一种钢管自动切割机锯片装夹及自动进给装置

    公开(公告)号:CN103785896B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410016737.2

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种钢管自动切割机锯片装夹及自动进给装置,所述锯片通过换向减速器连接在第一电机的输出轴上,换向减速器固定在移动块的侧面,导轨位于机头的侧面,移动块的一侧通过滑块安装在导轨上,第一螺母套在第一滚珠丝杠上,第一滚珠丝杠的下端通过轴承安装在机头上,第一滚珠丝杠的上端通过联轴器连接在第二减速电机的输出轴上;第一夹紧装置组件安装于机架上并位于锯片的正下方,第二夹紧装置通过第二螺母套在第二滚珠丝杠上,第二滚珠丝杠的一端通过轴承安装在第一夹紧装置组件上,第二滚珠丝杠另一端通过联轴器连接在第三减速电机的输出轴上。本发明能实现钢管切割机锯片切割时的自动化,并使得锯片的冲击较小。

    一种全自动无尾料钢管切割机夹紧送料装置

    公开(公告)号:CN103785894A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410016753.1

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种全自动无尾料钢管切割机夹紧送料装置,包括机架,机架上安装有齐料装置、第一推料装置、第二推料装置和接料装置,第一推料装置位于齐料装置的下方,第二推料装置位于第一推料装置的右侧,接料装置位于第二推料装置的右侧,使用时,钢管置于齐料装置中,第一推料装置置于钢管的一侧,第二推料装置和接料装置均置于钢管的另一侧,且第一推料装置和接料装置位于同一水平线上,机架的上方还固定有切割装置,切割装置位于第二推料装置与接料装置之间,第二推料装置和切割装置之间安装有限位装置。本发明可实现钢管的自动夹紧、送料和切割,用机器代替人工,且可实现无尾料加工,大大地提高了生产效率及材料利用率。

    一种钢管切割机自动上料装置

    公开(公告)号:CN103753343A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410016730.0

    申请日:2014-01-15

    CPC classification number: B23Q7/10 B23Q3/18 B23Q7/03

    Abstract: 本发明涉及一种钢管切割机自动上料装置,包括机架和料仓,料仓固定与机架上,机架上安装有第一支撑架和第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架连接有支撑板,支撑板两端分别安装有第一链轮和第二链轮,第一链轮和第二链轮通过链条连接,第一链轮连接有上料减速电机,链条的销轴上安装有若干个上料板;机架上方设有料槽,机架上还安装有液压缸,液压缸设有伸缩杆,伸缩杆上连接有齐料板,齐料板的相对侧安装有齐料基准板,齐料基准板的一侧安装有光电开关。本发明达到了自动传输钢管的目的,实现了钢管切割机上料的自动化,大大降低了劳动强度,提高了劳动效率。

    一种钢管切割机自动上料装置

    公开(公告)号:CN103753343B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410016730.0

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种钢管切割机自动上料装置,包括机架和料仓,料仓固定与机架上,机架上安装有第一支撑架和第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架连接有支撑板,支撑板两端分别安装有第一链轮和第二链轮,第一链轮和第二链轮通过链条连接,第一链轮连接有上料减速电机,链条的销轴上安装有若干个上料板;机架上方设有料槽,机架上还安装有液压缸,液压缸设有伸缩杆,伸缩杆上连接有齐料板,齐料板的相对侧安装有齐料基准板,齐料基准板的一侧安装有光电开关。本发明达到了自动传输钢管的目的,实现了钢管切割机上料的自动化,大大降低了劳动强度,提高了劳动效率。

    电动汽车再生制动系统及其能量回收方法

    公开(公告)号:CN103818264A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410064957.2

    申请日:2014-02-26

    CPC classification number: Y02T10/7216

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车再生制动系统及其能量回收方法,属于电动汽车技术领域。包括整车控制装置、液压制动装置和再生制动装置,整车控制器接收各传感器所传送的信号,进入再生制动模式,整车控制器计算出总需求制动力,并确定制动动力来源,液压控制单元和电机控制器进行再生制动,回收能量。本发明技术方案综合考虑电机电池特性,实现复合制动力矩的合理分配,在保证电动汽车制动安全稳定性的同时,高效率的回收制动能量。

    一种液压式钢管自动切割机锯片装夹及移动装置

    公开(公告)号:CN103752944A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410016736.8

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种液压式钢管自动切割机锯片装夹及移动装置,锯片通过换向减速器安装于第一电机的输出轴上,换向减速器固定在移动块的侧面,移动块的另一侧安装于机头侧面的导轨上,第一挡块和第二挡块安装在机头靠近移动块的一侧,移动块的上侧连接在第一液压缸的活塞杆上,液压系统与第一液压缸连接,第一液压缸的缸体安装于机头的上端面,第一夹紧装置组件安装于机架上并位于锯片的正下方,第二夹紧装置连接在第二液压缸的活塞杆上,第二液压缸通过底座固定于机架上,第二液压缸的活塞杆上还安装有限位板,限位板上安装有滑尺,机架上安装有与滑尺相对应的静尺。本发明能实现钢管切割机锯片切割时的自动化,并使得锯片的冲击较小。

    一种热传导线源强度识别反问题的数值通解方法

    公开(公告)号:CN103778294B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410032593.X

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开一种热传导线源强度识别反问题的数值通解方法,包括如下步骤1:描述热传导源项识别反问题,建立费用函数;步骤2:若步骤1所述的热传导源为点源,则直接进入步骤3;若步骤1所述的热传导源为线源,则采用转换算法,将线源反问题转化为点源反问题,然后进入步骤3;步骤3:解齐次解和特解,构造数值通解;步骤4:求解线性方程组,得到热源强度参数。该方法基于有限元数值解、构造出满足热传导微分方程的、以热源参数为变量的数值通解,将热传导源项识别反问题转化为多元函数极值问题,快速反演出热源参数。该方法可以反演源项的强度,且不受求解域形状的限制,因此应用面广、适应性强,具有很好的工程应用前景。

    电动汽车再生制动系统及其能量回收方法

    公开(公告)号:CN103818264B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410064957.2

    申请日:2014-02-26

    CPC classification number: Y02T10/7216

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车再生制动系统及其能量回收方法,属于电动汽车技术领域。包括整车控制装置、液压制动装置和再生制动装置,整车控制器接收各传感器所传送的信号,进入再生制动模式,整车控制器计算出总需求制动力,并确定制动动力来源,液压控制单元和电机控制器进行再生制动,回收能量。本发明技术方案综合考虑电机电池特性,实现复合制动力矩的合理分配,在保证电动汽车制动安全稳定性的同时,高效率的回收制动能量。

    一种钢管自动切割机锯片装夹及自动进给装置

    公开(公告)号:CN103785896A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410016737.2

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种钢管自动切割机锯片装夹及自动进给装置,所述锯片通过换向减速器连接在第一电机的输出轴上,换向减速器固定在移动块的侧面,导轨位于机头的侧面,移动块的一侧通过滑块安装在导轨上,第一螺母套在第一滚珠丝杠上,第一滚珠丝杠的下端通过轴承安装在机头上,第一滚珠丝杠的上端通过联轴器连接在第二减速电机的输出轴上;第一夹紧装置组件安装于机架上并位于锯片的正下方,第二夹紧装置通过第二螺母套在第二滚珠丝杠上,第二滚珠丝杠的一端通过轴承安装在第一夹紧装置组件上,第二滚珠丝杠另一端通过联轴器连接在第三减速电机的输出轴上。本发明能实现钢管切割机锯片切割时的自动化,并使得锯片的冲击较小。

    一种热传导线源强度识别反问题的数值通解方法

    公开(公告)号:CN103778294A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410032593.X

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开一种热传导线源强度识别反问题的数值通解方法,包括如下步骤1:描述热传导源项识别反问题,建立费用函数;步骤2:若步骤1所述的热传导源为点源,则直接进入步骤3;若步骤1所述的热传导源为线源,则采用转换算法,将线源反问题转化为点源反问题,然后进入步骤3;步骤3:解齐次解和特解,构造数值通解;步骤4:求解线性方程组,得到热源强度参数。该方法基于有限元数值解、构造出满足热传导微分方程的、以热源参数为变量的数值通解,将热传导源项识别反问题转化为多元函数极值问题,快速反演出热源参数。该方法可以反演源项的强度,且不受求解域形状的限制,因此应用面广、适应性强,具有很好的工程应用前景。

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