一种核主泵用螺栓松动监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN102176329A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110030989.7

    申请日:2011-01-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种核主泵用螺栓松动监测装置及其监测方法,通过旋转螺栓组松动监测装置和静止螺栓组松动监测装置中分别设置对应的第一CCD数字相机和第二CCD数字相机,并结合含有图像识别模块和预警系统的计算机,逐个计算出每个进行唯一性标示的螺栓的刻度线和对应的被固定的部件的刻度线之间的距离,根据该距离的跨度来进行不同的预警处理,这样避免了监测结果和压电陶瓷所贴位置有很大的关系和无法应用到核主泵中的缺陷,并且本监测装置造价低,监测准确度高,有良好的应用前景。

    核主泵动静压结合斜直线槽机械密封结构

    公开(公告)号:CN101985981A

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN201010511121.4

    申请日:2010-10-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明为核主泵动静压结合斜直线槽机械密封结构,包括旋转环和静止环,在静止环或者旋转环的密封端面上有与静止环或者旋转环径向夹角为20—70度的斜直线槽1,斜直线槽1沿静止环或者旋转环圆周方向均匀分布,斜直线槽1的槽宽H沿槽长L方向保持不变,槽深从上游即高压侧到下游即低压侧逐渐变浅,且呈线性变化,直至与平行端面相接,从而形成一种收敛形直线槽;本发明兼有动静压密封的优点,既能在高速运转时利用动压效应形成足够厚度的膜,又能在密封开启过程即转速较低时利用静压效应形成足够厚度的膜,且加工工艺简单,便于实现。

    一种用于反应堆冷却剂泵或冷却剂风机检修的密封机构

    公开(公告)号:CN101832290A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010168182.5

    申请日:2010-05-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种用于反应堆冷却剂泵或冷却剂风机检修的密封机构,包括核主泵或主风机的壳体,主轴穿过壳体的中心孔,叶轮安装在主轴的下端,主轴与壳体的中心孔之间留有间隙,壳体的中心孔内配置有二级活塞,二级活塞与主轴之间配置有轴封系统并安装在主轴上,在二级活塞与主轴之间配置有一级活塞,一级活塞套装在二级活塞内,一级活塞的下端面内侧安装有一级密封圈,外侧下方配置有复位弹簧,一级活塞的上端面与二级活塞相接,并留有高压气腔,一级活塞下方配置有一级密封面,二级密封圈安装在壳体内腔的上表面,二级密封面位于壳体内腔内,本发明通过一、二两级独立的密封结构的配合使用,减小检修工序和成本,具有有效保证检修过程的密封安全性的优点。

    密封性能试验设备
    94.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115165233B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202210678451.5

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供密封性能试验设备,包括壳体、固定机构和检测件;壳体用于容置固定机构,壳体内形成有抵接部,抵接部用于与密封圈的外侧抵接;固定机构包括中心杆、多个固定块和驱动组件,中心杆沿第一方向延伸,多个固定块沿中心杆的周向均匀设置;驱动组件用于驱动多个固定块沿中心杆的径向移动,以使固定块与密封圈的内侧抵接;当抵接部与所述密封圈的外侧抵接,且多个固定块均与密封圈的内侧抵接时,壳体内形成有试验腔和检测腔,试验腔和检测腔沿第一方向排列,试验腔填充有测试流体,密封圈将试验腔与检测腔分隔;检测件用于检测检测腔内的测试流体。本申请解决了密封圈密封性能的试验过程复杂,试验效率低的问题。

    一种全氟聚醚基磁性液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119943520A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510171140.3

    申请日:2025-02-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种全氟聚醚基磁性液体及其制备方法,属于磁性液体技术领域。所述全氟聚醚基磁性液体包括纳米磁性颗粒、预处理后的全氟聚醚表面活性剂和全氟聚醚基载液,所述预处理后的全氟聚醚表面活性剂由全氟聚醚表面活性剂与酸酐经接枝反应后制得。所述全氟聚醚基磁性液体具有较高的胶体稳定性和热稳定性,能应用于高温工况下长期稳定工作。

    适用于多重极端工况的双向端面密封装置

    公开(公告)号:CN119802236A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510103183.8

    申请日:2025-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于多重极端工况的双向端面密封装置,双向端面密封装置包括:机壳、旋转轴、动密封环和静密封环,机壳上形成有过孔以及环绕过孔外周的安装腔体;旋转轴穿过过孔并相对机壳转动;动密封环设置于旋转轴且适于跟随旋转轴转动,动密封环形成有第一密封面;静密封环设置于机壳,静密封环形成有第二密封面,第一密封面与第二密封面之间形成有适于流通介质且与安装腔体连通的密封间隙;其中第一密封面与第二密封面之间形成有在介质流动方向上依次设置的第一容流腔和第二容流腔,第一容流腔的深度大于第二容流腔的深度,本申请的双向端面密封装置适用范围更广,能够适用于多重极端工况,具有较高的适应性和稳定性。

    用于激光送丝增材制造的零件层高尺寸检测方法及装置

    公开(公告)号:CN119151917A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411625205.9

    申请日:2024-11-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及线性尺寸的计量技术领域,特别涉及一种用于激光送丝增材制造的零件层高尺寸检测方法及装置,其中,方法包括:获取激光送丝增材制造零件的待检测图像,对待检测图像进行去噪处理,以得到平滑图像,并对平滑图像进行处理,以得到二值图像,根据二值图像获取位于激光送丝增材制造零件图像边缘内部的种子轮廓,对预先构建的图像边缘分割模型进行求解,并将种子轮廓作为初始演化曲线输入进行激光送丝增材制造零件的图像边缘分割,以计算图像边缘对应的实际层高尺寸。由此,解决了相关技术中,基于传统边缘检测算子的零件边缘定位方法检测精度不高,鲁棒性不强,导致其难以与视觉测距方案相结合的问题。

    机械密封和推力轴承组合承载装置

    公开(公告)号:CN111828642B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201910303076.4

    申请日:2019-04-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种机械密封和推力轴承组合承载装置,机械密封和推力轴承组合承载装置和推力轴承共同设置于转动轴。机械密封和推力轴承组合承载装置包括推力轴承、壳体、第一动环、第二动环、第一静密封组件和第二静密封组件。壳体包围形成第一空间,用于储存带压流体。第一动环和第二动环表面产生沿第一方向的压力差。第一动环和第二动环与转动轴固定连接。所以第一动环和第二动环对转动轴产生沿第一方向的轴向推力。第一方向与推力轴承输出轴向载荷方向一致。当转动轴需要一定轴向推力维持运转时,机械密封和推力轴承组合承载装置和推力轴承共同提供轴向推力,减小了推力轴承的工作载荷,提高了推力轴承的可靠性。

    摩擦性能的确定方法及摩擦试验设备

    公开(公告)号:CN115166031B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210505395.5

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开实施例涉及检测技术领域,具体涉及一种摩擦性能的确定方法及摩擦试验设备,用于解决相关技术中无法对摩擦副的摩擦磨损性能进行准确测试的技术问题的技术问题。通过获取不同预设工况下的摩擦噪声数据和摩擦磨损数据,得到包括所有预设工况下的摩擦噪声数据集和摩擦磨损数据集,并将摩擦噪声数据集和摩擦磨损数据集之间建立关联的关系,即建立每种预设工况下摩擦噪声数据与摩擦磨损数据之间的对应关系,使得每个摩擦噪声数据都有与其相对应的摩擦磨损数据,从而可以通过检测摩擦噪声数据确定摩擦磨损数据,提高了检测的准确性,解决了相关技术中无法对摩擦副的摩擦磨损性能进行准确测试的技术问题。

    活塞杆密封组性能测试设备
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116907740A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310722409.3

    申请日:2023-06-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请属于活塞杆密封测试技术领域,具体涉及一种活塞杆密封组性能测试设备。本申请旨在解决如何在不同工况下对密封组的性能进行测试的问题。本申请的活塞杆密封组性能测试设备,在对活塞杆密封组进行测试时,活动通道内位于活塞杆外的空间可以填充有液压油,驱动装置带动活塞杆沿自身轴线往复运动,根据接油器内的液压油的量来反映密封组件的密封性。驱动装置使活塞杆往复运动时的线速度可调控;液压控制装置使测试缸体内压力可调控;高低温试验箱使测试密封环境温度可调控;振动发生装置使测试系统振动频率、加速度可调控,从而可以测试或验证活塞杆密封组件在多种不同工况下的密封性能。

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