一种耐低温全氟聚醚基磁性液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN120015458A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510169562.7

    申请日:2025-02-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐低温全氟聚醚基磁性液体及其制备方法,该全氟聚醚基磁性液体包括氮化硼包覆的磁性纳米颗粒、表面改性剂和基载液;其中,所述基载液为长链的全氟聚醚与短链的全氟化合物的混合物。本发明通过优化基载液的配方获得稳定性较高、耐低温性能较好的全氟聚醚基磁性液体,其可以在低温工况下稳定工作。

    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:CN113947115B

    公开(公告)日:2024-09-13

    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。

    可监测磨损量的机械密封装置

    公开(公告)号:CN112664654B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202011629974.8

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种可监测磨损量的机械密封装置,包括动环、静环和监测器。动环能够套设于转轴,动环随转轴进行同步转动。静环与动环相邻设置,静环或静环上具有测量端面,测量端面开设测量凹槽,测量凹槽的开设位置靠近静环或者动环的周缘,测量凹槽的回转截面所对应的中心角在相异深度处不完全相同。监测器设置于静环或者动环,用于监测静环与动环形成的摩擦副产生的声发射信号。上述可监测磨损量的机械密封装置,当动环或者静环由于倾斜发生摩擦时产生对应的声波或者应力波,监测器监测所产生的声波信号或者应力波信号。通过统计动环摩擦经过测量凹槽的时间段即可准确得知动环和静环之间的实时磨损情况,实现磨损量的在线监测。

    机械密封装置
    134.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108571589B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201710146263.7

    申请日:2017-03-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种机械密封装置。所述机械密封装置包括套设于转轴的动环和静环。所述静环包括第一端面。所述动环包括第二端面。所述第一端面和所述第二端面相对设置。所述第一端面或所述第二端面设置有螺旋槽。所述第一端面和/或所述第二端面设置有使所述动环和所述静环接触时产生声发射信号的摩擦结构。所述静环进一步包括用于感测所述第一端面和所述第二端面之间产生的声发射信号的监测装置。通过所述监测装置可以有效监测动环和静环的接触情况,提高监测的准确性。

    调温试验设备
    135.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114768891B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210504337.0

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开实施例涉及试验设备技术领域,具体涉及一种调温试验设备,用于解决相关技术中无法为试验件提供连续的高低温切换环境的技术问题。此调温试验设备包括箱体、门体、传送件和驱动件,其中箱体包括制冷调温室和制热调温室,制冷调温室与制热调温室之间通过连通通道连通,门体用于开关连通通道;驱动件与传送件相接,在驱动件的作用下,传送件能够带动试验件穿过连通通道且往返于制冷调温室和制热调温室之间。由此,在传送件和驱动件的作用下,使得试验件能够在制冷调温室和制热调温室之间来回传送,从而为试验件提供了连续的高低温切换环境,解决了相关技术中无法为试验件提供连续的高低温切换环境的技术问题。

    端面密封组件
    136.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114857274B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210346372.4

    申请日:2022-03-31

    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潜在位置。根据本发明的端面密封组件,能够减小端面比压,提高密封承载力,限制汽化区域,同时在低速运转和启停阶段以及不同旋转方向均具有较好的密封效果。

    密封性能试验设备
    137.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115165233A

    公开(公告)日:2022-10-11

    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。

    一种阀门
    138.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114151589B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202111437050.2

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种阀门,包括:阀体、连接件、阀芯组件和微调组件,所述连接件和所述阀体连接,且在所述连接件和所述阀体之间形成阀腔,所述连接件包括延伸到所述阀腔内的阀座,所述阀体的外侧端具有与所述阀腔连通的入口,所述连接件的外侧端具有与所述阀腔连通的出口,所述微调组件与所述阀腔的内壁连接,且所述微调组件连通所述阀腔和所述入口;所述阀芯组件与所述微调组件和所述阀座活动抵接,所述阀芯组件用于控制所述入口与所述阀腔之间的连通或断开,且所述微调组件的一端与所述阀芯组件弹性抵接,以用于纠正所述阀芯组件的偏移或倾斜。本发明用以解决深低温工况下使用的调节阀中,密封配合件容易发生角度偏转,影响密封效果的技术问题。

    一种复杂滑移表面的可倾瓦推力轴承

    公开(公告)号:CN106763198B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201710140101.2

    申请日:2017-03-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种复杂滑移表面的可倾瓦推力轴承,包括若干瓦块,瓦块的上表面被分为两个区域:靠近入口区域的区域I和其余区域II,其中,区域I经过表面处理为疏水表面,从而具有较低的极限剪切应力,易发生界面滑移;区域II经过表面处理为亲水表面,从而具有较高的极限剪切应力,不易发生界面滑移;在考虑界面效应带来的压力中心变化及瓦块的可倾摆特性后,优化得到区域I的径向及周向分布范围,在润滑介质由区域I流入区域II后,由于介质流动的连续性会产生额外的压力尖峰,从而增大可倾瓦推力轴承的承载能力,由于区域I内的流体剪切粘性力减小,从而减小可倾瓦推力轴承的摩擦扭矩,不同区域台阶设计解决了区域I中疏水成分不耐磨损的问题。

    一种橡胶件的生产方法及生产系统

    公开(公告)号:CN112406129B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011179337.5

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种橡胶件的生产方法和生产系统,生产方法包括以下步骤:1)对恒温处理后的成型胶条进行剪裁处理,得到长度为L的作业胶条;2)对所述作业胶条进行模压处理后进行低温处理,得到所述橡胶件;所述恒温处理的温度为50℃以下,所述恒温处理的时间不低于4h;所述低温处理的温度为5℃以下,所述低温处理的时间不低于4h。该方法通过控制橡胶件在成型过程中的处理温度以及剪裁尺寸,降低了由于原料和环境的不稳定性对橡胶件尺寸稳定性的影响,以低投入实现了橡胶件尺寸精确性的提高,缩小了橡胶件实际尺寸与目标橡胶件的尺寸偏差。

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