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公开(公告)号:CN103343983B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310328927.3
申请日:2013-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于强磁场稳定电弧的超声速稳定燃烧方法,它涉及一种发动机燃烧室超声速燃烧方法,以解决现有的支板/凹腔式燃烧方法中几何尺度较大,导致流动损失大、超声速燃烧性能低的问题。方法:一、第一通孔、第二通孔、第三通孔、第四通孔、第五通孔和第六通孔的内表面均镀有陶瓷膜;二、将燃料注入孔与燃油管连接,将三根第一电极分别设置在第一通孔、第二通孔和第三通孔中,将三根第二电极分别设置在第四通孔、第五通孔和第六通孔中;三、将燃油由燃料注入孔注入到发动机燃烧室中;四、将三根第一电极均与直流高压电源负极连接,三根第二电极均与直流高压电源正极连接;五、在垂直于发动机主燃烧室的轴向方向上布置磁场。本发明用于超声速燃烧。
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公开(公告)号:CN103524582B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310465741.2
申请日:2013-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种溶剂萃取法分离提取泰乐菌素的方法,利用萃取剂与发酵液进行反应,萃取剂为单一醇或混合醇或矿物油或它们的混合物,转速为200-1000rpm,萃取温度为20-70℃,萃取时间为0.5-30min,相比为1-3。在萃取过程中需要加入NaOH溶液或者碱性缓冲溶液调节发酵液的pH范围为5.6-11.0,发酵液中泰乐菌素的浓度为6-33g/L。其优点是此类萃取体系,避免了传统酯类萃取剂在萃取过程中水解严重的问题,减少了萃取体系的萃取剂损失。萃取时,当转速、萃取时间一定,发酵液pH为5.6-11.0,萃取温度较高时,一级萃取率可达到40-60%。此萃取工艺简单,萃取剂用量稳定。
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公开(公告)号:CN103524582A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310465741.2
申请日:2013-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种溶剂萃取法分离提取泰乐菌素的方法,利用萃取剂与发酵液进行反应,萃取剂为单一醇或混合醇或矿物油或它们的混合物,转速为200-1000rpm,萃取温度为20-70℃,萃取时间为0.5-30min,相比为1-3。在萃取过程中需要加入NaOH溶液或者碱性缓冲溶液调节发酵液的pH范围为5.6-11.0,发酵液中泰乐菌素的浓度为6-33g/L。其优点是此类萃取体系,避免了传统酯类萃取剂在萃取过程中水解严重的问题,减少了萃取体系的萃取剂损失。萃取时,当转速、萃取时间一定,发酵液pH为5.6-11.0,萃取温度较高时,一级萃取率可达到40-60%。此萃取工艺简单,萃取剂用量稳定。
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公开(公告)号:CN103231796A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310140268.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于等离子体激励的机翼附面层分离抑制方法,它涉及一种飞机机翼超声速燃烧方法,以解决DBD激励的控制方法中,等离子体激励电场和加速电场之间运行需求不匹配,造成机翼附面层分离抑制效果不佳的问题。方法:一、水平孔和径向通孔的内表面均镀有陶瓷膜;二、水平孔与等离子体发生装置连接,等离子体发生装置的入口与外置的氩气储存罐连接;三、两个电极分别位于径向通孔的两侧;四、等离子体发生装置在高电压高频率电源激励作用下产生的等离子体在飞机机翼蒙皮表面处喷射产生射流型的等离子体;五、等离子射流在两个电极电场的作用下加速附面层内的气流流动,实现大分离包的吹脱,抑制了机翼附面层分离。本发明用于抑制飞机机翼流动分离。
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公开(公告)号:CN103216317A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310131687.8
申请日:2013-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02T10/126
Abstract: 组合等离子体激励下的超声速燃烧方法,它涉及一种发动机燃烧室超声速燃烧方法,以解决现有的凹腔式燃烧方法中凹腔尺度大,流动损失大、超声速燃烧性能低的问题。方法:一、各个通孔的内表面均镀有陶瓷膜;二、第一通孔与燃油输出管连接,第二通孔和第四通孔分别与热平衡等离子发生装置连接,第三通孔和第五通孔分别与非热平衡等离子发生装置连接;三、燃油由第一通孔注入到燃烧室中;四、工作介质由热平衡等离子发生装置喷出,注入到发动机燃烧室的燃烧区并点燃此处燃油形成扩散火焰,实现点火;五、射流冷等离子体由非热平衡等离子体发生装置喷出,经第三通孔和第五通孔注入到燃烧室的不同位置,来形成可靠的燃烧。本发明用于组织超声速燃烧。
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公开(公告)号:CN1988197A
公开(公告)日:2007-06-27
申请号:CN200610151114.1
申请日:2006-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L41/107 , H02N2/00
Abstract: 本发明涉及的是一种基于电压与电流复合控制的压电陶瓷驱动电源。它包括压电陶瓷Z、连接于压电陶瓷两端的高压运算放大器A1和内外环复合控制电路,其中内环通过在压电陶瓷Z上串接反馈电阻R1构成电流控制环,外环通过运算放大器A2、电阻R2及连接于R2和A1输出端间的相互并联的可调电阻R4、可调电容C1构成比例积分控制器,实现外环的电压反馈。对压电陶瓷驱动电源进行测试,施加控制电压对压电陶瓷充电一段时间,以固定周期检测压电陶瓷的位移量,测得基于复合控制的压电陶瓷在范围是0-10μm时,最大带宽2.5kHz,最小稳定频率0.1Hz。开环阶跃响最小稳定时间为小于1ms,最小定位误差小于4nm。
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公开(公告)号:CN103343983A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310328927.3
申请日:2013-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于强磁场稳定电弧的超声速稳定燃烧方法,它涉及一种发动机燃烧室超声速燃烧方法,以解决现有的支板/凹腔式燃烧方法中几何尺度较大,导致流动损失大、超声速燃烧性能低的问题。方法:一、第一通孔、第二通孔、第三通孔、第四通孔、第五通孔和第六通孔的内表面均镀有陶瓷膜;二、将燃料注入孔与燃油管连接,将三根第一电极分别设置在第一通孔、第二通孔和第三通孔中,将三根第二电极分别设置在第四通孔、第五通孔和第六通孔中;三、将燃油由燃料注入孔注入到发动机燃烧室中;四、将三根第一电极均与直流高压电源负极连接,三根第二电极均与直流高压电源正极连接;五、在垂直于发动机主燃烧室的轴向方向上布置磁场。本发明用于超声速燃烧。
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公开(公告)号:CN100511747C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200610151114.1
申请日:2006-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L41/107 , H02N2/00
Abstract: 本发明涉及的是一种基于电压与电流复合控制的压电陶瓷驱动电源。它包括压电陶瓷Z、连接于压电陶瓷两端的高压运算放大器A1和内外环复合控制电路,其中内环通过在压电陶瓷Z上串接反馈电阻R1构成电流控制环,外环通过运算放大器A2、电阻R2及连接于R2和A1输出端间的相互并联的可调电阻R4、可调电容C1构成比例积分控制器,实现外环的电压反馈。对压电陶瓷驱动电源进行测试,施加控制电压对压电陶瓷充电一段时间,以固定周期检测压电陶瓷的位移量,测得基于复合控制的压电陶瓷在范围是0-10μm时,最大带宽2.5kHz,最小稳定频率0.1Hz。开环阶跃响最小稳定时间为小于1ms,最小定位误差小于4nm。
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公开(公告)号:CN220625922U
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202322251720.2
申请日:2023-08-22
Abstract: 本实用新型提供了一种便于脱模的智能式沥青砂浆试样成型设备,属于试样成型设备技术领域。本实用新型包括:快速脱模装置,其包括拆卸夹具和设置于拆卸夹具内的圆柱形定位块;击实装置,其用于对圆柱形定位块内沥青砂浆试样进行击实并成型;驱动装置,其用于驱动击实装置升降;高度调节装置,其设置于支撑架上,其上设置有位置传感器;控制器,其用于接收位置传感器传输的击实装置的位置信息并控制驱动装置对沥青砂浆试样进行击实。本实用新型通过位置传感器感测击实装置的位置信息并传输至控制器控制驱动装置对沥青砂浆试样进行击实,能够有效的控制击实装置的下落高度,保证了沥青砂浆击实过程的均匀性;通过设置拆卸夹具,实现了快速脱模。
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