电力液压块式制动器状态监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN110953274A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911278317.0

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开一种电力液压块式制动器监测装置及其监测方法,属于检测技术领域。该监测装置包括硬件部分和软件部分,硬件部分包括红外测温仪、穿轴式压力传感器、光栅尺身和光栅尺读数头、随车控制柜、无线发射器、无线接收器、主控制器、显示器、继电器、电缆电源及连接件;软件部分包括无线通信模块、数据采集与处理模块、测量控制模块。本发明主要通过三类传感器采集制动器工作状态下的相关参数,经过相应公式计算转换为反映制动器工作状态的特征参数,再根据判别准则对制动器工作状态进行实时判断。

    双梁桥式起重机吊重及主梁挠度在线测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN108584703A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810789183.8

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明公开一种双梁桥式起重机吊重及主梁挠度在线测量系统及其测量方法,属于测量技术领域。该测量系统硬件包括装有垫圈式力传感器的吊钩组、装在主梁下底板跨中位置的激光测距传感器、电缆卷筒、地平铁、随车控制柜、无线发射器、无线接收器、主控制器、显示器、继电器及电缆电源;测量系统软件包括无线通信模块、数据采集与处理模块、测量控制模块。垫圈式力传感器可直接测量出实时吊重,使用激光测距传感器测得起重机空载和负载时的起重机主梁下底板到地平铁的两个距离数据,通过射频信号无线传送到地面控制器,再由相关公式计算出实时吊重对应的主梁挠度。本发明能同时测量起重机实时吊重及对应的主梁挠度,结构简单易实现、测量精度高且稳定。

    非线性结构零件损伤循环计数方法及其疲劳寿命分析方法

    公开(公告)号:CN105784339B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610102665.2

    申请日:2016-02-24

    Abstract: 本发明公开了非线性结构零件损伤循环计数方法及其疲劳寿命分析方法,属于零件疲劳寿命分析领域,其解决了现有非线性结构零件在多轴随机载荷下无法预测其疲劳寿命的问题。本发明的循环计数方法包括:1)采集多轴随机载荷并建立载荷谱;2)对载荷谱逐点进行采样,形成一个包含方向和大小的载荷空间矢量;3)建立空间坐标系,将步骤2)中载荷空间矢量归并到等角度间隔的若干个方向,在各个方向按矢量的时间顺序形成该方向上的单轴载荷谱;4)计算步骤3)中单轴载荷谱下的主应变或主应力,形成应变谱或者应力谱;6)对步骤5)中应变谱或应力谱进行循环计数。本发明能够准确预测非线性结构零件在多轴随机载荷下的疲劳寿命,分析效率高。

    一种具有拆分与读码功能的火车车轮钢坯推钢机

    公开(公告)号:CN105648198B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201610021423.0

    申请日:2016-01-11

    Abstract: 本发明公开一种具有拆分与读码功能的火车车轮钢坯推钢机,属于轨道交通装备制造技术领域。该推钢机包括主推缸装置、U型槽、双U型座、横向推钢机构、第一扫描器升降机构、第二扫描器升降机构、次推缸装置、扫描器X向移动机构、接近开关、液压系统及控制系统;起重机吸盘将几个钢坯一起放进U型槽后,主推缸装置将钢坯推到双U型座上,第一升降扫描器读码后,横向推钢机构将钢坯推到双U型座另一弧形槽上;如果第一升降扫描器未读到,第二升降扫描器读码,然后次推缸装置把读过码的钢坯推出双U型座,再由机械手抓取送进环形加热炉,以此类推。本发明的应用明确了依次进入加热炉的钢坯标识码序列,为车轮生产过程单件跟踪提供了必须的信息。

    一种线锯绕制电极电解-机械微细切割加工系统

    公开(公告)号:CN104625266B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510007389.7

    申请日:2015-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种线锯绕制电极电解‑机械微细切割加工系统,属于特种加工机床领域。该系统采用卧式机床形式,其包括电机、带传动机构、U型机架、线锯绕制电极、电解液循环系统、数控控制系统和电源等,其中带传动机构安装在U型机架上,线锯绕制电极安装在带传动机构中套筒内,电极经带传动机构与带动其作自旋运动的电机连接,且电极与电源相连接。电解液循环系统中的泵使大电解液槽中的电解液经喷嘴喷入加工区域,并流入小电解液槽,再回流到大电解液槽,形成电解液循环。带动工件阳极相对电极作进给或回退的Z轴以及微幅振动机构分别与控制系统连接。该系统成本低、设计巧妙且操作简便、加工质量好,特别适合小尺寸工件的加工。

    铁道车辆动力轮对检测试验装置

    公开(公告)号:CN104359691B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410746974.4

    申请日:2014-12-09

    Abstract: 本发明公开一种铁道车辆动力轮对检测试验装置,属于工业检测技术领域。该检测试验装置由大底板、轨道轮组、加载装置、被测动力轮对及其驱动单元、各类传感器及其检测系统等组成。该检测试验装置是将被测动力轮对的车轮放在四个轨道轮上、采用杠杆式砝码加载、由牵引电机通过齿轮箱驱动车轴使被测动力轮对旋转实现试验及检测,适用于铁道车辆动力轮对的跑合试验,且能检测空载及加载时驱动力矩并且记录绘制其变化曲线,检测动力轮对转速、所承受的载荷、轴承的温升。该检测试验装置使用砝码加载,准确稳定可靠节能,被测铁道车辆动力轮对最大负载17.4t,最高运行速度380km/h。

    一种微细凹凸结构的电解加工方法

    公开(公告)号:CN104227159B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410383939.0

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明提供了一种微细凹凸结构的电解加工方法,属于电解加工领域。该方法利用一个带有贯穿孔和盲孔结构,且由金属层A、绝缘层和金属层B组成的模板;将工件阳极与金属层A分别与电解电源Ⅱ正、负极相连接,将工件阳极与金属层B分别与电解电源Ⅰ正、负极相连接;金属层B与工件阳极相隔一定距离,并经模板上的贯穿孔喷射电解液;接通上述两电解电源,模板向工件阳极适量进给,进行电解加工,在工件表面可得到微细凹凸结构。利用本发明加工微细凹凸结构,具有成本低、效率高,安装方便,且模板制作简单、可以重复使用的特点。

    一种具有拆分与读码功能的火车车轮钢坯推钢机

    公开(公告)号:CN105648198A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610021423.0

    申请日:2016-01-11

    CPC classification number: C21D9/70 C21D9/0018

    Abstract: 本发明公开一种具有拆分与读码功能的火车车轮钢坯推钢机,属于轨道交通装备制造技术领域。该推钢机包括主推缸装置、U型槽、双U型座、横向推钢机构、第一扫描器升降机构、第二扫描器升降机构、次推缸装置、扫描器X向移动机构、接近开关、液压系统及控制系统;起重机吸盘将几个钢坯一起放进U型槽后,主推缸装置将钢坯推到双U型座上,第一升降扫描器读码后,横向推钢机构将钢坯推到双U型座另一弧形槽上;如果第一升降扫描器未读到,第二升降扫描器读码,然后次推缸装置把读过码的钢坯推出双U型座,再由机械手抓取送进环形加热炉,以此类推。本发明的应用明确了依次进入加热炉的钢坯标识码序列,为车轮生产过程单件跟踪提供了必须的信息。

    大型回转支承间隙检测装置

    公开(公告)号:CN102997885B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210489591.4

    申请日:2012-11-27

    Abstract: 本发明提供一种大型回转支承间隙检测装置,属于工业测量技术领域。该装置包括径向误差检测台、三组对称分布的轴向误差检测台、含螺旋压板夹紧机构检测工作台架、待测回转支承、控制器与显示器;其中轴向间隙检测台由轴向伺服电机、轴向滚动导轨、轴向滚珠丝杠、定心机构、轴向丝杠螺母、轴向伺服电动推杆、轴向工作台板、轴向机座、轴向位移传感器组成;径向间隙检测台由径向伺服电机、锁紧机构、径向滚珠丝杠、径向滚动导轨、径向丝杠螺母、径向工作台板、径向伺服电动推杆、叉头、径向机座及径向位移传感器组成。本发明装置检测精度高,并具有操作方便、检测效率高的特点。

    火车车轴轮座直径非接触式测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN103586492A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310611448.2

    申请日:2013-11-26

    CPC classification number: B23B25/06

    Abstract: 本发明公开一种火车车轴轮座直径非接触式测量系统及其测量方法,属于测量技术领域。该测量系统包括车床、激光测距传感器及其微调装置、数据采集卡、主控制器及显示器、继电器以及电缆电源、信号通讯模块、驱动控制模块、数据采集与处理模块。系统对C6180型车床进行改装,在车床横向溜板上装上一台高精度激光测距传感器。根据激光测距传感器到车床轴线距离不变的原理,实现对车床上大型轴类零件相应位置外径的准确测量。通过对两根标准量棒的测量,对可能影响测量结果的激光线偏角α进行了标定,消除了偏角α产生的误差,能够满足较高精度的测量要求。

Patent Agency Ranking