一种超声振动调制双向窄脉宽微能脉冲电源

    公开(公告)号:CN103394778A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310318705.3

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 为了提高微细电火花加工精度,达到最佳的加工效果,本发明提出了一种超声振动调制双向窄脉宽微能脉冲电源,其主体部分包括脉冲电源和超声振动系统。超声振动系统带动工具电极或工件进行超声振动。工具电极或工件超声振动的频率和脉冲电源斩波的频率是一样的,由主控制单元输出一组相同的信号控制,为超声振动与脉冲放电有机结合进行放电加工提供了前提基础。本发明利用超声振动调制产生双向窄脉宽脉冲,获得能够进行放电的单个微能脉冲,并拉伸放电通道,有效排屑,以及进行快速消电离处理,改善间隙放电条件,提高加工速度和加工精度,具有重要的工程应用价值。

    应用于连续梁试验的高度可调支座

    公开(公告)号:CN108918251A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810635438.5

    申请日:2018-06-20

    Inventor: 冯然 黄志鹏

    Abstract: 本发明提供了一种应用于连续梁试验的高度可调支座,包括支座上端部分、螺杆部分和螺母部分,所述螺母部分与所述螺杆部分螺纹连接,所述螺杆部分与所述支座上端部分连接,所述支座上端部分包括用于放置试验梁的固定铰支座和基板,所述固定铰支座设置在所述基板上,所述基板与所述螺杆部分连接。本发明的有益效果是:可以方便的在试验前和试验过程中精确的调整支座的标高,使得连续梁在整个试验过程中各个支座的标高始终保持一致,从而保证各个支座的应力状态与理论计算相同。

    一种超声振动调制双向窄脉宽微能脉冲电源

    公开(公告)号:CN103394778B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310318705.3

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 为了提高微细电火花加工精度,达到最佳的加工效果,本发明提出了一种超声振动调制双向窄脉宽微能脉冲电源,其主体部分包括脉冲电源和超声振动系统。超声振动系统带动工具电极或工件进行超声振动。工具电极或工件超声振动的频率和脉冲电源斩波的频率是一样的,由主控制单元输出一组相同的信号控制,为超声振动与脉冲放电有机结合进行放电加工提供了前提基础。本发明利用超声振动调制产生双向窄脉宽脉冲,获得能够进行放电的单个微能脉冲,并拉伸放电通道,有效排屑,以及进行快速消电离处理,改善间隙放电条件,提高加工速度和加工精度,具有重要的工程应用价值。

    应用于连续梁试验的高度可调支座

    公开(公告)号:CN108918251B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810635438.5

    申请日:2018-06-20

    Inventor: 冯然 黄志鹏

    Abstract: 本发明提供了一种应用于连续梁试验的高度可调支座,包括支座上端部分、螺杆部分和螺母部分,所述螺母部分与所述螺杆部分螺纹连接,所述螺杆部分与所述支座上端部分连接,所述支座上端部分包括用于放置试验梁的固定铰支座和基板,所述固定铰支座设置在所述基板上,所述基板与所述螺杆部分连接。本发明的有益效果是:可以方便的在试验前和试验过程中精确的调整支座的标高,使得连续梁在整个试验过程中各个支座的标高始终保持一致,从而保证各个支座的应力状态与理论计算相同。

    电解质等离子抛光机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102658506A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210149145.9

    申请日:2012-05-15

    Abstract: 电解质等离子抛光机,它涉及一种抛光机。该抛光机解决目前抛光机体积较大不易搬运的问题。电机的输出轴通过联轴节与减速器的输入轴传动连接,减速器的输出轴上装有齿轮,齿轮与齿条啮合,齿条的一端穿过导套设在上箱内且与绝缘子连接,绝缘子通过连接板与阳极连接,导套固装在上箱的顶部,上箱装在下箱上且二者相通,下箱内设有装有抛光液的工作箱,工作箱与阴极连接,加热器的一端通过加热器架固装在上箱的底部,加热器的另一端设在工作箱内,上箱的侧壁通过管接头与冷凝管连通。本发明用于对零件进行抛光。

    一种新型多电极等离子体激励器结构

    公开(公告)号:CN217936039U

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202222149192.5

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本实用新型涉及叶片流动分离控制领域,特别涉及一种新型多电极等离子体激励器结构。该结构包括裸露电极、掩埋电极、电介质层、绝缘层、高压等离子体交流电源、高压等离子体直流电源,电介质层处于裸露电极和绝缘层之间,掩埋电极预埋在电介质层内,高压等离子体交流电源与裸露电极相接,高压等离子体直流电源与掩埋电极相接。通过在裸露电极和掩埋电极上施加高电压激励,激励器放电处将产生流向射流和诱导漩涡,该诱导射流与来流相互作用,在定常激励模式下,壁面法向的速度脉动触发了展向涡结构的生成;在非定常激励模式下,电介质层上方会形成周期性的大尺度漩涡结构,能够大幅延迟翼型的失速角,并获得较大的升力提升。

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