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公开(公告)号:CN110219990B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201910607383.1
申请日:2019-07-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本专利提供一种剖分环联接界面磁性液体密封的熔盐泵用剖分式机械密封,以解决安装时动、静环剖分联接界面泄漏通道以及工作时剖分环不对称变形引起的剖分联接界面收敛型间隙的流体泄漏问题。组成动环的两个半环和组成静环的两个半环在每对剖分环联接界面上分别嵌有组成一对磁力发生机构的第一、第二磁力发生机构;第一、第二磁力发生机构包括第一、第二极靴、第一、第二永磁体;第一极靴和第二极靴的相对工作面上具有沿径向和轴向上均间隔排列的极齿和齿槽,第一极靴和第二极靴朝向密封环端面的平面有一组间隔排列的极齿和齿槽,剖分环联接界面上以及剖分环联接界面朝向密封环端面处径向密封带上的磁性液体在磁力作用下形成阻封磁性流体液膜。
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公开(公告)号:CN114840946B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210554900.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 南京林业大学 , 江苏华青流体科技有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F30/23 , F16J15/34 , F16J15/40 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种基于液膜汽化相变的动压型机械密封可靠度计算方法,具体步骤如下:建立动压型机械密封端面液膜汽化相变模型、利用试验设计方法对动压型机械密封端面液膜汽化相变模型的工艺参数及工况参数进行参数设计,并进行汽化仿真分析、对汽化仿真结果进行多元回归分析,拟合得到动压型机械密封的功能函数、根据动压型机械密封实际使用工况及型槽结构设计拟合得到动压型机械密封的极限状态方程以及结合蒙特卡罗抽样法对工艺参数进行抽样,计算得到动压型机械密封的可靠度,该种基于液膜汽化相变的动压型机械密封可靠度计算方法,为动压型机械密封进行可靠性评估提供理论支撑,提高动压型机械密封评估的精准性。
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公开(公告)号:CN115310386A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211058117.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 南京林业大学 , 江苏华青流体科技有限公司
IPC: G06F30/28 , F16J15/34 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种机械密封膜压系数计算方法及计算装置,本发明将机械密封简化为由动环粗糙表面和静环粗糙表面构成的一个软质等效表面圆环与一个刚性光滑表面圆环组合的界面密封,通过取动环参数和静环参数,计算密封线内侧流体膜的承载力和密封线外侧流体膜的承载力,进一步计算出膜压系数的准确数值,突破了以往在选取机械密封膜压系数时,总是近似取值0.5的境况,同时弥补了传统膜压系数计算方法的理论缺陷,为机械密封的科学设计提供重要保证。
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公开(公告)号:CN113624149B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111069247.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01B11/14
Abstract: 本发明公开了一种拉杆球头轴承轴向及径向游隙检测装置,包括支撑组件、夹紧机构、轴向加载机构、径向加载机构和检测机构,夹紧机构与滑动设置在第二支撑架的滑动板固定连接,用来对被测轴承的壳体进行夹紧,轴向加载机构位于第一支撑架和其中一个支撑板的一侧,用来推动对被测轴承的壳体与夹紧机构夹紧且对被测轴承加载轴向载荷,径向加载机构与第二支撑架平行设置且位于第二支撑架和另一个支撑板之间,径向加载机构的输出端与滑动板连接,对夹紧在夹紧机构上的被测轴承加载径向载荷,检测机构分别设置在轴向加载机构和径向加载机构上,用来检测被测轴承轴向位移量以及径向位移量,通过一次装夹实现对拉杆球头轴承轴向游隙和径向游隙的检测。
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公开(公告)号:CN113866014B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111141418.0
申请日:2021-09-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种自动换辊的弯曲试验机,包括底座、自动换辊机构、支承辊座、垂直施载机构和检测组件,自动换辊机构安装于底座的顶端,用来调换四种不同直径的支承辊,支承辊座对称设置在自动换辊机构的一侧,分别用来支撑从所述自动换辊机构传输过来的一对支承辊,所述支承辊座的顶端设置有供支承辊放置的放置槽,垂直施载机构安装于两个支承辊座的上方,用来对位于两个支承辊座顶端支承辊上的试件进行垂直施载,检测组件安装在垂直施载机构上,用来检测试件弯曲的位移量以及试件所承受的试验力,并将检测到的数据传输至控制器。可以测试试件在不同直径参数下的支承辊的弯曲性能,使得测试条件更加丰富,测试结果更加准确。
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公开(公告)号:CN111677864A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010600117.9
申请日:2020-06-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本专利公开了一种在受热或承压状态下密封环剖分界面产生间隙时仍然具有良好密封能力的剖分式机械密封及其密封方法。该剖分式机械密封包括剖分式动环、剖分式静环,所述的剖分式动环与剖分式静环通过密封端面贴合构成端面动密封,其特征在于:所述的剖分式动环与剖分式静环各有2片半环,每片半环拥有的2个剖分面处于同一平面内即圆心角为180°,动环和静环各自的一片半环的2个剖分面上分别附着一薄层高分子材料,各自的另一片半环的2个剖分面为光滑基体剖分面。该密封方法是使得2片半环施加载荷,使得动环和静环剖分接触界面的空隙率小于逾渗阈值0.3116,轴向单边高分子溢出量小于0.223μm,径向单边高分子溢出量小于0.447μm。
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公开(公告)号:CN110185653A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910607393.5
申请日:2019-07-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本专利提供一种基于磁性液体密封与流体动压机械密封的组合型非接触式双端面密封,以保证熔盐泵轴封的零泄漏和长周期安全稳定运行。它设置于旋转设备的壳体与转轴之间,该组合型非接触式双端面密封由“泵入式”流体动压机械密封和磁性液体密封组成,动环的上下两端面为动环密封端面,每一动环密封端面都设有槽台区和密封坝,槽台区开设有均布的螺旋槽;集流环槽位于密封端面外径侧,引流孔道将集流环槽与阻塞流体腔连通,磁力发生机构位于密封端面内径侧部位;动环与静环相对转动时,螺旋槽泵入阻塞流体,产生端面开启力,密封端面脱开,此时流体动压形成的端面开启距离δ加上极靴距静环端面的距离d,构成运转状态磁性液体密封间隙d+δ。
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公开(公告)号:CN109812583A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910159722.4
申请日:2019-03-04
Applicant: 南京林业大学
IPC: F16J15/3284 , B29D99/00
Abstract: 本发明公开了一种剖分式机械密封用整体式辅助密封圈,其呈封闭圆形环状,中间无接头;其采用胶条制作而成,首先对胶条进行中间段的一次辐照交联形成交联段,在将交联段拉伸后,将两端粘结在一起后,再对胶条的粘结在一起的两端进行二次辐照交联,形成。其次,本申请还公开了上述辅助密封圈的在线制备方法。本发明的结构简单,便捷制造。成品密封圈没有剖分面、没有接头,无需设计密封条端部联接结构。克服了剖分式辅助密封圈联接接头联接强度弱或刚度大柔性差,以及利用标准密封圈折成C形圆弧后圆弧对接处存在泄漏间隙的问题,提高了剖分式机械密封用辅助密封圈的可靠性和密封能力。
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公开(公告)号:CN104655342B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510020807.6
申请日:2015-01-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 本技术提供一种能够实现机械密封性能试验装置中待测机械密封的扭矩精确测量,基于自供电和无线数据传输的机械密封端面摩擦扭矩测量装置,它包括轴套、传动销、力传感器、信号处理器、无线发射模块、无线接收模块、自供电模块;主轴穿过轴套,待测端面摩擦扭矩的机械密封穿套在轴套上,动环连接在轴套上,静环固定在密封腔上;所述的机械密封的动、静环由于端面摩擦产生的扭矩,与主轴通过传动销传递给轴套的扭矩相平衡;这一扭矩由黏贴在传动销上的力传感器测得的周向力和测力点的力臂的乘积决定,所测的周向力由信号处理器处理并由无线发射模块传输至无线接收模块;利用主轴或轴套旋转产生的电能通过自供电模块向信号处理器和无线发射模块供电。
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公开(公告)号:CN102411669B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110211683.1
申请日:2011-07-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种在役接触式机械密封泄漏率预测技术。利用动、静环磨损过程中密封界面形貌演变规律,以及因动、静环磨损减薄和O形圈应力松弛形成的主、次密封界面接触压应力变化规律,确定运行一定时间后密封界面的形貌参数以及动、静环密封界面及其所用O形圈与其内、外径处接触界面的载荷,并通过逾渗理论、接触力学理论和分形理论,获得此刻动、静环密封界面及其所用O形圈与其内、外径处接触界面间的逾渗通道特征尺寸;计入被密封介质的表面张力和离心力的影响,再利用Navier-stokes方程预测在役接触式机械密封的泄漏状态。该方法简便、实用,可有效解决机械密封频繁更换或过期失效引发事故问题,提高设备的安全可靠性。
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