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公开(公告)号:CN101093007A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200710072532.6
申请日:2007-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16F1/38
Abstract: 高速转子系统减振用粘弹摩擦阻尼装置,它涉及一种阻尼装置,为了克服挤压油膜阻尼器的系统结构复杂,易贫油或断油而无法形成挤压油膜,导致减振失效的缺点。本发明由内环、阻尼材料锥环、阻尼材料平环、支撑环、端盖、外壳和定位块组成,所述内环的外壁上设有锥面和外台肩端面,阻尼材料锥环固定装在支撑环的内壁上,阻尼材料平环固定装在端盖内壁上,支撑环装有阻尼材料锥环的一侧装在内环的锥面上,且阻尼材料锥环的内锥面与内环的锥面相配合,端盖装有阻尼材料平环的一侧与内环的外台肩端面相接触,支撑环和端盖固定装在外壳的内壁上,定位块固定装在内环的顶端。本装置结构简单,不需要润滑油作为工作介质,简化供油系统,避免断油、贫油导致的减振失效。
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公开(公告)号:CN115307586B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210986354.2
申请日:2022-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种轴承滚道界面薄吸附油膜厚度的测量方法,属于润滑油膜厚度测量领域。针对现有润滑油膜厚度测量方法无法实现两层介质油膜厚度测量的问题提出本发明。包括:使超声波经钢介质层入射到油膜吸附层;分别建立钢介质层和油膜吸附层入射波和反射波的叠加位移场,并求导获得应力场;再根据超声传播在界面处的位移与应力连续性理论建立钢介质层和油膜吸附层叠加位移场和应力场的对应关系;以及根据自由界面理论得到油膜吸附层应力场针对油膜吸附层厚度的表达式;由以上建立的关系式求解得到包含吸附油膜层厚度信息的钢介质层反射系数的表达式,进一步分析得到油膜吸附层厚度。本发明用于薄吸附油膜厚度的测量。
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公开(公告)号:CN114659787B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210373964.5
申请日:2022-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M13/04
Abstract: 超高速滚动轴承与气体推力轴承双用性能测试装置及方法,它涉及轴承试验技术领域。本发明解决了当前采用机械式直接接触加载方式的轴承性能模拟工况试验装置存在无法准确模拟轴承的实际运行状态,导致轴承性能考核评价出现误差的问题。本发明的高速驱动器与轴一端连接,轴另一端穿过滚动轴承装配通孔并与转动推力板连接,位于滚动轴承装配通孔内的超高速滚动轴承由右向左依次轴上,活塞杆穿过液压缸右端盖并通过球窝连接结构与螺旋槽气浮盘连接,载荷传感器安装在活塞杆与球窝连接结构之间,激光发射器安装在转动推力板上,激光振动传感器安装在螺旋槽气浮盘上。本发明用于同时对滚动轴承和气体推力轴承的超高速性能进行模拟工况测试。
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公开(公告)号:CN115355854A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210986344.9
申请日:2022-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于超声反射的油膜层厚度频域测量方法,属于润滑油膜厚度测量领域。本发明针对现有飞行时间法测量油膜层厚度存在精度低,对膜厚微小变化不敏感的问题。包括:使超声波作用于油膜层,获得油膜层第一界面反射波和两界面反射波时域信号;并对其进行傅里叶变换,得到傅里叶变换后反射波频域信号;将两界面反射波频域信号与第一界面频域信号作比值,再进一步得到滞后相位与油膜层厚度的关系;之后进一步转换得到油膜层厚度与相邻幅值极小值对应频率的关系;最后,采用有效带宽内幅值的所有极小值对应频率的最大值和最小值确定油膜层厚度,得到最终油膜层厚度计算公式。本发明用于厚油膜层厚度以及其微小变动的精确测量。
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公开(公告)号:CN115307586A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210986354.2
申请日:2022-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种轴承滚道界面薄吸附油膜厚度的测量方法,属于润滑油膜厚度测量领域。针对现有润滑油膜厚度测量方法无法实现两层介质油膜厚度测量的问题提出本发明。包括:使超声波经钢介质层入射到油膜吸附层;分别建立钢介质层和油膜吸附层入射波和反射波的叠加位移场,并求导获得应力场;再根据超声传播在界面处的位移与应力连续性理论建立钢介质层和油膜吸附层叠加位移场和应力场的对应关系;以及根据自由界面理论得到油膜吸附层应力场针对油膜吸附层厚度的表达式;由以上建立的关系式求解得到包含吸附油膜层厚度信息的钢介质层反射系数的表达式,进一步分析得到油膜吸附层厚度。本发明用于薄吸附油膜厚度的测量。
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公开(公告)号:CN110107664B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201811477301.8
申请日:2018-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16H25/22
Abstract: 本发明提供了一种大长径比螺母反向式行星滚柱丝杠,属于行星滚柱丝杠技术领域。本发明通过螺钉把多个螺母连接起来,可有效提高行星滚柱丝杠的行程并降低大长径比螺母的加工难度。所述滚柱绕丝杆圆周方向均匀分布,其凸弧形外螺纹同时与螺母的三角形内螺纹和丝杆的三角形外螺纹以点接触方式相啮合。滚柱两端光轴安装在滚柱保持架上沿周向等距分布的孔内,滚柱两端的齿轮与丝杆上齿轮相啮合且其齿数比等于螺纹头数比。本发明不仅具有承载能力高,寿命长,抗冲击性能好等优点,而且不需要加工大长径比螺母,减小了加工难度,提高了生产效率。另外,本发明适用于一些安装空间要求较高的使用工况条件,易于实现机电融合直线作动器设计。
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公开(公告)号:CN112595271A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110019584.7
申请日:2021-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种轴承润滑膜厚度超声测量方法及系统,它属于润滑油膜厚度测量及润滑状态监测领域。本发明解决了利用单个探头采用飞行时间方法、弹簧模型方法和谐振模型方法等无法有效监测轴承润滑膜厚的实时连续变化的问题。本发明通过建立滞后相位角与测量获得的反射系数的量化关系,并利用滞后相位角与油膜厚度的线性关系,求解获得油膜厚度,该方法通过将测量获得的反射系数转化为滞后相位角,相对于弹簧模型较大程度提升了单个探头的油膜厚度测量范围,在高频探头下,依然可实现从0到数十微米油膜厚度的连续精确测量,并可结合谐振模型实现更宽范围的膜厚测量。本发明可以应用于润滑油膜厚度测量。
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公开(公告)号:CN110103018A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201811477406.3
申请日:2018-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23P21/00
Abstract: 本发明提供了PWG型差动式行星滚柱丝杠装配工具及其装配方法,属于行星滚柱丝杠装配领域。本发明定位板连接台沿主丝杆轴向运动;轴环通过轴环固定片固定,轴环和轴环固定片的整体由螺钉连接到主丝杆和滑筒上;连杆一与连杆二由铰链轴连接,连杆二与连杆三由铰链轴连接;连杆一与连杆三由弹簧连接;连杆一和连杆三分别通过圆环形铰链连接到主丝杆和滑筒;连杆二上连接滚柱夹持装置。本发明利用装配工具将滚柱装入螺母内孔并将滚柱螺纹与螺母螺纹相啮合,再用保持架和弹性挡圈将滚柱一侧固定,然后将装配工具取出并用保持架和弹性挡圈将滚柱另一侧固定,最后旋入丝杆。本发明解决了PWG型行星滚柱丝杠的装配方案和装配工具的问题。
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公开(公告)号:CN106523529B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201611251061.0
申请日:2016-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用激光织构化制造抗磨损保持架的方法及滚动轴承,它涉及一种保持架制造方法及带有该方法制造保持架组成的滚动轴承。为解决因内、外套圈与保持架之间的润滑油剂被挤出,导致内、外套圈与保持架之间发生接触,引发疲劳剥落和磨粒磨损,最终保持架发生断裂导致轴承失效的问题。本发明中的方法包括水声探测步骤、保持架的粗细加工步骤、调试步骤、对焦步骤、表面织构加工步骤;滚动轴承包括外套圈、内套圈、保持架和多个滚动体,内套圈套装在外套圈的内部且二者同轴设置,保持架设置在外套圈和内套圈之间,多个滚动体一一对应设置在保持架上的多个兜孔内,保持架的外圆面上加工有多个上织构单元和多个下织构单元。本发明用于制造轴承过程中。
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公开(公告)号:CN105136805B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510443369.4
申请日:2015-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 基于流体驱动的轴承球转动及表面缺陷检测装置及方法,它涉及一种检测装置及方法,具体涉及一种基于流体驱动的轴承球转动及表面缺陷检测装置及方法。本发明为了解决现有轴承表面检测装置及方法效率低、表面误检率高、检测成本高的问题。本发明的托盘通过锁紧螺母与定位套筒的上端连接,定位套筒的下端与支座的上表面连接,支座的下表面通过转盘轴承安装在手动二维平移台上,托盘的中部开有孔径由上至下渐缩的锥形孔,被检测轴承球设置在锥形孔上,喷管的上端与锥形孔连通,喷管的下端依次穿过支座、手动二维平移台与所述供水系统连接,所述观测系统设置在被检测轴承球的上方。本发明属于机械领域。
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