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公开(公告)号:CN102901838A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210375530.5
申请日:2012-09-29
Applicant: 东北大学
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明一种叶片非同步振动模拟实验台及实验操作方法,属于航空发动机领域,包括压力容器、喷射筒、压力传感器支座、实验板支座、激振器、试验台床身和平台支座,其中,压力容器通过连接管路连接喷射筒,所述的喷射筒设置于试验台床身的一端,试验台床身的另一端设置有激振器;在所述的激振器与喷射筒之间设置有实验板支座,在所述的实验板支座与喷射筒之间设置有压力传感器支座;所述的试验台床身下端设置有通过隔振块和平台支座,试验台床身通过隔振块连接平台支座;该装置可实现调整喷射筒与实验板支座之间的距离;该装置通过隔振块使实验结果更加的精确和有效;该装置可根据实验的不同需要来调节喷射气流的压力和速度;该装置可更换实验板。
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公开(公告)号:CN101662248B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200910187696.2
申请日:2009-09-28
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02T10/82
Abstract: 空间三向自同步振动筛及其结构参数的确定方法,属于振动利用工程技术领域。本发明提供一种可实现双电机驱动振动筛两偏心转子同步的空间三向自同步振动筛及其结构参数的确定方法。本发明包括支撑架,在支撑架上固定有弹簧的一端,弹簧的另一端固定在内部具有筛网的筛体上;在筛体上设置有两个分别用于驱动两个偏心转子的振动电机,两振动电机的回转中心关于筛体的质心对称,且两偏心转子的回转平面互相平行。所述的空间三向自同步振动筛结构参数的确定方法,包括如下步骤:步骤一:建立系统的数学模型;步骤二:确定异步电动机准稳态电磁转矩;步骤三:确定双转子频率俘获条件和同步的稳定性条件。
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公开(公告)号:CN102502192A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110337495.3
申请日:2011-10-31
Applicant: 东北大学
IPC: B65G27/24
Abstract: 一种双质体电磁振动给料机,包括底座、料槽、料槽支架和电磁激振装置,底座通过隔振弹簧支撑置于安装平面上,料槽设置在料槽支架上方,料槽支架与底座之间连接有板弹簧,底座上设有与料槽支架连接的电磁激振装置,所述电磁激振装置包括衔铁和缠绕有线圈的铁芯,两者之间留有气隙,衔铁一端与料槽支架固定,另一端与铁芯相对安装,底座内部设有空腔,铁芯通过底座的后盖封装在底座空腔内,铁芯后端与后盖固定并伸出后盖外,其外伸端安装有调节伸入距离的紧固螺母。该给料机铁芯与衔铁之间的气隙调整方便,料槽的重心位置与电磁激振装置的激振力作用线形成偏离,使物料输送平稳、卸料更容易,并能以较小的消耗功率产生较大的机械效能。
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公开(公告)号:CN115184189B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210734129.X
申请日:2022-06-27
Applicant: 东北大学 , 中国航发沈阳发动机研究所
Abstract: 本发明属于涂层力学性能试验领域,具体涉及一种基于湿热、盐雾、鸟撞及旋转因素的航发叶片防护涂层综合力学性能试验机及试验方法。技术方案如下:包括基座、弹体储存发射装置、叶片‑轮盘旋转装置、真空密闭结构和湿热盐雾环境模拟装置,所述弹体储存发射装置、叶片‑轮盘旋转装置、真空密闭结构和湿热盐雾环境模拟装置设置在所述基座上,所述弹体储存发射装置用于向叶片投射弹体来模拟鸟撞叶片状态;所述叶片‑轮盘旋转装置用于模拟叶片高速旋转状态;所述真空密闭结构用于提供真空状态;所述湿热盐雾环境模拟装置用于模拟湿热、盐雾环境对叶片进行腐蚀、氧化状态。本发明能够完成航发叶片防护涂层的综合力学性能试验工作。
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公开(公告)号:CN117181581A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310890806.1
申请日:2023-07-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于振动装置技术领域,公开了一种内驱式自同步振动机及参数确定方法,该内驱式自同步振动机动机包括:两个激振器、三个质体、弹簧;三个质体分别是两个内质体和一个外质体,外质体通过隔振弹簧与地基相连,内质体分别由两组主振弹簧对称安装在质体内部;两个激振器的轴心分别与两个内质体的质心重合并且每个激振器中各有一偏心转子,偏心转子由感应电动机驱动,分别绕着各自的旋转轴线中心旋转,两激振器旋转方向相同;当两激振器在大距离安装时,两激振器同步的相位差稳定在0,此时的质心轨迹为圆形轨迹,从而实现其节能型圆运动振动功能。
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公开(公告)号:CN117181580A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310890415.X
申请日:2023-07-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于振动筛分装置技术领域,涉及一种双机驱动节能型水平椭圆振动筛及其参数确定方法。该振动筛包括:两个激振器、两个质体、弹簧;隔振弹簧对称分布连接于地基与外质体;外质体上设置两个激振器,两个激振器同向回转,分布于外质体进料口下端和出料口上端;内质体包括多个质体,通过连杆、剪切橡胶弹簧以及弹簧座与外质体相连。采用双质体结构,由外质体通过剪切橡胶弹簧驱动内质体振动,从而形成了一个有效亚共振系统,不因给料量的变化而影响整机性能的发挥。与单质体结构相比,双质体系统用较小的功率就可以达到相同的振动强度,降低能耗。内质体运动轨迹为椭圆,它兼有圆运动和直线运动筛分机的优点,有效提高处理能力和筛分效率。
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公开(公告)号:CN116933435A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310990157.2
申请日:2023-08-08
Applicant: 东北大学 , 中国航发沈阳发动机研究所
Inventor: 李晖 , 邓奕辰 , 王相平 , 曹航 , 宋洋 , 张海洋 , 柏汉松 , 肖正洋 , 李则霖 , 骆海涛 , 乔洲 , 孙占彬 , 李济楠 , 周勃 , 李慧 , 周晋 , 李凯翔 , 张飞 , 罗忠 , 马辉 , 孙伟 , 韩清凯 , 闻邦椿
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于机械动力学技术领域,具体涉及一种带有负泊松比蜂窝芯的复材圆柱壳机匣的高速冲击特性计算方法。技术方案如下:获取复材圆柱壳机匣和弹丸的结构参数、材料参数以及迭代初始参数;建立所述复材圆柱壳机匣的解析动力学模型;对机匣的纤维/树脂复合材料蒙皮及负泊松比蜂窝芯应用不同的失效准则;根据解析动力学模型,求解机匣第l层破坏后的冲击速度、冲击时间和吸能特性;对解析动力学模型进行迭代计算并求解,获得所述机匣整体贯穿后的弹丸剩余速度和冲击时间。本发明在建立了复材圆柱壳机匣结构的位移场后,将材料参数进行了考虑应变率效应的修正,并将芯层等效为各向异性单层材料,然后基于赫兹接触定律、渐进损伤理论以及能量守恒定律求解高速冲击参数。
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公开(公告)号:CN113032924B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110314973.2
申请日:2021-03-24
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/13 , B07B1/42 , B07B1/28 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种单质体复合同步驱动振动机及其参数确定方法,该振动系统中质体通过弹簧A和弹簧B与地基相连,弹簧对称分布于质体上;质体左右两边各安装有两个旋转方向相反的激振器,每一侧的两个激振器之间通过齿轮连接,实现强制同步,且左右两边分别通过一个电机进行驱动,左右两侧激振器实现自同步,每个激振器中的偏心转子分别绕着各自旋转轴线中心旋转,振动复合同步驱动设备工作;利用振动复合同步原理,通过建立动力学模型和运动微分方程、进行系统复合同步理论解析、推导四激振器同步状态下稳定性条件。能够有效提高振动系统工作效率和振动强度,特别适用于大型筛分物料的分级,也适合泥浆或污泥的固液分离等。
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公开(公告)号:CN115013597B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210782220.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 东北大学 , 中国航发沈阳发动机研究所
Abstract: 本发明属于航空用卡箍设计领域,具体公开一种基于纤维和金属丝共固化缠绕的航空发动机高阻尼卡箍及其制备方法,本发明所述卡箍包括上箍带和下箍带通过连接绳安装在一起,接触毡垫粘接在上箍带和下箍带内侧:所述上箍带、下箍带均由三层不同材料结构构成,其中外层为金属层,内层为纤维层,中心层为复合材料中心框架;所述毡垫为金属丝束与碳纤维丝束基于二维平面进行网状编织而成。本发明装配方便,质量轻度高、抗腐蚀、减振、抗老化并且能够达到该高阻尼卡箍的材料强度要求。
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公开(公告)号:CN107127035B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201710437527.4
申请日:2017-06-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种立式双通道双机自同步振动惯性破碎机,该装置包括上、下隔振弹簧,上、下工作体外锥,上、下工作体内锥,上、下工作体主轴,上、下球柄,连接块,横梁,半球体,电动机A、B,联轴器A、B,激振器A、B。对上下两个进料口进行送料,同时,两个电动机同向回转,驱动激振器激励横梁和连接块以及和主轴连接的上下工作体内锥进行摆动,与上下工作体外锥对放入其中的物料进行压碎、研磨。该装置采用上下两个通道对物料进行破碎,极大的提高了效率。采用双机自同步驱动,并且双机同向回转,提高了机器的功率,实现了设备的大型化,提高了产量,自同步驱动达到节能;振动破碎提高了破碎比,且能破碎超硬质矿石物料,如铬合金矿石等。
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