一种具有固定相位差的大功率双频超声波振动脉冲电源

    公开(公告)号:CN110112952A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910420298.4

    申请日:2019-05-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及双频超声波振动电源,具体是一种具有固定相位差的大功率双频超声波振动脉冲电源。本发明解决了传统的双频超声波振动电源无法同时驱动两个不同谐振频率的超声波换能器、无法锁定两种不同频率的超声波振动脉冲之间的相位差的问题。一种具有固定相位差的大功率双频超声波振动脉冲电源,包括主电路、控制电路;所述主电路包括整流滤波模块、直流斩波模块、第一单相桥式逆变模块、第一高频变压器、第一阻抗匹配模块、第一超声波换能器、第二单相桥式逆变模块、第二高频变压器、第二阻抗匹配模块、第二超声波换能器。本发明适用于双频超声波振动加工。

    一种聚合物改性沥青超声–剪切复合制备设备和工艺

    公开(公告)号:CN110080064A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910467380.2

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,公开了一种聚合物改性沥青超声–剪切复合制备设备和工艺。该设备包括底座,在所述底座上设有釜体、温控器、电机固定架、超声波发生器,剪切杆上端通过剪切杆底托与剪切乳化电机连接,剪切杆下端设有剪切刀,且使其伸入釜体的底部,超声波发生器与换能器连接,换能器与变幅杆和振动头通过中心固定件连接,所述振动头伸入釜体底部并与剪切刀相接近但不接触,构成聚合物改性沥青超声-剪切复合结构。该工艺为将聚合物和基质沥青按比例加入釜体,先加热熔化,剪切与超声同时作用,再降温放置使其充分溶胀,即得到稳定分散的聚合物改性沥青。本发明具有减少沥青改性时间,避免改性沥青制备过程太长而引发沥青老化的有益效果。

    一种用于超声电火花加工的复合脉冲电源

    公开(公告)号:CN109894691A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910255339.9

    申请日:2019-04-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声电火花加工的供电技术,具体是一种用于超声电火花加工的复合脉冲电源。本发明解决了现有超声电火花加工的供电技术无法保证超声电火花加工过程中火花放电脉冲频率与超声波振动脉冲频率同步、无法锁定火花放电脉冲与超声波振动脉冲的相位差的问题。一种用于超声电火花加工的复合脉冲电源,包括主电路、控制电路;所述主电路包括火花放电脉冲产生电路、超声波振动脉冲产生电路;所述火花放电脉冲产生电路包括第一整流滤波模块、第一直流斩波模块、第一调压放电模块;所述超声波振动脉冲产生电路包括第二整流滤波模块、第二直流斩波模块、逆变模块、第二调压放电模块。本发明适用于超声电火花加工。

    一种等效的预测热机械疲劳寿命的方法

    公开(公告)号:CN108710741A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810453070.0

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F17/5086

    Abstract: 本发明公开了一种等效的预测热机械疲劳寿命的方法,包括如下步骤:建立热机械的动力学模型,获得硬点文件;形成一个可修改的硬点表;建立一硬点热机械构造模型;对硬点热机械构造模型进行参数化处理;建立热机械各部件的热机械部件构造点线模型;设计各部件的详细模数,并构建热机械参数化DMU模型;在热机械参数化DMU模型中插入虚拟传感器和虚拟作动器,进行热机械的性能分析。本发明在进行设计的同时可以完成热机械的性能分析和检测,实现了建筑设计和性能化设计的融合,且可根据不同的需求进行热机械的优化。本发明通过热机械参数模型的构建与仿真分析的模式实现了热机械的疲劳试验,充分考虑了各种参数对热机械各部件的性能影响情况。

    一种基于渐进损伤的陶瓷基复合材料热结构强度分析方法

    公开(公告)号:CN118918990A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410905732.9

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及陶瓷基复合材料热结构分析技术领域,具体的说是该分析方法包括以下步骤:步骤1、参数:确定陶瓷基复合材料热结构强度分析的参数;步骤2、数据库:构建陶瓷基复合材料热结构强度分析的数据库;步骤3、建模:基于渐进损伤技术,构建陶瓷基复合材料热结构强度分析的渐进损伤分析模型,基于神经网络技术,构建陶瓷基复合材料热结构强度分析的预测分析模型;本发明通过渐进损伤分析模型和预测分析模型,获取陶瓷基复合材料热结构强度的渐进损伤分析数据和预测分析数据,将渐进损伤分析数据和预测分析数据对比分析,得到陶瓷基复合材料热结构强度分析报告,使陶瓷基复合材料热结构强度分析精准、简单、具有对比性。

    一种全增透嵌入式纳米复合透镜的电润湿调控成形方法

    公开(公告)号:CN107797268B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201711246543.1

    申请日:2017-12-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及微透镜制造技术,具体是一种全增透嵌入式纳米复合透镜的电润湿调控成形方法。本发明解决了现有微透镜制造方法无法制造出全表面增透的微透镜的问题。一种全增透嵌入式纳米复合透镜的电润湿调控成形方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:选取热氧化高掺杂硅晶圆;S2:形成第一单层纳米粒子薄膜;S3:施加聚合物液滴;S4:聚合物液滴变形成为液态透镜;S5:将电极从液态透镜中抽出;S6:液态透镜固化成为固态透镜;S7:将纳米粒子悬浮液中的纳米粒子捕捞至固态透镜的曲面;S8:形成第二单层纳米粒子薄膜;S9:在固态透镜的曲面形成纳米锥阵列结构;S10:去除第二单层纳米粒子薄膜;S11:将固态透镜剥离下来。本发明适用于微透镜的制造。

    立式可调超声振动珩磨装置

    公开(公告)号:CN105690238A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610241621.8

    申请日:2016-04-19

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: B24B33/00 B24B1/04 B24B33/10

    Abstract: 本发明涉及超声振动珩磨装置,具体为立式可调超声振动珩磨装置。解决现有技术结构复杂、传递效率低、加工尺寸单一且油石不易更换的问题。包括浮动机构、集流环和珩磨头体;所述的珩磨头体包括阶梯状套筒,套筒内有从上至下依次连接的超声换能器、圆锥台状的变幅杆、弯曲振动圆盘、挠性杆;弯曲振动圆盘的下端面设有径向槽,每个径向槽放置其下端外侧固定有油石条的挠性杆,内侧均布有固定脚爪的外固定环、外侧均布有固定脚爪的内固定环,通过固定脚爪,被固定于弯曲振动圆盘的下端面上而夹持住全部挠性杆;通过更换不同直径的内固定环、外固定环来调节挠性杆在径向槽内的位置,以满足不同的加工尺寸。该装置适用于精密和超精密加工。

    一种自适应管路稳压阀
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213451913U

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202022354193.4

    申请日:2020-10-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种自适应管路稳压阀,所述自适应管路稳压阀包括左腔体(1)、中腔体(2)、右腔体(3)、稳压阀片(4)、套筒(5)、垫片(6);所述左腔体(1)、中腔体(2)和右腔体(3)通过螺栓连接;所述稳压阀片(4)包括薄形圆环(401)、锥形过渡圆环(403)以及锥形波纹管(404);所述套筒(5)用于将所述稳压阀片(4)固定在所述左腔体(1)、中腔体(2)、右腔体(3)形成的空腔内。本实用新型的自适应稳压阀结构简单,反应迅速,所述稳压阀为一系列不同尺寸的结构,适用于不同管路长度的场合,以解决现有流体在管路中压力不稳定,进而使出口流量不均无法调控的问题。

    一种自适应稳压节流阀片的加工装置

    公开(公告)号:CN213701412U

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202022354198.7

    申请日:2020-10-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种自适应稳压节流阀片的加工装置,加工装置包括压紧单元和脱模单元;所述压紧单元包括底座(1)、底板(2)、第一支撑板(3)、多个滑块(4)、外腔体(5)、内腔体(6)、第二支撑板(7)、活塞缸(10)、活塞杆(11)、连杆(15);所述外腔体(5)由多个外腔体块(51)组成,每个外腔体块(51)对应设置一个活塞缸(10);所述滑块(4)设置在所述底座(1)的滑槽(25)内,所述滑槽(25)呈倒“T”形结构。本实用新型利用液压装置工作平稳、动力稳定,提高了加工效率,方便快捷,并且可以通过改变内腔体和外腔体的结构,加工不同型号的稳压阀片。

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