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公开(公告)号:CN113964774B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111426607.2
申请日:2021-11-27
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明一种振动式电缆除冰设备,其特征是,它包括:电缆夹持组件、振动激励组件,电缆夹持组件做夹紧运动,柔性夹持爪将电缆夹在设备中,像手臂牢牢抱住电缆,通过调整电缆夹持组件开合程度、开合大小,适应不同应用情况、不同电缆直径;振动组件通过偏心轮转动产生激励振动,振动驱动组件带动四锥齿轮结构转动,通过轴类零件带动偏心轮产生振动效果,冰层振幅增大而导致冰层瓦解,电缆不受影响,结构简单,方便工人操作,降低除冰难度,节约人力成本,自由振动频率不同使得电缆无法获取振动能量,冰层振幅增大导致冰层瓦解时,电缆不受影响,除冰的同时最大限度的保护了电缆。
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公开(公告)号:CN117951762A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310360036.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了纤维增强复合材料截顶圆锥壳固有特性的分析方法,涉及纤维增强复合结构技术领域,包括以下步骤:确定纤维增强复合材料截顶圆锥壳的尺寸参数及材料参数,利用半锥角变换原理建立截顶圆锥壳的结构;依据经典壳体理论建立纤维增强复合材料截顶圆锥壳的面位移分量方程、应力应变公式,将其分别代入到薄壳动能公式中、由板壳振动理论所建立的应变能公式中,得到纤维增强复合材料截顶圆锥壳的动能表达式、应变能表达式;建立能量函数表达式,以能量函数取最小值为原则,采用Rayleigh‑Ritz法求解纤维增强复合材料截顶圆锥壳的固有频率,本发明中的计算方法所获得的固有频率的结果与试验测试结果间的误差低,该方法适用性广。
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公开(公告)号:CN113964774A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111426607.2
申请日:2021-11-27
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明一种振动式电缆除冰设备,其特征是,它包括:电缆夹持组件、振动激励组件,电缆夹持组件做夹紧运动,柔性夹持爪将电缆夹在设备中,像手臂牢牢抱住电缆,通过调整电缆夹持组件开合程度、开合大小,适应不同应用情况、不同电缆直径;振动组件通过偏心轮转动产生激励振动,振动驱动组件带动四锥齿轮结构转动,通过轴类零件带动偏心轮产生振动效果,冰层振幅增大而导致冰层瓦解,电缆不受影响,结构简单,方便工人操作,降低除冰难度,节约人力成本,自由振动频率不同使得电缆无法获取振动能量,冰层振幅增大导致冰层瓦解时,电缆不受影响,除冰的同时最大限度的保护了电缆。
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公开(公告)号:CN118197492A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410265145.8
申请日:2024-03-08
Applicant: 东北电力大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明为全复合蜂窝芯层三明治板固有特性分析方法、系统、设备,涉及材料分析技术领域,以理论与实验相结合的方式研究了全复合蜂窝芯层三明治板固有特性。基于高阶剪切变形理论、Gibson等效理论建立了全复合蜂窝芯层三明治板理论模型,利用正交多项式法与能量法对其固有特性进行了求解。独自制备全复合蜂窝芯层三明治板试验件并进行模态敲击实验以验证提出的理论计算方法的准确性。
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公开(公告)号:CN117087246A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311060033.0
申请日:2023-08-22
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种全复合的中空点阵‑蜂窝混杂夹芯结构及制备方法,属于全复合板技术领域。所述夹芯结构包括上面板、下面板和蜂窝芯层,所述蜂窝芯层由蜂窝嵌锁组成片镶嵌于蜂窝模具中,组成点阵加强纤维蜂窝增强体,然后浇铸树脂基碳纳米管溶液得到;所述上面板和下面板平行放置,所述蜂窝芯层放置在上面板和下面板之间组合形成全复合的中空点阵‑蜂窝混杂夹芯结构。本发明制备的夹芯结构为全复合材料,蜂窝芯上下均匀,弯折角度也较为均匀,能够使成型后的蜂窝板具有比较平均的力学性能,能够做到在同一方向上各向同性,制备出的蜂窝芯层三明治纤维增强板具有重量轻、密度小并兼具强度好、优异的冲击性能。
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公开(公告)号:CN114475833A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111674735.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 东北电力大学
IPC: B62D55/065 , B62D55/075 , B66F19/00 , B66F13/00
Abstract: 本发明一种风力发电机塔筒自动爬升机器人,它包括:控制系统、检测装置、固定主件、液压系统、夹持固定单元和履带驱动组件,通过调整液压系统收紧装置开合程度,调整固定装置组件大小,适应不同塔筒直径,作为一种自动攀爬平台可搭乘多种设备,通过驱动装置实现其在风力发电机塔筒壁上下移动,满足对筒壁的全方位检测维修需求,该机器人紧贴筒壁工作,所占空间小,解决了传统人工作业中无法对靠近叶片侧筒壁进行工作的问题,实现可无人化操作,其结构简单,体型较小,利于工人操作。
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