一种自适应稳压节流阀片的加工装置及其加工方法

    公开(公告)号:CN112371839B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202011134061.9

    申请日:2020-10-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种自适应稳压节流阀片的加工装置及其加工方法,加工装置包括压紧单元和脱模单元;所述压紧单元包括底座(1)、底板(2)、第一支撑板(3)、多个滑块(4)、外腔体(5)、内腔体(6)、第二支撑板(7)、活塞缸(10)、活塞杆(11)、连杆(15);所述外腔体(5)由多个外腔体块(51)组成,每个外腔体块(51)对应设置一个活塞缸(10);所述滑块(4)设置在所述底座(1)的滑槽(25)内,所述滑槽(25)呈倒“T”形结构。本发明利用液压装置工作平稳、动力稳定,提高了加工效率,方便快捷,并且可以通过改变内腔体和外腔体的结构,加工不同型号的稳压阀片。

    一种辅助物流转运产品的平移装置

    公开(公告)号:CN112407738B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011353858.8

    申请日:2020-11-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种辅助物流转运产品的平移装置,涉及物流运输技术领域,包括若干平行设置的支撑组件,支撑组件用于支撑待放置产品,若干平行设置的支撑组件之间间隔设有移动组件,相邻的两个支撑组件通过移动组件移动,移动组件外侧设有导向组件,相邻的两个支撑组件移动通过导向组件导向,支撑组件底部设有限位组件,限定支撑组件位置;搬运过程简单,在满足不挪动其他产品的要求下,可搬运任一指定的产品,不会影响工人对其他产品进行加工;搬运效率高,搬运耗时短;搬运过程安全,由于产品的直接搬运过程只涉及待运工具与支撑架,无需人员在产品附进协助搬运,故可以保障人员安全。

    一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法

    公开(公告)号:CN109343160A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811289310.4

    申请日:2018-10-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及微透镜制造技术,具体是一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法。本发明解决了现有微透镜制造方法无法制造出数值孔径可控的微透镜的问题。一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:选取热氧化高掺杂硅晶圆;S2:形成第一纳米锥阵列结构;S3:制得聚二甲基硅氧烷压印模具;S4:形成第二纳米锥阵列结构;S5:涂覆特氟龙薄层;S6:施加光固化树脂液滴;S7:光固化树脂液滴在电场作用下变形成为液态透镜;S8:断开交流电源;S9:对液态透镜的数值孔径进行精确调控;S10:对液态透镜进行辐照;S11:将固态透镜剥离下来。本发明适用于微透镜的制造。

    一种无人机物流运输装置

    公开(公告)号:CN114954951A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210672048.1

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及无人机运输技术领域,具体地说,涉及一种无人机物流运输装置。其包括机体,所述机体下表面靠近两侧边缘处通过限位杆对称设置有降落支脚,所述限位杆上滑动安装有载物台,所述载物台包括承重板,所述承重板左右两侧对称设置有若干连接臂,所述连接臂一端均设置有滑筒,中间两个相邻连接臂之间通过支撑板固定连接,所述支撑板通过液压杆与机体活动连接,所述机体侧壁通过浆翼设置有桨臂,通过设置的可升降调节的承重板,可以根据运输需求,调节承重板的高度,在满足对货物多元化运输需求的同时,通过承重板使货物顶部始终与机体下表面贴合,对货物进行限位固定,进而提高货物运输时的稳定性。

    基于动态补偿的大功率超声换能器预应力施加装置及方法

    公开(公告)号:CN110405438B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201910715910.0

    申请日:2019-08-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及大功率超声换能器的预应力施加技术,具体是一种基于动态补偿的大功率超声换能器预应力施加装置及方法。本发明解决了现有预应力施加技术导致大功率超声换能器的装配合格率低的问题。基于动态补偿的大功率超声换能器预应力施加装置,包括机架、主体机构、控制部分;所述机架包括水平底板、纵向立板、水平顶板、下肋板、上肋板;所述主体机构包括电控液压升降台、电控油缸、支柱、法兰、下水平托板、导向杆、上水平托板、水平传动板、下铰座、上铰座、主动连杆、下从动连杆、上从动连杆、传动三角块、圆形座板、限位圆柱块、圆形压板、下应变片式压力传感器、上应变片式压力传感器、电动扭矩扳手。本发明适用于大功率超声换能器的装配。

    一种基于浸渍提拉的纳米粒子薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN109482439A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811369663.5

    申请日:2018-11-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及纳米粒子薄膜制备技术,具体是一种基于浸渍提拉的纳米粒子薄膜制备方法。本发明解决了现有纳米粒子薄膜制备方法制备效率低、制备质量差、制备工艺复杂、制备成本高的问题。一种基于浸渍提拉的纳米粒子薄膜制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:制作浸渍提拉装置;S2:将基片置于载片台的上表面;向烧杯中注入清水;S3:载片台、倒U形提拉架、基片一起快速下降并浸渍于清水中;S4:在清水的水面形成Langmuir-Blodgett薄膜;S5:载片台、倒U形提拉架、基片一起缓慢上升,进而将Langmuir-Blodgett薄膜捕获至基片的上表面形成纳米粒子薄膜;S6:将基片在50~60℃下进行烘烤。本发明适用于纳米粒子薄膜制备。

    一种基于渐进损伤的陶瓷基复合材料热结构强度分析方法

    公开(公告)号:CN118918990A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410905732.9

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及陶瓷基复合材料热结构分析技术领域,具体的说是该分析方法包括以下步骤:步骤1、参数:确定陶瓷基复合材料热结构强度分析的参数;步骤2、数据库:构建陶瓷基复合材料热结构强度分析的数据库;步骤3、建模:基于渐进损伤技术,构建陶瓷基复合材料热结构强度分析的渐进损伤分析模型,基于神经网络技术,构建陶瓷基复合材料热结构强度分析的预测分析模型;本发明通过渐进损伤分析模型和预测分析模型,获取陶瓷基复合材料热结构强度的渐进损伤分析数据和预测分析数据,将渐进损伤分析数据和预测分析数据对比分析,得到陶瓷基复合材料热结构强度分析报告,使陶瓷基复合材料热结构强度分析精准、简单、具有对比性。

    一种辅助物流转运产品的平移装置

    公开(公告)号:CN112407738A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011353858.8

    申请日:2020-11-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种辅助物流转运产品的平移装置,涉及物流运输技术领域,包括若干平行设置的支撑组件,支撑组件用于支撑待放置产品,若干平行设置的支撑组件之间间隔设有移动组件,相邻的两个支撑组件通过移动组件移动,移动组件外侧设有导向组件,相邻的两个支撑组件移动通过导向组件导向,支撑组件底部设有限位组件,限定支撑组件位置;搬运过程简单,在满足不挪动其他产品的要求下,可搬运任一指定的产品,不会影响工人对其他产品进行加工;搬运效率高,搬运耗时短;搬运过程安全,由于产品的直接搬运过程只涉及待运工具与支撑架,无需人员在产品附进协助搬运,故可以保障人员安全。

    一种结构可靠性优化设计系统

    公开(公告)号:CN111563302A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010407006.6

    申请日:2020-05-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种结构可靠性优化设计系统,包括机械三维参数化模型构建模块,基于Workbench构建机械三维参数化模型;虚拟作动器,与机械三维参数化模型构建模块中的各元素建立关系后,可以在指定的范围内对参数进行变动,从而驱动UNIPASS、ANSYS有限元分析软件、DOE实验模块针对不同的参数进行计算求解;目标参数模块,为插设在机械三维参数化模型中的逻辑单元,用于直接获取分析的结果;优化设计模块驱动虚拟作动器循环执行UNIPASS、ANSYS有限元分析软件、DOE实验模块,目标参数模块自动显示结果。本发明大大的提升了产品结构可靠性分析与优化的整体效率。

    一种光纤探头表面超透镜的制备方法

    公开(公告)号:CN117075236A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311249195.9

    申请日:2023-09-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及光纤探头技术领域,具体是一种光纤探头表面超透镜的制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:制备热氧化层A;S2:旋涂电子束光刻胶层;S3:刻蚀形成M组纳米窗口A;S4:刻蚀形成M组纳米窗口B;S5:刻蚀形成M组纳米凹孔;S6:制备M组热氧化层B;S7:施加光固化浆料;S8:光固化浆料填充到M组纳米凹孔内;S9:刮除M组纳米凹孔外的光固化浆料;S10:涂覆光固化树脂;S11:M组纳米凹孔内的光固化浆料固化形成M组纳米凸起;S12:M个超透镜从M组纳米凹孔内脱出;S13:将M个光纤探头分离开来。本发明解决了现有超透镜制备方法制备效率低、制备质量差、制备成本高的问题,适用于超透镜制备。

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