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公开(公告)号:CN104062201B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410300777.X
申请日:2014-06-27
Applicant: 东北大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 一种测量真空干燥和真空冷冻干燥过程工艺参数的实验装置,属于实验观测仪器技术领域,是涉及一种测量真空干燥和真空冷冻干燥过程工艺参数的实验装置。本发明消除了影响物料质量和温度测量的因素,实现对各种真空干燥过程工艺参数的高精度实时测量。本发明包括真空干燥箱、质量测量机构、制冷加热机构、温度测量机构、物料取样机构、抽气除湿机构、制冷机和计算机控制及记录系统,质量测量机构由连接架和电子秤组成,制冷加热机构由支柱、固定托盘及上、中、下层温控板组成,温度测量机构由悬吊托盘、温度探头、信号转换器及温度数据发射器组成,物料取样机构由拨叉、转移托盘、传送杆、闸阀及取样箱组成,抽气除湿机构由真空泵和冷阱组成。
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公开(公告)号:CN102808771B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210290588.X
申请日:2012-08-14
Applicant: 东北大学 , 辽阳博仕流体设备有限公司
IPC: F04C29/00
CPC classification number: F04C25/02 , F04C18/084 , F04C18/16 , F04C2250/20
Abstract: 等齿顶宽的单头变螺距螺杆转子,该螺杆转子的齿型面由齿根面、斜齿面、齿顶面和过渡齿面依次连接构成,转子螺旋导程随轴向坐标由排气端向吸气端成线性增大,斜齿面的轴向宽度随之逐渐变大,而齿顶面的宽度始终保持不变。与已有的各种单头变螺距螺杆转子相比,该型线转子在吸气端的齿顶宽度相对较小,从而形成更大的级间吸气容积,有较大的容积利用系数,因此在相同的结构参数下具有更大的理论抽速;反之,该型线转子在排气端的齿顶宽度却相对较大,具有更强的级间泄漏阻挡能力,能够使气体级间泄漏返流量降低,从而有利于提高真空泵的极限真空度和实际有效抽速。
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公开(公告)号:CN104062201A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410300777.X
申请日:2014-06-27
Applicant: 东北大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 一种测量真空干燥和真空冷冻干燥过程工艺参数的实验装置,属于实验观测仪器技术领域,是涉及一种测量真空干燥和真空冷冻干燥过程工艺参数的实验装置。本发明消除了影响物料质量和温度测量的因素,实现对各种真空干燥过程工艺参数的高精度实时测量。本发明包括真空干燥箱、质量测量机构、制冷加热机构、温度测量机构、物料取样机构、抽气除湿机构、制冷机和计算机控制及记录系统,质量测量机构由连接架和电子秤组成,制冷加热机构由支柱、固定托盘及上、中、下层温控板组成,温度测量机构由悬吊托盘、温度探头、信号转换器及温度数据发射器组成,物料取样机构由拨叉、转移托盘、传送杆、闸阀及取样箱组成,抽气除湿机构由真空泵和冷阱组成。
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公开(公告)号:CN118780192A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410733629.0
申请日:2024-06-07
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , B64F5/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本申请提出一种电子发射磁控耦合热防护方法及系统,属于高超声速气动热防护领域,所述方法包括:确定磁场的空间分布;确定电子发射条件;计算飞行器流场中流体的热化学非平衡特征参数;将所述磁场的空间分布作为磁流体动力学方程的边界条件,将流体的热化学非平衡特征参数作为第一输入,求解热化学非平衡低磁雷诺数磁流体动力学方程,得到第一输出;将第一输出以及电子发射条件作为第二输入,再次求解热化学非平衡低磁雷诺数磁流体动力学方程,得到第二输出;在第二输出达到设定的条件时,以所述磁场产生的电子对飞行器待热防护的位置进行热防护。本申请不引入体积或重量较大的构件,就可以实现气动热防护,节省飞行器头部空间。
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公开(公告)号:CN109132344B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811043072.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有鼓风换热功能的斗式粮食提升机,在提升机的壳体上分布有主进风口和主排风口,换热气体由鼓风机从主进风口引入壳体,在壳体内设置有进风隔板和排风隔板,进风隔板上开设有次级进风口,且在各个次级排风口上均安装有送风喷嘴,排风隔板上开设有次级排风口,进风隔板与主进风口侧壳体侧壁之间构成进风通道,进风隔板与排风隔板之间构成提升通道,排风隔板与主排风口侧壳体侧壁之间构成下降通道,料斗内的粮食在提升通道完成换热,换热后的气体直接排入大气。在粮食提升搬运过程中同步实现了预热升温或冷却降温,节省了设备采购成本和空间占用,降低了整体作业时间和粮食损毁率。
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公开(公告)号:CN110060917B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910366963.6
申请日:2019-05-05
Applicant: 东北大学
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种螺旋线式质谱仪连续性变压取样装置,包括圆筒形外壳与质谱系统,所述外壳内部滑动安装有外表面开设有螺旋线状线式槽的内筒,所述螺旋线状线式槽由进气端向出气端逐渐增加截面面积,所述内筒外表面与圆筒形外壳内壁面紧密贴合,所述圆筒形外壳内壁面中部圆周上开设有环形的进气室,所述螺旋线状线式槽出气端开设有贯穿内筒近质谱系统端筒壁的出气通路,经连接管路穿透外壳侧壁与质谱系统连接,驱动电机通过丝杠机构带动内筒在外壳内滑动;本发明结构紧凑,具备对被分析气体连续在线取样能力;当内筒在外壳内滑动时,改变螺旋线状线式槽的气路长度和截面面积,从而具备了对大范围变压气体的高精度取样分析的能力。
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公开(公告)号:CN108953177B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810841491.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种用于提高涡轮分子泵抽气速率的过渡结构,不仅适用于大口径涡轮分子泵与小口径真空管道过渡连接,还可直接应用到涡轮分子泵入口结构,将涡轮分子泵泵入口直接过渡到小口径形式,可直接与小口径真空管道相连,与未采用本发明过渡结构的涡轮分子泵相比,可将抽气速率进一步提升5%左右。当作为大口径涡轮分子泵与小口径真空管道转接结构时,包括圆弧过渡段、小口径法兰、大口径法兰及锥形端盖反射屏,圆弧过渡段小径端与小口径法兰相固连,圆弧过渡段大径端与大口径法兰相固连。当作为涡轮分子泵入口结构时,包括圆弧过渡段、小口径法兰及锥形端盖反射屏,圆弧过渡段小径端与小口径法兰相固连,圆弧过渡段大径端与涡轮分子泵入口端壳体相固连。
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公开(公告)号:CN110060917A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910366963.6
申请日:2019-05-05
Applicant: 东北大学
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种螺旋线式质谱仪连续性变压取样装置,包括圆筒形外壳与质谱系统,所述外壳内部滑动安装有外表面开设有螺旋线状线式槽的内筒,所述螺旋线状线式槽由进气端向出气端逐渐增加截面面积,所述内筒外表面与圆筒形外壳内壁面紧密贴合,所述圆筒形外壳内壁面中部圆周上开设有环形的进气室,所述螺旋线状线式槽出气端开设有贯穿内筒近质谱系统端筒壁的出气通路,经连接管路穿透外壳侧壁与质谱系统连接,驱动电机通过丝杠机构带动内筒在外壳内滑动;本发明结构紧凑,具备对被分析气体连续在线取样能力;当内筒在外壳内滑动时,改变螺旋线状线式槽的气路长度和截面面积,从而具备了对大范围变压气体的高精度取样分析的能力。
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公开(公告)号:CN102976596B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210524008.9
申请日:2012-12-07
Applicant: 东北大学
IPC: C03B23/24
CPC classification number: Y02P40/57
Abstract: 一种连体式真空玻璃支柱及制备方法,涉及真空玻璃领域。由支柱体与基膜构成,所述基膜与支柱体连成一体化结构,且所述的支柱体均匀分布于基膜一侧,在各个相邻支柱体中间的基膜上均开有透气孔。本发明利用基膜将所有支柱体连接起来的一体式结构,使真空玻璃支柱摆放工艺变得简单易行,可以大大降低作业难度,简化工艺设备,提高生产效率;能够严格保证支柱的位置准确,彻底避免支柱出现漏摆、错位、脱落等故障,确保真空玻璃的产品质量。由于支柱体由注塑材料制成,弹性模量通常较大,受力时允许发生较大的弹性变形来自动适应上下玻璃片的形状误差,因此可以适当放宽对真空玻璃上下玻璃片平整度的要求,并减小真空玻璃因应力不均而报废的风险。
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公开(公告)号:CN102635549B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210068599.3
申请日:2012-03-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种单头等螺距空心螺杆转子的动平衡设计方法,属于螺杆式无油真空泵技术领域,对于任意一种指定结构的单头等螺距螺杆转子,首先计算出转子端面型线所包围图形的截面面积以及该图形形心的极坐标位置;按转子总长度与其导程关系的两种不同情况选择,计算确定螺杆转子在铸造毛坯时预留去除质量体的空穴的参数,铸造时在转子体内部沿中心轴线开设通孔并在两端预留转子轴配合区,然后按上述参数在转子体内部去除质量体空穴,从而实现螺杆转子的动平衡,本发明方法简单、高效,便于于机械设计人员操作。
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