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公开(公告)号:CN111594559A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010521126.9
申请日:2020-06-10
Applicant: 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 , 北京交通大学
IPC: F16D65/12 , F16D65/847
Abstract: 本发明涉及一种分体式轮装制动盘,包括多个沿圆周方向排列的盘体,盘体相互对接的端部设置有对拼的连接柱,连接柱分别开设有开口相对的销槽和开口相对的定位槽,销槽轴线与盘体拼接处的直径平行且述销槽开口处的口径小于销槽内部的最大内径,定位槽的轴线与制动盘面垂直且定位槽位于销槽远离制动盘面的一侧,销沿径向插入连接柱的销槽内实现盘体之间的连接并限制两者之间的周向和轴向移动,销的开设有与制动盘面垂直的限位槽,定位块具有与之对应的限位柱,定位块沿轴向插入定位槽的同时限位柱嵌入限位槽内,限制盘体之间的径向移动并防止形销沿径向滑出,从而实现了盘体间的位移全约束可靠连接。
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公开(公告)号:CN114673742A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210426691.6
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 , 北京交通大学
IPC: F16D65/12
Abstract: 本发明的一种摩擦面微结构阻划制动盘盘体,包括:摩擦环,摩擦环沿周向均匀分布有螺栓孔,摩擦环的摩擦面设置有贯通的若干条排屑阻划槽,排屑阻划槽成对的对称地设置于每个螺栓孔两侧,并且排屑阻划槽两端分别延伸至摩擦环的内边缘和外边缘,排屑阻划槽以较长的路径从摩擦环的高垂向变形区(瞬时高热区)通过。该盘体摩擦面上分布的排屑阻划槽可以排出摩擦碎屑、阻断划痕、提高局部散热、改善盘体温度分布均匀性。
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公开(公告)号:CN111594559B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010521126.9
申请日:2020-06-10
Applicant: 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 , 北京交通大学
IPC: F16D65/12 , F16D65/847
Abstract: 本发明涉及一种分体式轮装制动盘,包括多个沿圆周方向排列的盘体,盘体相互对接的端部设置有对拼的连接柱,连接柱分别开设有开口相对的销槽和开口相对的定位槽,销槽轴线与盘体拼接处的直径平行且述销槽开口处的口径小于销槽内部的最大内径,定位槽的轴线与制动盘面垂直且定位槽位于销槽远离制动盘面的一侧,销沿径向插入连接柱的销槽内实现盘体之间的连接并限制两者之间的周向和轴向移动,销的开设有与制动盘面垂直的限位槽,定位块具有与之对应的限位柱,定位块沿轴向插入定位槽的同时限位柱嵌入限位槽内,限制盘体之间的径向移动并防止形销沿径向滑出,从而实现了盘体间的位移全约束可靠连接。
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公开(公告)号:CN217081213U
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202220939927.1
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 , 北京交通大学
IPC: F16D65/12
Abstract: 本实用新型的一种摩擦面微结构阻划制动盘盘体,包括:摩擦环,摩擦环沿周向均匀分布有螺栓孔,摩擦环的摩擦面设置有贯通的若干条排屑阻划槽,排屑阻划槽成对的对称地设置于每个螺栓孔两侧,并且排屑阻划槽两端分别延伸至摩擦环的内边缘和外边缘,排屑阻划槽以较长的路径从摩擦环的高垂向变形区(瞬时高热区)通过。该盘体摩擦面上分布的排屑阻划槽可以排出摩擦碎屑、阻断划痕、提高局部散热、改善盘体温度分布均匀性。
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公开(公告)号:CN108436061A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810461545.0
申请日:2018-05-15
Applicant: 北京交通大学
IPC: B22D18/04
Abstract: 本发明涉及一种反重力铸造用吸管,包括:内衬(1)、填充物(2)、外套(3)、法兰(4)、上焊缝(5)、螺孔(6)、盘根槽(7)、下焊缝(8)、底焊缝(9),内衬(1)和法兰(4)通过上焊缝(5)连接,外套(3)和法兰(4)通过下焊缝(8)连接,内衬(1)和外套(3)通过底焊缝(9)连接,填充物(2)采用高熔点低热胀且导热好的材料,内衬(1)材料不与合金液发生不良反应,外套(3)材料可以采用与内衬(1)相同的材料,也可采用普通耐热钢,法兰(4)上开设盘根槽(7)和对称分布的两个螺孔(6),该吸管使用过程中可以简化人工制备涂层和清理的工序。
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公开(公告)号:CN105205228B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510554407.3
申请日:2015-09-01
Applicant: 中国建筑第二工程局有限公司 , 中建电力建设有限公司 , 北京交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种核电站水池不锈钢衬里薄壁对焊结构变形模拟方法,提取核电站水池不锈钢衬里对焊的典型接头模型,展开焊接实验,提取典型接头试件的熔池截面轮廓;使用SYSWELD焊接有限元软件,建立尺寸相同的体单元模型;利用体单元模型,求得壳单元模型的等效收缩区域参数;利用壳单元模型的等效收缩区域参数,建立尺寸相同的壳单元模型;对比壳单元模型、体单元模型模拟变形的等高云图,提取核电站水池不锈钢衬里的中性面,建立整体模型,将壳单元模型所得的等效收缩区域参数施加到整体模型上,进行焊接变形模拟。该方法能够显著缩短核电站水池不锈钢衬里的变形模拟周期,提高核电站水池不锈钢衬里的焊接质量,提高核电站水池不锈钢衬里的安全性。
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公开(公告)号:CN106052389A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610597195.1
申请日:2016-07-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种搅拌法制备颗粒增强金属基复合材料用坩埚,包括:中间盘(1)、外盘根(2)、埚体(3)、内盘根(4)。中间盘(1)上开槽和螺纹盲孔,用盘根与搅拌装置密封,内置冷却水路和给埚体(3)抽气及送气的气路,外缘布置定位块,实现与埚体(3)水平定位;埚体(3)便于生产制造,其圆盘上开槽和螺纹盲孔,用外盘根(2),内盘根(4)与中间盘(1)密封。中间盘(1)、外盘根(2)、埚体(3)、内盘根(4)通过外部重量及拴紧力实现轴向压紧。通过中间盘(1)内置气路吹气可以对埚体(3)内壁及搅拌器上粘附的颗粒进行清理,中间盘(1)内置冷却水路即能防止温度向搅拌装置传导也可在热空气抽离时实施有效降温。
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公开(公告)号:CN106002036A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610381161.9
申请日:2016-06-01
Applicant: 中国建筑第二工程局有限公司 , 中建电力建设有限公司 , 北京交通大学
IPC: B23K37/04 , B23K37/047
CPC classification number: B23K37/0443 , B23K37/047
Abstract: 本发明公开了一种安全壳钢衬里分片高空焊接工装仪,包括高空定位移动平台以及设置在高空定位移动平台上的分片快速夹具,分片快速夹具包括安装架以及设置在安装架上快速夹头,安装架包括主体支架和设置在所述主体支架上的一级活动拉杆和二级活动拉杆,主体支架包括固定架和与所述固定架一端铰接的活动架,所述一级活动拉杆连接在所述固定架与活动架之间并调整所述固定架和活动架之间的夹角,在所述固定架和活动架上分别连接有所述的二级活动拉杆,在所述二级活动拉杆端部、固定架端部以及活动架端部均连接所述快速夹头。本发明吊装迅速,分片与安全壳配合准确可调,大大降低装配误差和减少位置调整时间,降低工人工作强度和难度。
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公开(公告)号:CN101788030B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010132559.1
申请日:2010-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16D65/12
Abstract: 一种轨道车辆用轴装制动盘和盘毂的连接,连接所用制动盘(1)内环面上具有均布的径向槽(9),盘毂(5)上均布与径向槽(9)数量相同的盘毂凸缘(8),盘毂凸缘(8)上设轴向通槽(10)和周向通槽(11);盘毂凸缘(8)插入径向槽(9),调整块(2)装配于轴向通槽(10)中;第一压块(3)、第二压块(7)分别位于盘毂凸缘(8)的左右两侧,夹紧螺栓(6)依次穿过第一压块(3)、调整块(2)、第二压块(7)上的通孔与螺母(4)连接,实现(1)和盘毂(5)的轴向固定本发明能够减少紧固力矩,释放制动盘的径向结构约束应力和热应力,变单一的摩擦扭矩制动为机械扭矩和摩擦扭矩联合制动,制动安全性得到提高。
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公开(公告)号:CN1327015C
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200510011160.7
申请日:2005-01-13
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02P70/32
Abstract: 一种制备碳化硅颗粒增强铝基复合材料的真空双搅拌装置,该装置包括:内搅拌器、外搅拌器、联轴器、变频电机、变频器、轴承、轴承座、轴承套、观察孔、支撑架、支撑台、密封圈。外搅拌器通过第一圆锥滚子轴承(33)及轴承座(10)安装定位在支撑台(8)上,通过三角带(31)与变频电机(13)联结;内搅拌器穿过空心轴(12),由空心轴内和支撑架(15)上的向心球轴承(6、25)支承定位,通过联轴器(21)与变频电机(18)联结;变频电机由变频器驱动,控制内、外搅拌器的转向和转速。本发明实现了对熔体的内外复合搅拌,大大增强了颗粒的卷入效率、分散均匀性和脱气能力,降低增强颗粒的损失和材料内部缺陷。
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