机械密封及其加工方法、密封端面变形程度的调节方法

    公开(公告)号:CN114607777B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210268877.3

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种机械密封及其加工方法、密封端面变形程度的调节方法。该机械密封包括:静环、动环及致动件;静环和/或动环上设置有安装腔,致动件设置于安装腔内,用于使静环和/或动环内部轴向膨胀,进而调节静环和/或动环的密封端面变形程度。该机械密封,致动件可以对静环和/或动环施力,使得静环和/或动环内部轴向膨胀,则静环和/或动环的密封端面便发生变形,从而可以对动、静环两密封端面的间隙形状进行调节,可将动、静环两密封端面的间隙控制为较小锥度的收敛间隙,可以有效减少摩擦磨损及减小泄漏。

    端面密封组件
    102.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114857272B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210344681.8

    申请日:2022-03-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种端面密封组件,所述端面密封组件包括:第一密封环,所述第一密封环形成有第一端面;第二密封环,所述第二密封环形成有与所述第一端面正对的第二端面,所述第一端面与所述第二端面之间形成由高压侧向低压侧延伸的密封间隙;其中,所述第一端面与所述第二端面中的至少一个上形成有周向槽,所述第一端面与所述第二端面中的至少一个上形成有径向槽,所述周向槽与所述径向槽均位于高压侧与低压侧之间以控制所述密封间隙内流体相变的位置,所述径向槽设于所述周向槽的低压侧。本发明所涉及的端面密封组件,可有效控制相变发生的潜在位置,使相变发生在更小的区域内,同时提高密封实际的端面比压,提高密封的承载力。

    机械密封端面波度激光加工方法及装置

    公开(公告)号:CN115922064A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310180289.9

    申请日:2023-02-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及机械密封技术领域,特别涉及一种机械密封端面波度激光加工方法及装置,其中,方法包括:基于周向周期性结构确定周向旋转次数,根据径向锥度划分多个阶梯区域,并绘制每个阶梯区域对应的加工图层,导入第一阶梯区域对应的加工图层与安装试件、对正、调焦与设置工艺参数,完成单周期性结构内第一阶梯加工,旋转周向次数后完成第一阶梯加工,并依次导入剩余阶梯区域,直至完成全周期内所有阶梯加工。本申请实施例可以基于周向周期性结构进行旋转拼接,并依次加工各阶梯区域,在实现高效作业的同时,保障端面波度激光加工的稳定质量,从而降低了机械密封的操作难度,提升了加工结果的精确性与合格率,更加实用。

    一种可调节释压方式的高压气体密封检测用测试系统

    公开(公告)号:CN112326147B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011187806.8

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种可调节释压方式的高压气体密封检测用测试系统,包括带有筒盖的高压筒,待测密封件设置于筒盖的外侧壁与高压筒的内侧壁之间,高压筒的底部开孔并连接有压力表,氢气进气口一连通该开孔且在连通管路上设置有用于氢气增压的增压处理模块,卸荷口一连通该开孔且在连通管路上设置有用于调节高压筒内测试气体卸荷方式的调节释压模块。本发明通过气控通路使空气源成为控制介质和压缩用气体,并构建了可靠且安全的增压处理模块以实现高压氢环境服役工况的真实模拟;基于容积可调节的气容,通过释压调节通路,控制高压筒内测试气体先释压再以较低压力卸荷的方式,避免突然卸荷所产生的高气压冲击,实现高压气体的安全卸荷,间接地保护测试系统。

    材料试验机
    105.
    发明公开
    材料试验机 审中-实审

    公开(公告)号:CN114813428A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210504532.3

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供材料试验机,包括机体、第一固定件、第二固定件和检测组件;第一固定件和第二固定件均安装在机体上,第一固定件用于安装第一测试件,第二固定件用于安装第二测试件;第一固定件和第二固定件处于第一状态时,第一测试件与第二测试件滑动接触;第一固定件和第二固定件处于第二状态时,第一固定件带动第一测试件撞击第二测试件;检测组件用于检测目标参数,第一固定件和第二固定件处于第一状态时,目标参数包括第一测试件与第二测试件之间的摩擦力,和/或,摩擦声音;第一固定件和第二固定件处于第二状态时,目标参数包括第一测试件或第二测试件受到的碰撞力。本申请解决了材料试验设备的功能较为单一、试验效率较低的问题。

    一种应用于磁悬浮轴承的内圈常分离式保护轴承

    公开(公告)号:CN113266637B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110485820.4

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及磁悬浮轴承系统领域,具体涉及一种应用于磁悬浮轴承的内圈常分离式的保护轴承,包括轴承内圈、轴承外圈、滚动体和保持架,其中所述保护轴承外圈、滚动体和保持架组合成轴承主体部分,固定在轴承座上;内圈内滚道面平滑过渡,对滚动体无限位作用,可与轴承主体部分分离,通过过盈配合的方式安装于转子端部;同时能够承受轴向载荷和径向载荷;所述保护轴承,在磁悬浮轴承转子正常工作下处于静止状态,转子与轴承内圈旋转时与轴承主体间存在轴向、径向间隙;当转子、轴承内圈向下跌落与轴承主体接触,轴承内圈内轨道与滚动体紧密贴合,转子被固定在轴承上,得到稳定轴承支撑,避免了转子失稳。

    机械密封故障预警方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113947115A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111157931.9

    申请日:2021-09-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种机械密封故障预警方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取目标采集周期对应的目标监测信号集,该目标监测信号集包括在该目标采集周期内采集得到的机械密封件的多个监测信号值;对该目标监测信号集进行特征提取,得到该目标监测信号集的特征向量;获取多个历史采集周期所分别对应的各历史监测信号集的特征向量,其中,该多个历史采集周期在时间上位于该目标采集周期之前;确定该目标监测信号集的特征向量与各该历史监测信号集的特征向量的差异程度,并根据该差异程度确定该机械密封件是否出现故障。采用本方法能够充分利用监测到的机械密封件中的各个信号值,从而提供精准故障预警。

    橡胶件的制备方法、装置、设备和系统

    公开(公告)号:CN112372906B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011296212.0

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供一种橡胶件的制备方法、装置、设备和系统,在硫化处理胶料的过程中,重复执行以下步骤,直至得到橡胶件:获取胶料在当前时刻下的温度,并获取当前时刻之前的各时刻的硫化程度;根据所述胶料在当前时刻下的温度、以及所述当前时刻之前的各时刻的硫化程度,确定所述胶料在当前时刻的硫化程度;若所述胶料在当前时刻的硫化程度大于等于预设阈值,确定所述胶料在当前时刻下完成硫化,并确定开启模具以得到橡胶件。通过实时监测胶料的温度,计算胶料当前时刻的硫化程度,从而确定开启模具的时间,减少热量资源的浪费,提高橡胶件产品的精度。

    可紧固弹性体密封件结构
    109.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111677867B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010552004.6

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 一种可紧固弹性体密封件结构,包括带凸起开孔弹性体和开孔硬质环,开孔硬质环与带凸起开孔弹性体的开孔位置对齐排布,开孔方向与带凸起开孔弹性体上的凸起方向平行,并与介质泄漏方向垂直,当用于径向密封时沿轴向开孔,当用于轴向密封时沿径向开孔,在使用时,螺钉依次穿入开孔硬质环与带凸起开孔弹性体的开孔,将二者紧固在被密封设备的安装位置。本发明可以在弹性体起密封作用的同时,将其固定在被密封设备上,能减少一个泄漏面,具有被密封介质压力剧烈波动时密封件不会被挤出、密封件处于高频振动工况下不会与被密封面分离等优点。本发明制造安装方便,在密封介质压力剧烈波动或密封件处于高频振动工况下仍具有良好密封性能。

    一种基于氮气置换的高压气体密封检测用测试系统

    公开(公告)号:CN112326136B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202011183491.X

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于氮气置换的高压气体密封检测用测试系统,包括带有压盖的高压腔,测密封件位于压盖外壁与高压腔之间,待测密封件和高压腔之间的泄漏通道通过开在压盖上的气孔连通气管,气管的末端连接水池;氢气进气口一连接高压腔且在连接管路上设置有用于氢气增压的增压处理模块,卸荷口一和氮气进气口一连接高压腔且在连接管路上设置有用于高压腔内氮气置换与测试气体卸荷的氮气置换与卸荷模块。本发明利用氮气置换与卸荷模块实现高压腔内可控时间的氮气置换,并在氮气置换后自动卸荷,保证了氢气密封检测前测试系统的安全性。并可对增压气体冷却处理,在系统增压结束后由额外的空气源对增压通路部件进行逐步冷却处理,保护测试系统,延长使用寿命。

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