基于间歇共振技术的六等分旋转密闭式搅拌器及其使用方法

    公开(公告)号:CN107626247A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201711077760.2

    申请日:2017-11-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及基于间歇共振技术的六等分旋转密闭式搅拌器及其使用方法,包括一层立架、二层立架、进料装置、旋转料架、中心轴、支撑件、棘轮离合器、连杆机构、T型弹性悬臂梁、偏心电机和物料球,二层立架安装在一层立架上,进料装置安装在二层立架上,中心轴通过支撑件安装在一层立架上,旋转料架安装在中心轴上,中心轴的两端分别设有两个棘轮离合器,T型弹性悬臂梁的尾端固定安装在二层立架上,连杆机构的一端与棘轮离合器连接在一起,连杆机构的另一端与T型弹性悬臂梁的头部连接在一起,偏心电机固定安装在T型悬臂梁上;旋转料架按圆周六等分为六个格子,格子用于放置所述物料球。本发明节能环保,成本低廉。

    一种可调节偏心质量的旋转激振器

    公开(公告)号:CN105251687B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510821206.5

    申请日:2015-11-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明是一种可调节偏心质量的振动激振器,包括机架、安装在机架上防护罩、固定在机架底面中间位置的水箱、安装在机架上的双轴电机、控制器,双轴电机的两个输出轴端部安装有套筒;套筒内有活塞,活塞上固定有丝杠;丝杠通过螺纹副与丝杠螺母配合;丝杠螺母安装在大齿轮上,并通过轴承安装在轴承座上;轴承座固定在套筒上;套筒上安装有马达;马达的轴上安装有小齿轮;小齿轮与大齿轮啮合。通过与水箱相连的套筒作为振动激励器的旋转部分,通过套筒内的活塞的移动,改变套筒中液体的质量,从而对振动偏心质量进行调节。

    用于薄壳高阶模态振型测试的同步激振系统及测试方法

    公开(公告)号:CN105043698B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510363099.6

    申请日:2015-06-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种用于薄壳高阶模态振型测试的同步激振系统及测试方法,该系统包括工业计算机、信号发生器、同相位功率放大器、吸附型激振器、数据采集仪;工业计算机的输出端连接信号发生器的输入端,信号发生器的输出端连接同相位功率放大器的输入端,同相位功率放大器的输出端分别连接吸附型激振器的输入端,吸附型激振器吸附在薄壳构件侧壁上,吸附型激振器输出的激振信号作用在薄壳构件侧壁上,同时吸附型激振器的输出端连接数据采集仪的输入端,数据采集仪与工业计算机连接。本发明结构简单紧凑,无间隙,外形小,成本低,负载能力强,零件加工方便,同时提高了整体结构美观和方便装配,使得系统的装配调整也非常方便。

    一种基于双机同轴自同步的振动研磨机及参数确定方法

    公开(公告)号:CN107263298A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710438036.1

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B24B31/06 B24B31/12

    Abstract: 本发明属于振动研磨装置技术领域,公开了一种基于双机同轴自同步的振动研磨机,包括上激振器、振动槽、内衬、弹簧、下激振器、底座和出料口。分别由电机驱动偏心转子构成的上下激振器同轴布置,上激振器置于振动槽上方,下激振器置于振动槽下方,均与振动槽紧固相连。本发明采用双机驱动解决了振动研磨机的大型化;本发明依据双机同轴心驱动自同步原理,通过建立动力学模型、力学模型、推导同步性条件和稳定性条件,能够根据系统中待研磨物料量的大小来自动实现系统稳定点自适应功能,从而达到免停机卸料,增强了系统的自动化功能。

    一种四机驱动双筛栏平衡卧式振动离心脱水机及参数确定方法

    公开(公告)号:CN107228528A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710434215.8

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: F26B5/08 F26B25/04

    Abstract: 本发明为一种四机驱动双筛栏平衡卧式振动离心脱水机,包括物料装卸机构、筛栏箱体机构、机架、脱水传动机构及动力机构、激振器和减振机构。脱水装置安装于机架之上由减振机构进行隔振。物料装卸机构和筛栏箱体机构连接为整体作为外质体不参振。脱水传动机构通过剪切橡胶弹簧与筛栏箱体相连由电机‑带轮装置作为其动力机构提供动力。振动电机及座体作为激振器整体安装于脱水传动机构为脱水机构提供激振力。装置工作时于物料装卸机构入料引至筛栏并在振动和离心力作用下完成物料脱水。本发明以三质体四机驱动动力学模型为设计模型,提出一种新型振动机械模型及其设计参数确定方法。

    一种液压捣固机的激振与捣固装置及参数确定方法

    公开(公告)号:CN107227661A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710437079.8

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: E01B27/16

    Abstract: 本发明为一种液压捣固机的激振与捣固装置及参数确定方法,所述装置属于小型铁路养护用内燃动力液压捣固机领域,特别是涉及一种基于弹性连杆理论的强迫振动式反相位激振与捣固装置。本发明为了解决现有捣固机传统偏心块式激振方式和强迫振动式激振方式的不足,引进了单质体弹性连杆式振动的设计理论,提出了一种基于弹性连杆理论的强迫振动式反相激振与捣固装置的结构形式与参数设计方法,其目的是既能解决传统捣固机不能实现反相位相对振动和异步夹实问题,又能克服传统强迫振动激振方式的振动幅值不能调节问题,提高捣固效果,使捣固机的应用更加灵活。

    一种四机驱动复合同步振动成型机及结构参数确定方法

    公开(公告)号:CN107160538A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710435255.4

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种四机驱动复合同步振动成型机,该装置包括振动部分和成型部分;成型部分由液压缸、凸模、凹模组成,液压缸驱动凸模上下运动;振动部分由振动台、隔振弹簧以及偏心块组成,振动台上装有四个偏心块,左右各两个;每两个为一组激振器,两组激振器对称安装;每组激振器的两个偏心块对称安装,偏心块之间由一对同步齿轮传动;振动台下方装有减震弹簧,振动台上有承料板,承料板上有凹模,模内盛放有散料,散料由凸模压制,液压缸通过导柱与振动台相连。本发明解决了设备的大型化问题,实现水平方向无激振力,竖直方向产生较大激振力,驱动大量的散料振动成型。

    基于激光测振仪的航空发动机整体叶盘旋转振动试验台及应用

    公开(公告)号:CN107132049A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710489440.1

    申请日:2017-06-24

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01M15/12 G01H9/00

    Abstract: 本发明属于激光测振技术领域,具体涉及一种基于激光测振仪的航空发动机整体叶盘旋转振动试验台及应用。技术方案如下:包括底座、电动机、激光测振仪、主轴、壳体、叶盘测振装置、叶片测振装置、同异步差速装置、叶尖定时传感器、计时器和控制系统,底座上依次设有支撑台一、支撑座一、支撑座二和支撑台二,激光测振仪安装在支撑台一上,电动机安装在支撑台二上;叶盘测振装置设有转轴,待测的整体叶盘和同异步差速装置安装在所述主轴上,叶盘测振装置通过所述壳体与同异步差速装置安装在一起,转轴及主轴通过轴承和轴承座分别安装在支撑座一和支撑座二上,电动机通过联轴器与主轴连接,叶片测振装置和叶尖定时传感器安装在壳体上,控制系统用于控制试验台的运行。

    自动调节刚度和阻尼的智能隔振器系统及振动测试方法

    公开(公告)号:CN105351437B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510938882.0

    申请日:2015-12-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种自动调节刚度和阻尼的智能隔振器系统及振动测试方法,该系统包括金属丝网智能隔振器和计算机;金属丝网智能隔振器包括安装板、安装芯、外壳、阻尼壁、安装芯配合盘、金属丝网、伺服电机、阻尼调节机构、第一加速度传感器、第二加速度传感器、刚度调节机构;第一加速度传感器安装在安装芯配合盘上,第二加速度传感器安装在外壳内部的上壁;两个加速度传感器的输出端分别与计算机的输入端连接,伺服电机的输入端连接计算机的输出端。当振动源频率或振幅改变时两个加速度传感器分别采集被隔振对象和振动源的振动信号,计算机根据振动情况下达指令实时调节阻尼和刚度,实现振动源的振动状态不断变化时保证被隔振对象的振动状态始终符合隔振要求。

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