一种三级气液复合快速响应悬挂控制方法

    公开(公告)号:CN109990036A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910067816.9

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及车辆的悬挂装置领域,具体是一种三级气液复合快速响应悬挂控制方法。每个液压缸无杆腔内均填充有液压油,每个液压缸上均安装有距离传感器,每个液压缸无杆腔均安装有四通连接器,每个四通连接器的其中一通分别与相应的液压缸无杆腔相连通,每个四通连接器的其他三通上均分别安装有低压电磁阀、中压电磁阀和高压电磁阀,所有低压电磁阀与外界空气相连通,所有中压电磁阀共同连接于中压管道,所有高压电磁阀共同连接于高压管道上。本发明采用高、中、低三级气压管道复合的方式,通过压力差实现高压至中压、中压至低压快速放气,以解决主动控制空气悬挂的响应速度。

    基于磁梯度张量不变量的一种磁性目标定位方法

    公开(公告)号:CN109725361A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910071050.1

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于磁探测技术领域,涉及一种新型磁性目标定位算法。该算法利用磁梯度张量不变量推导得出,可以在地磁环境中唯一的求解磁性目标的位置,而且具有不受姿态变化而改变的的特性。首先,在磁性目标磁场中求解3个已知位置点的梯度张量。然后,分别求解出这3个点梯度张量矩阵绝对值最小的特征值对应的特征向量。最后,利用测量点与磁性目标之间的位置矢量与绝对值最小的特征值对应的特征向量垂直关系,分别在这3个测量点构建等式。利用向量运算,这3个点与磁性目标的位置矢量都可以表示为原点与磁性目标的位置向量。通过求解得出磁性目标的位置。本发明只需测量3个位置的磁梯度张量,求解过程简单,求解速度快,且便于实施。

    一种高中低三级复合快速响应悬挂装置

    公开(公告)号:CN109703316A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910067812.0

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及车辆的悬挂装置领域,具体是一种高中低三级复合快速响应悬挂装置。每个液压缸无杆腔内均填充有液压油,每个液压缸上均安装有距离传感器,每个液压缸无杆腔均安装有四通连接器,每个四通连接器的其中一通分别与相应的液压缸无杆腔相连通,每个四通连接器的其他三通上均分别安装有低压电磁阀、中压电磁阀和高压电磁阀,所有低压电磁阀与外界空气相连通,所有中压电磁阀共同连接于中压管道,所有高压电磁阀共同连接于高压管道上。本发明采用高、中、低三级气压管道复合的方式,通过压力差实现高压至中压、中压至低压快速放气,以解决主动控制空气悬挂的响应速度。

    一种四臂电磁变阻尼的液压悬挂装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109681568A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910049591.4

    申请日:2019-01-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种四臂电磁变阻尼的液压悬挂装置及其使用方法,包括四个电磁变阻尼液压缸、连通装置、安装座、车轮,四个电磁变阻尼液压缸通过安装座固定,与车轮连接为一体;所述电磁变阻尼液压缸由吊耳、液压软管、导向套、螺线圈、磁流变液、端盖、缸筒、活塞、活塞杆、线圈电极构成;液压缸两端分别吊耳,液压缸的缸筒两侧分别设有端盖,缸筒内部设有活塞杆和磁流变液,活塞杆为中空结构,一端连接液压软管,另一端连接活塞,与磁流变液相通;活塞杆外侧设有螺线圈,螺线圈与线圈电极连通;磁流变液位于活塞、缸筒和第二端盖围成的腔体内。本发明解决了电动车轮及其悬挂装置在受到凸凹不平路面作用下四臂液压悬挂装置的不平衡问题。

    一种高灵敏度的智能电网过载电流断路保护装置

    公开(公告)号:CN107221910B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201710445645.X

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明是一种高灵敏度的智能电网过载电流断路保护装置。该断路保护方法是过载电流通过断路保护装置的导线使U型软铁产生磁场,使得位于隔离屏蔽板下部和上部的其中一组巨磁电阻的阻值增大,另外一组巨磁电阻的阻值减小,巨磁电阻阻值变化形成的电阻信号转换成电压输出信号,电压输出信号经过放大、隔直、滤波、比较得到低电平跳变到高电平的电压信号,即能够引起断路保护控制模块启动触发的电压信号,实现对断路保护控制模块的触发,进而引起断路保护执行模块的断路。本发明利用过载电流通过断路保护装置的导线使U型软铁产生磁场,通过磁铁间极性的相互吸引与相互排斥作用,进而实现智能电网电路的高灵敏度断路保护。

    履带板存储测试仪流水线式同步触发装置

    公开(公告)号:CN104181829A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410400668.5

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及履带式车辆行驶装置的履带板内的存储测试仪的触发装置,具体为履带板存储测试仪流水线式同步触发装置,包括交变磁信号产生装置和竖直设置在履带板内的多匝线圈;多匝线圈的两端通过放大电路和履带板内的存储测试仪的触发信号输入端连接,交变磁信号产生装置包括触发控制器、第一蓄电池DC1、第二蓄电池DC2、第一电容C1、第二电容C2和竖直放置的铁心,铁心上缠绕线圈;本发明利用交变磁信号产生装置产生交变磁场,履带板内的多匝线圈感应出电动势进而触发存储测试仪工作,本发明巧妙地利用了脉宽含有时间信息,使用流水线式相对同步触发达到了同步的目的。

    化学物理复合爆破压裂器及其制造方法

    公开(公告)号:CN103352684A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310294560.8

    申请日:2013-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及压裂技术,具体是一种化学物理复合爆破压裂器及其制造方法。本发明解决了现有压裂技术压裂效果受限、适用范围窄、以及使用安全性差的问题。化学物理复合爆破压裂器包括压裂器外壳;压裂器外壳的内腔前部过盈配合有药室外筒;药室外筒的内腔套设有火药筛管;火药筛管的后端开口上封设有第一破膜;火药筛管的内腔填装有火药柱;火药柱上连接有点火线;压裂器外壳的后端开口上封设有压螺;压螺的前后端面之间开设有前后贯通的通孔,该通孔上封设有第二破膜;压裂器外壳的内腔后部密封填充有高压CO2。本发明适用于石油、天然气、煤层气、页岩气等的开采、以及煤矿井下煤层瓦斯抽采的预裂增透工艺中。

    电机与涵道叶片融合一体的磁悬浮风扇及热能回收方法

    公开(公告)号:CN117360771A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311430331.4

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电动飞行器的风扇技术领域,尤其涉及一种电机与涵道叶片融合一体的磁悬浮风扇及热能回收方法,所述磁悬浮风扇包括驱动系统和悬浮控制系统;所述驱动系统包括扇叶电磁线圈、电磁驱动线圈,所述悬浮控制系统包括8字型线圈;电流通过时,线圈内部的阻抗产生热量,电磁线圈金属表面形成电涡流,进而产生热量;当扇叶旋转时,气流从扇叶中间以及相邻扇体之间进入旋转涵道内,气流被加热,被加热的气流压强、温度升高,积蓄热量的气流持续膨胀并加速朝旋转涵道出气口喷出。本发明扇叶轴心位置没有电机的驱动,有效的消除了轴心风阻;且工作过程中产生的热量可加热气流,获得内能的气流膨胀喷出,提高了风扇对气流的做功效率。

    超声辅助电离氢燃料高速旋转磁流体发电装置及方法

    公开(公告)号:CN114552940A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210447325.9

    申请日:2022-04-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声辅助电离氢燃料高速旋转磁流体发电装置及方法,在压强作用下氢气和水进入电离通道内,换能器将高频电振动转化为超声波,并通过变幅杆将超声波的振幅放大后传递到上软铁磁轭板,上软铁磁轭板下表面的水在超声作用下高速振荡生成水雾,氢气被氢气催化电离催化剂催化电离产生的正电荷与水雾形成水合氢离子,水合氢离子与氢气混合,产生空化气泡,空化气泡在超声的激励作用下产生冲击波效应。在永磁体形成的磁场以及上软铁磁轭板、下软铁磁轭板增强约束作用下,在上软铁磁轭板、下软铁磁轭板之间形成由上至下的自励磁场,大量聚集的正电荷通过冲压通道,在氢焰导电以及冲压通道内气体的压力推力作用下到达正电极板,实现发电。

    自励磁式高速旋转氢燃料磁流体发电方法

    公开(公告)号:CN114301257A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210213638.8

    申请日:2022-03-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种自励磁式高速旋转氢燃料磁流体发电方法,电解圆盘旋转,发电第二环的等效运载电流即电子e旋转运动产生的运载电流,发电第二环外围的等效运载电流产生垂直于电解圆盘的磁场;发电第三环的等效运载电流产生垂直于电解圆盘的磁场与发电第二环相反,形成自励磁;发电第四环的等效运载电流即氢正离子H+的旋转运动产生的运载电流;电子e在导电覆板中的向心运动,产生传导电流;发电第五环内在氢焰导电作用下,正电荷向正电极板移动,在正电极板上形成电流。本发明简化装置所需外加磁场的结构,自身形成的自励磁构成了磁场,不再需要外界提供磁场,装置结构更加简单,降低了制造加工的难度。

Patent Agency Ranking