一种协同测量径向偏移与轴向位移的组合线圈式位移传感器

    公开(公告)号:CN119737849A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510043209.4

    申请日:2025-01-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种协同测量径向偏移与轴向位移的组合线圈式位移传感器。传感器包括布置在空间直角坐标系o‑xyz中的内置杆体、线圈骨架、激励线圈、串联圆周感应线圈和独立径向感应线圈组。本发明的组合线圈式位移传感器在轴向位移和径向偏移测量中,均采用了高效的电磁感应原理与差动电压测量技术。这不仅提高了测量精度,还简化了传感器的结构,降低了制造成本,具有良好的应用前景。

    复合励磁直线式涡流制动系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119602565A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411789868.4

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了复合励磁直线式涡流制动系统,包括:电磁制动组件、永磁制动组件和线圈绕组组件;电磁制动组件和永磁制动组件均安装在列车底部,以与轨道感应出涡流并对列车进行制动;线圈绕组组件沿轨道的长度方向设置,且线圈绕组组件构成直线电机的次级部分,永磁制动组件构成直线电机的初级部分;以对列车进行制动。通过电磁制动组件和永磁制动组件共同励磁产生涡流制动力,能够大大降低列车制动器总功耗和重量。同时,通三相正弦交流电流的线圈绕组组件和列车底部下的永磁制动组件构成直线电机的次级部分和初级部分,通过给定合适的电流产生电磁力,该力的水平分量也起到制动作用,如此即可提高列车的制动性能。

    一种磁力结合的3D打印方法

    公开(公告)号:CN116099983B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202111326367.9

    申请日:2021-11-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种磁力结合的3D打印方法,包括将模型设计为含磁性成分材料,将模型中的空腔部分设计为非磁性材料,在非磁场环境下进行分层铺粉,将逐层累加完成铺粉的模型放置在磁场中,模型在磁力的作用下结合为一整体,去除空腔部分的非磁性材料,得到需要的模型。本申请提供的磁力结合的3D打印方法,利用磁力结合代替树脂粘结剂结合造型铸型,因而打印的铸型具有发气量小、强度高、成本低、清理容易及对环境污染小的优点。

    一种永磁同步电机离线参数辨识方法

    公开(公告)号:CN115411995B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210832059.1

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明公开一种永磁同步电机离线参数辨识方法,包括以下步骤:1)建立永磁同步电机的V/f控制系统,并利用所述V/f控制系统控制永磁同步电机旋转;2)对永磁同步电机转子进行预定位,并设置PWM开关模式;3)根据反馈电流调整占空比,记录不同占空比对应的反馈电流稳定值,并计算电机的相电阻;4)计算固定占空比下的实际作用电压和相电感;5)在永磁同步电机空载时,采用V/f控制系统逐步增加电压和频率,直到永磁同步电机的转子转速达到磁链辨识的转速,计算永磁同步电机的磁链。本发明可在永磁同步电机无位置传感器控制参数辨识等领域广泛推广及应用。

    一种用于磁力结合3D打印的金属粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN119187542A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411306412.8

    申请日:2024-09-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种用于磁力结合3D打印的金属粉末,金属粉末为奥氏体钢金属粉末,初始状态下基本无磁性,经过受力后能产生磁性,再经过加热处理后又能回复到基本无磁性。本发明还提供一种用于磁力结合3D打印的金属粉末制备方法,包括设计材料成分,使其马氏体开始转变温度低于3D打印铺粉温度,应变诱发马氏体转变的最高温度高于3D打印铺粉温度,层错能大于等于18mJ/m2,镍当量和铬当量处于在舍弗勒组织图上的奥氏体相区;按照设计的成分熔炼金属材料;将熔炼的金属制成金属粉末;固溶处理及水淬处理,得到基本无磁性的金属粉末;使粉末受力后产生磁性。本发明制备的金属粉末,特征指标能满足磁力结合3D打印的要求,易于实现工业化制备。

    一种选区磁化3D打印方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116237537B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111492197.1

    申请日:2021-12-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种选区磁化3D打印方法,包括将一种常温下无磁性、加热后产生磁性的粉末材料,在非磁场环境下进行分层铺粉后,在含氧气氛中进行选区加热,通过加热条件下发生相变、表面氧化反应在内的过程产生磁性的方式使局部粉末材料产生磁性变化,将逐层累加完成铺粉的模型放置在磁场中,模型在磁力的作用下结合为一整体,得到需要的模型。本申请采用一种常温下无磁性、加热后产生磁性的粉末材料的磁力结合代替树脂粘结剂结合,不含或仅局部含树脂有机粘结剂,减少了环境污染;模型成型过程不发生熔化,提高了产品形状与结构的精度;粉末材料容易回收利用,原材料成本低;用于铸造铸型时去除外加磁场后,铸型大部分或完全退磁,铸件清理容易。

    单相逆变器棒位检测系统比例复数积分控制方法

    公开(公告)号:CN114879478A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210571351.2

    申请日:2022-05-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及单相逆变器棒位检测系统比例复数积分控制方法,属于核反应技术领域。该方法根据单相逆变器棒位检测系统的频域模型推导出电流环和电压环控制器参数解析式,设定期望的电流环和电压环开环截止频率和相位裕度,可以解析计算电流环PI和电压环PCI控制器参数,实现交流量的零稳态误差控制。解决了单相逆变器棒位检测系统阻感性负载参数对系统稳定性影响、控制器参数设计等问题,提高了系统运行性能。本发明无需复杂的函数运算、计算量小、控制结构简单,能够使阻感性负载波动下的单相逆变器棒位检测系统输出稳定的电压与电流。

    一种基于压射冲头运动状态分析的压铸充型过程仿真方法

    公开(公告)号:CN119150522A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411159367.8

    申请日:2024-08-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压射冲头运动状态分析的压铸充型过程仿真方法,该方法包括如下步骤:建立压铸机压射液压系统的仿真模型;对所述仿真模型进行液压模拟分析,完成压铸动作,获得压铸冲头运动曲线;基于压射冲头运动曲线进行压铸充型过程模拟仿真;分析压铸充型结果,对结果实现可视化。本发明通过建立压铸机压射液压系统的仿真模型,参数选择,动态参数仿真,实际工况模拟,得到压射冲头的实际运动状态,然后基于压射冲头运动分析进行压铸分析并完成压铸动作,相较于压铸充型模拟过程理想参数的设定,更能反应实际充型过程,明确影响因素,以获得质量和性能更佳的压铸件。

    一种基于力-热磁性调控的3D打印方法

    公开(公告)号:CN119035571A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411151349.5

    申请日:2024-08-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种基于力‑热磁性调控的3D打印方法,包括将一种初始状态下无磁性的颗粒材料使其受力后产生磁性,在非磁场环境下在成型箱中进行分层铺粉,通过选区加热处理,使部分区域的颗粒材料回复到无磁性,将逐层累加完成铺粉和选区加热处理的成型箱施加磁场,通过磁力使部分区域的颗粒材料结合成为一个整体,去除没有结合在一起的无磁性颗粒材料,得到需要的模型。本申请采用一种初始状态下无磁性通过使其受力后产生磁性的颗粒材料的磁力结合代替树脂粘结剂结合,仅局部含树脂有机粘结剂,减少了环境污染;颗粒材料容易回收利用,原材料成本低;用作铸型退磁后,铸件清理容易。

    一种磁力结合的3D打印方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116099983A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111326367.9

    申请日:2021-11-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种磁力结合的3D打印方法,包括将模型设计为含磁性成分材料,将模型中的空腔部分设计为非磁性材料,在非磁场环境下进行分层铺粉,将逐层累加完成铺粉的模型放置在磁场中,模型在磁力的作用下结合为一整体,去除空腔部分的非磁性材料,得到需要的模型。本申请提供的磁力结合的3D打印方法,利用磁力结合代替树脂粘结剂结合造型铸型,因而打印的铸型具有发气量小、强度高、成本低、清理容易及对环境污染小的优点。

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