与弹簧座限定出容纳空间,迷宫密封环位于容纳空间中,迷宫密封环的内周面上设有迷宫密封齿和动静压增强构型,高速轴的外周面上可根据迷宫密封环浮起性能的需求设有螺旋槽;弹性组件位于迷宫密封环的一端端部和弹簧座的端部之间,使迷宫密封环的另一端端部与密封座紧密接触;防转件防止迷宫密封环周向转动,但不限制迷宫密封环径向移动。本发明可以实现迷宫密封在低泄漏条件下的高可靠悬浮,提高密封效率,延长密封寿命。

    一种展示人耳结构和工作原理的科普展示装置

    公开(公告)号:CN110246404B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910497696.6

    申请日:2019-06-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种展示人耳结构和工作原理的科普展示装置,包括,外耳耳廓模型、硅胶薄膜模拟鼓膜与前庭窗膜振动的结构、电机‑凸轮驱动的听小骨模拟结构、三维耳蜗模型与LED灯带配合演示内耳工作原理的结构;本发明较直观地展示了人耳的基本结构,模拟了人耳工作时中耳的运动方式与内耳的工作原理,演示了人耳各部分的协同配合关系,易于理解,配合音频输入输出等互动形式,有较好的展示与科普效果。

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