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公开(公告)号:CN113783108B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202110942722.9
申请日:2021-08-17
Applicant: 西安交通大学 , 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种气体火花开关、金属丝电爆炸回路及其控制方法,气体火花开关包括上座体、下座体和外壳;上座体、下座体和外壳形成内部具有空腔的密封结构,外壳的侧壁设有气嘴;上座体和下座体均包括电极座和石墨电极,石墨电极伸入外壳的内部,电极座安装于外壳的端部;两个石墨电极相对且间隔设置。金属丝电爆炸回路包括上述的气体火花开关、以及充电电源、储能电容、泄放单元、金属丝负载和压缩空气泵;金属丝电爆炸回路的控制方法包括步骤:气密性检查;储能电容的充电;金属丝负载的工作;储能电容的放电;本申请解决了传统的气体火花开关通过电荷量过大时,气体火花开关的电极和绝缘材料存在严重烧蚀的问题。
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公开(公告)号:CN114440717B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111552121.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种能够消减冲击波强度的推送杆,包括从前至后依次连接的上推杆、下推杆、以及丝杠;上推杆的前端面为用于推送负载的抵接面;上推杆的侧壁设置有槽体,槽体的延伸方向与上推杆的轴线平行;下推杆的前段为冲击波卸载段,冲击波卸载段包括多个交替连接的传输杆和反射杆;传输杆和反射杆的波阻抗不同;下推杆和丝杠通过联轴器连接;所述丝杠的后端连接于电机的输出轴。本申请解决了现有技术中由于推送杆强度较低,而导致推送杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。本发明的推送杆能够承受幅值较高的冲击波,从而延长了推送杆的使用寿命,并保护了驱动电机,进而能够满足当前可控冲击波产生装置的使用需求。
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公开(公告)号:CN114483032A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111552147.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种用于推送杆的冲击波消减方法。包括以下步骤:冲击波作用于所述推送杆的上推杆时,一部分冲击波沿着所述上推杆向下推杆的方向加载,另一部分冲击波沿着所述上推杆外壁的槽体内的水向所述下推杆的方向加载,其中,所述槽体的延伸方向与所述上推杆的轴线平行;冲击波在水中传播速度相对在所述上推杆的传播速度较慢,使得该部分冲击波延缓加载至所述下推杆。本申请解决了现有技术中由于推送杆强度较低,而导致推送杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。本申请的方法使得推送杆能够承受幅值较高的冲击波,从而延长了推送杆的使用寿命,并保护了驱动电机,进而能够满足当前可控冲击波产生装置的使用需求。
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公开(公告)号:CN114440717A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111552121.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种能够消减冲击波强度的推送杆,包括从前至后依次连接的上推杆、下推杆、以及丝杠;上推杆的前端面为用于推送负载的抵接面;上推杆的侧壁设置有槽体,槽体的延伸方向与上推杆的轴线平行;下推杆的前段为冲击波卸载段,冲击波卸载段包括多个交替连接的传输杆和反射杆;传输杆和反射杆的波阻抗不同;下推杆和丝杠通过联轴器连接;所述丝杠的后端连接于电机的输出轴。本申请解决了现有技术中由于推送杆强度较低,而导致推送杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。本发明的推送杆能够承受幅值较高的冲击波,从而延长了推送杆的使用寿命,并保护了驱动电机,进而能够满足当前可控冲击波产生装置的使用需求。
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公开(公告)号:CN118565267A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410530653.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 西安交通大学
Inventor: 董帅 , 李树学 , 高硕 , 申鑫浩 , 毛景毅 , 李德永 , 李继 , 巴特尔 , 石永利 , 郑安 , 杨立勇 , 张集 , 吕滋涛 , 崔铭 , 李刚 , 宋明岩 , 赵耀忠 , 卢勇 , 张少杰 , 张永民
Abstract: 本申请公开了一种基于水中脉冲放电驱动动载荷的加载平台及方法,该加载平台包括效应腔室,效应腔室包括导向管和反应腔室,反应腔室内设置有效应物;导向管的接收端连接于能量收集器的作业侧,导向管的输出端连接于反应腔室;能量收集器的作业侧的内表面和导向管的接收端形成能量转换腔;冲击波产生装置的金属丝以及输出体均设置于能量转换腔内,能量转换腔内充满水;输出体安装于导向管的接收端,输出体的能量收集端和能量收集器的内表面相对设置,输出体的能量输出端设置有飞片,效应物位于飞片的延伸方向上。本申请解决了现有技术中通过多级轻气炮作为动载荷加载平台,存在设备运行复杂和占地面积大的问题。
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公开(公告)号:CN118564604A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410528221.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: F16F15/067 , F16F15/02
Abstract: 本申请公开了一种隔环减震型推弹杆的冲击波消减方法,本申请属于冲击波技术领域,本申请的方法包括步骤:可控冲击波产生装置的负载在能量转换器中产生冲击波,冲击波作用于推弹杆的上推杆时,一部分冲击波沿着上推杆向中推杆的方向加载,另一部分冲击波作用于上推杆上套装的多个隔环;加载到隔环上的应力使隔环压缩并发生形变,进而吸收冲击波能量;隔环形变时隔环沿其径向膨胀,膨胀后的隔环的外壁和能量转换器的推弹杆推送腔体的内壁接触,隔环在冲击波的作用下向远离负载的方向移动时,隔环外壁和推弹杆推送腔体内壁摩擦进一步吸收冲击波能量。本申请解决了现有技术中由于推弹杆强度较低,而导致推弹杆易报废、以及损伤驱动电机的问题。
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公开(公告)号:CN118123144A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410251663.4
申请日:2024-03-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请公开了一种增强型液电效应能量转换器,包括推送筒,推送筒的下端和储液筒的上端通过多个连接杆连接,多个连接杆之间形成冲击波窗口;储液筒内的下部设置有储液腔,储液腔内设置有电解液,储液筒的上部设置有喷射组件,喷射组件的中心设置有输液管,输液管的进液口伸入电解液内,输液管的出液口设置有喷射头,喷射组件处设置有低压负载座;推送筒的下部设置有高压负载座,金属丝的两端分别连接于高压负载座和低压负载座,金属丝位于冲击波窗口处,喷射头的出口朝向高压负载座和低压负载座之间。本申请解决了现有技术中能量转换器产生的冲击波部分作用于其本身,而导致冲击波能量利用率低、以及使能量转换器受损的问题。
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公开(公告)号:CN101092257B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200710018366.1
申请日:2007-07-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: F04C2/344 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/131
Abstract: 本发明公开了一种高效率回收能量的水的反渗透淡化处理方法及装置,首先将经过预处理的海水/苦咸水流A输入到一个能量回收泵缸体中泵室的升压腔,该能量回收泵采用泵头和电机一体直联的结构,在升压腔内,电机带动转子及叶片转动使输出的海水/苦咸水流B提升压力后送入反渗透膜组件进行液体膜分离,产出产品水流C;剩余的高压浓盐水流D输入能量回收泵缸体中同一泵室的回收腔进行能量回收,在回收腔中,通过叶片推动转子转动做功;经过做功后的低压浓盐水流E输出后排放。本发明具有水处理能力强、操作简易灵活,且装置结构简单、运行可靠、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN102769389A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210257751.2
申请日:2012-07-24
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02B70/126
Abstract: 本发明公开了一种基于寄生升压电路的无变压器串联电压质量调节器及其控制方法,包括电源、逆变装置、电容储能装置、输出滤波电感、可控整流装置、整流滤波电感、负载、输出滤波电容、旁路开关及控制系统。其中,逆变装置和电容储能装置是串联在电源和负载之间,因而仅对引起电压质量问题的偏差进行控制,也就是部分逆变控制,所需要处理的能量小;电容储能装置的升压充电回路寄生在逆变装置中,并且可以根据负载补偿需要由可控整流装置对电容储能装置的充电状况进行控制,提高了装置的补偿范围和效率。
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公开(公告)号:CN118566038A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410530261.8
申请日:2024-04-29
Applicant: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 西安交通大学
Inventor: 董帅 , 李树学 , 高硕 , 申鑫浩 , 卢勇 , 毛景毅 , 李德永 , 李继 , 巴特尔 , 石永利 , 郑安 , 杨立勇 , 张集 , 吕滋涛 , 崔铭 , 李刚 , 宋明岩 , 赵耀忠 , 赵有志 , 张永民
IPC: G01N3/313
Abstract: 本申请公开了基于脉冲放电驱动的霍普金森压杆应力波试验平台及方法,该试验平台的导向管的接收端连接于能量收集器的作业侧,能量收集器的作业侧的内表面和导向管的接收端形成能量转换腔;冲击波产生装置的金属丝、以及输出体均设置于能量转换腔内,能量转换腔内充满水;输出体安装于导向管的接收端,输出体的能量收集端和能量收集器的内表面相对设置,输出体的能量输出端抵接于入射杆的端部,冲压动载荷样品夹持于入射杆和透射杆之间。本申请解决了现有技术中通过高压气体加载的驱动装置存在危险性较高、以及通过电磁加载的驱动装置存在操作繁琐和造价昂贵的问题。
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