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公开(公告)号:CN106670995B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201611261776.4
申请日:2016-12-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种涡喷发动机高速旋转轴系夹持器,包括加速器记录保持仪、内六角螺钉、第一端盖、中间体、第二端盖;所述第一端盖、第二端盖固定在中间体的两端,所述第一端盖的另一端固接有加速度记录保持仪,加速度记录保持仪设有用于安装加速度传感器的通槽;所述加速度记录保持器通过内六角螺钉与第一端盖相连;第一端盖和第二端盖内侧中间均设有安装槽,用于固定高旋转轴系;本发明的夹持器结构简单,便于加工和装配,成本低,体积小、可拆卸结构,便于维修保养,通过中间体两端的端盖将高速旋转轴系固定在中间体内部,对高速旋转轴系起到保护作用,本发明的夹持器重量轻,可以在较小的气压下达到更大的加速度,不会对高速旋转轴系产生直接的气体冲击。
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公开(公告)号:CN106767199A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611261772.6
申请日:2016-12-30
Applicant: 南京神行者机电科技有限公司 , 中国人民解放军理工大学 , 南京理工大学
IPC: F42B33/06
CPC classification number: F42B33/06
Abstract: 本发明公开了一种可防飞脱的火箭动力引信旋卸扳手,包括主框、螺杆、夹块、夹块套、火箭固定挂耳、火箭;主框为长方形框架结构,短边框两端均安装有螺杆,两个长边框内部均设有用于夹块套滑动的滑槽,两个螺杆上均连接有夹块套,夹块套内部安装有夹块,外部两端均设滑槽口,可在主框两个长边框内部的滑槽滑动;主框的两端长边框外部安装有火箭固定挂耳,火箭固定在圆柱形安装筒内,两侧为反向装置;通过螺杆的旋转可带动两个夹块的夹紧或松开;火箭固定挂耳可绕主框做上下方向的微调,从而可调整火箭产生需要的下压力,防止扳手在旋转过程中飞脱;本发明结构简单、操作简便,方便携带,工作场地适应性强,尤其适用于野外环境的操作和不明未爆弹引信的拆除。
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公开(公告)号:CN106679898A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611258633.8
申请日:2016-12-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M3/26
CPC classification number: G01M3/26
Abstract: 本发明公开一种用于测试间隙密封性能的装置,包括螺杆调整组件、静压腔组件、同心架组件与高速转动组件;同心架组件位于整个装置的底部,作为整个装置的支撑基座;静压腔组件、高速转动组件均安装在同心架组件的同心轴套筒上,静压腔组件位于螺杆调整组件与高速转动组件之间,静压腔组件一端通过连接套与螺杆调整组件相连,静压腔组件另一端通过圆螺母与高速转动组件相连;螺杆调整组件通过螺杆支座固定;螺杆调整组件、静压腔组件与高速转动组件与同心轴套筒均位于同一轴线上;本发明可以在较大转速范围内和较高压力下,通过对密封压力、间隙密封接触长度、密封间隙大小、密封介质粘度实现对密封参数的调节,获取不同参数条件下对密封性能的测试。
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公开(公告)号:CN118934338A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410874782.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开一种使用富氧凝胶的固体火箭组合发动机,包括依次相连的用于供给富氧凝胶的凝胶供给部、发动机壳体和尾喷管;发动机壳体内部分为燃气发生器和与燃气发生器相连通的补燃室,燃气发生器内具有贫氧推进剂安装位;凝胶供给部包括一端封闭一端开口的筒状体和安装在筒状体内的撞击雾化喷嘴环,筒状体的周壁上设有贯穿的供凝胶注入的凝胶喷注孔,撞击雾化喷嘴环的周壁上设有贯穿的喷嘴孔,凝胶喷注孔与喷嘴孔连通,筒状体的开口与燃气发生器连通;尾喷管包括依次连接的收敛段、喉段和扩张段,喉段安装有喉衬,收敛段与补燃室连通。本发明具有可调节发动机的推力,并提高燃烧效率的优点。
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公开(公告)号:CN117053022A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311022369.8
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学 , 南京理工大学 , 南京克烈瑞智能科技有限公司
IPC: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种螺旋驱动的柔性体管道机器人及驱动方法,管道机器人包括机器人本体,与机器人本体连接的柔性螺旋机构,与柔性螺旋机构连接的动力驱动机构,及与动力驱动机构连接的动力供给机构;所述动力驱动机构包括外齿轮及内齿轮,所述内齿轮及外齿轮啮合连接,所述内齿轮连接有柔性螺旋机构,以实现内齿轮带动柔性螺旋机构转动实现移动,本发明通过外齿轮及内齿轮带动柔性螺旋机构转动实现机器人本体的移动,该装置不通过驱动轮实现机器人的移动,结构简单,适应性好,且柔性螺旋机构可调节,本体长度也可根据实际情况有所改动,若干组动力驱动机构共同作用,可确保机器人的动力源充足。
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公开(公告)号:CN116810767A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311022326.X
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学 , 南京理工大学 , 南京克烈瑞智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种软体机器人及控制方法,其中软体机器人包括外壳,所述外壳设置有若干个弹性足,及外壳内部设置有用于运动的单元节;所述单元节包括运动单元节,所述运动单元节设置为若干个且通过连接杆及销轴活动连接,通过相邻运动单元节间的转动实现外壳的蜿蜒移动,本发明通过设置至少2个互为正交关系的中间连接单元,仰视运动单元节及横摆运动接设置的牵引绳通过互为正交关系的中间连接单元的连接杆与对方连接,结合中间连接单元节及运动单元节实现机器人的仰视运动及横摆运动,增加了机器人对复杂环境的适应能力。
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公开(公告)号:CN116682401A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310943401.X
申请日:2023-07-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: G10K11/00 , G10K11/178
Abstract: 本发明公开一种嵌套式声学黑洞梁结构,包括两主梁、连接在两主梁之间的具有通孔的内嵌式声学黑洞体、嵌入到内嵌式声学黑洞体通孔中的声学黑洞振子体、和阻尼件,声学黑洞振子体具有与内嵌式声学黑洞体的通孔内壁相配合的嵌合面,通孔内壁壁面和嵌合面按照指数函数,阻尼件安装在内嵌式声学黑洞体和声学黑洞振子体上。本发明的嵌套式声学黑洞梁结构具有高效减振、提高系统整体阻尼水平、有效降低声学黑洞结构振动控制的截止频率、实现宽频带抑振、改变结构阻抗易于实现波的操纵、且实现轻质化的优点。
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公开(公告)号:CN115389213A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211314679.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种冲压发动机用水冷多通道高温燃气压力测量装置及方法,测量装置包括水冷缸体和三通测压管路,三通测压管路套设有密封垫设置在水冷缸体的内部,水冷缸体的两侧设置有上水管路和下水管路,水冷缸体内设置有连通上水管路和下水管路的内部冷却空间,三通测压管路的三个管路一个外接待测发动机,两个外接传感器。测量方法包括步骤S1两个密封性测试;步骤S2组装测量装置;步骤S3安装测量装置:将测量装置安装在发动机测压孔上,并安装好测试所需的传感器,打开水冷循环水泵,即可正常工作。本发明能够实现同步采集低频和高频压力数据,同时对于测量介质进行水冷保护传感器、降低测量误差,保证实验数据测量的准确。
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公开(公告)号:CN114184642B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210140376.7
申请日:2022-02-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N25/26
Abstract: 本发明涉及一种固体推进剂高压点火与燃烧中止试验装置,包括高压燃烧室组件、耐压供电组件、安装在高压燃烧室组件侧面的破窗组件和高压燃烧室组件顶部的承压入射光路组件,各组件与高压燃烧室组件焊接密封,高压燃烧室组件内设置有热电偶,高压燃烧室组件四周设置多个观察窗。本发明通过在燃烧室的多个方向设置视窗,实现高压环境中固体推进剂点火燃烧过程中金属颗粒点火、团聚以及燃烧火焰结构与火焰温度分布的同步测量,增加了试验能获取的数据量和数据种类;同时以高能激光为点火所需热源,基于固体推进剂在低压的条件下无法维持稳定燃烧的特性,采用破窗卸压的方式实现固体推进剂燃烧的中止,从而分析固体推进剂不同点火燃烧阶段。
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公开(公告)号:CN113504049B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111054276.4
申请日:2021-09-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种甩油盘式燃油雾化实验系统及操作方法,该系统装置包括恒压供油组件、调速电机、传动皮带、旋转甩油轴系组件、集油腔组件、LED匀光底座、支撑架组件,所述恒压供油组件与旋转甩油轴系组件供油连接,所述调速电机通过传动皮带与旋转甩油轴系组件驱动连接,所述LED匀光底座固定于集油腔组件上,所述旋转甩油轴系组件的喷雾端穿过LED匀光底座并延伸至集油腔组件内,且旋转甩油轴系组件、LED匀光底座与集油腔组件均位于同一中心轴线上。本发明适用于高压、高速旋转工况下的甩油盘式雾化质量实验研究,且试验过程精准可控,装置结构简单,操作方便,测量精度高。
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