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公开(公告)号:CN110900122B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911102342.3
申请日:2019-11-12
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明提出了一种轻量化电机轴成型方法,包括步骤:1)、备料:管料、第一旋锻模具、第二旋锻模具、第一芯棒及第二芯棒的备料;2)、第一工序装夹:完成管料、第一旋锻模具及第一芯棒在旋锻机上装夹;3)、第一工序旋锻:成型空心电机轴轴承端内外表面预锻面;4)、第二工序装夹:完成管料、第二旋锻模具及第二芯棒在旋锻机上装夹;5)、第二工序旋锻:成型空心电机轴花键端内外表面预缎面;6)、车加工电机轴轴承端端面和花键端端面及外圆;7)花键端加工。本发明所公开的轻量化电机轴成型方法,经管料两次进行旋锻成型,无需加工电机轴的内孔,可以使电机轴达到空心化及轻量化的目的,提高材料的利用率,保证电机轴内外表面较高的精度。
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公开(公告)号:CN108715234B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810573867.4
申请日:2018-06-06
Applicant: 武汉科技大学
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明涉及一种多旋翼植保无人机模拟喷洒实验平台,包括:架体、旋翼单元、喷洒单元、驱动单元及控制单元;本发明通过对各喷施作业参数进行设置,模拟测试多旋翼植保无人机在不同喷施作业参数条件下的喷洒性能,通过测量不同作业参数条件下多旋翼植保无人机的实验喷洒结果,预测多旋翼植保无人机真实作业的喷洒质量及效果,该实验平台解决现阶段平台实验通用性不强,田间实验复杂等问题,同时,多旋翼植保无人机模拟喷洒实验平台中的杆架螺纹杆与喷洒杆、旋翼杆的配合,能模拟不同类型的植保无人机的喷头和旋翼布局,为植保无人机的喷洒性能研究及改进提供参考,为多旋翼植保无人机的喷洒参数优化及结构设计提供便捷。
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公开(公告)号:CN110883305A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911103106.3
申请日:2019-11-12
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明提出了一种加工空心电机轴的旋锻锤头,包括锤头本体,锤头本体上具有安装部和与安装部连为一体的锻造部,锻造部顶部沿锤头本体长度方向设置有多个用于锻压成型空心电机轴外轮廓的锻压面,多个锻压面沿锤头本体长度方向呈阶梯状排布,相邻锻压面之间以弧面过渡,其中各锻压面上均设置有相互连接的第一圆弧面和第二圆弧面,第二圆弧面的直径与毛坯锻件直径相等,第一圆弧面的直径与空心电机轴相应段直径相等。本发明所公开的用于加工空心电机轴的旋锻锤头可以使外部形状复杂的空心电机轴通过一道工序即可旋锻成形,还适用于各种大小变径空心轴的旋锻。在锻压成型过程中,遵循“点-线-面”准则,提高锻件表面的精度。
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公开(公告)号:CN104455684B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410615114.7
申请日:2014-11-05
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于热水器的温度自动控制混合阀。其技术方案是:阀体(1)内设有方形空腔(6)和圆柱形空腔(17),圆柱形空腔(17)的上部设有球形空腔(2),底部设有第一热水进水孔(15)和第一冷水进水孔(14)。球形空腔(2)顶部的混合出水口(4)处装有温度传感器(3),阀体(1)的圆柱形空腔(17)装有阀芯(12),驱动部分设置在所述方形空腔(6)内,微型伺服电机(18)的输出轴装有齿轮(7),与齿轮(7)啮合的齿条(11)通过连接杆与阀芯(12)连接。阀体(1)的控制面板(20)内装有单片机(19),单片机(19)写有温度控制软件;单片机(19)端口C、D与微型伺服电机(18)的正、负接口对应连接,单片机(19)端口E与温度传感器(3)连接。本发明具有操作方便、自动化程度高和温度控制精确的特点。
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公开(公告)号:CN104444530A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410533191.8
申请日:2014-10-11
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明涉及一种自动收纸堆码装置。其技术方案是:伺服电机(3)固定在水平架(8)前侧的靠近左边处,光电开关(10)固定在挡纸板(9)的中部,行程开关(16)固定在一根立柱的底部;在两根左侧立柱(19)和两根右侧立柱(11)上端的外侧分别对称地固定有两个左过渡链轮(24)和两个右过渡链轮(7);传动轴(32)的两端对称地由里到外分别设有第一链轮(28)和第二链轮(27),传动轴(32)中部装有升降链轮(30);前后两根左链条(2)和前后两根右链条(4)的一端与各自对应的两个左滑套(17)和两个右滑套(14)连接。收纸托板(13)上堆叠的纸张(12)的侧面设有前侧拍纸板(6)、后侧拍纸板(26)和左侧拍纸板(20)。本发明具有生产效率高、自动化程度高和收纸堆码整齐的特点。
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公开(公告)号:CN103008132A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210565039.9
申请日:2012-12-24
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于静电涂油机的气溶性刀梁装置。其技术方案是:刀梁左片(5)和刀梁右片(19)间设有矩形油槽(4),矩形油槽(4)的上方区域设有塑料薄膜(1),矩形油槽(4)的下方依次设有条形气液混合室(11)、条形引射区(13)和雾化减速区(12)。条形气液混合室(11)横截面内壁的左上方和右上方对应地设有左一进气槽(6)和右一进气槽(18),左一进气槽(6)的靠近两端处对称地设有左一进气口(7),右一进气口(17)与左一进气口(7)对称设置;左一进气槽(6)的下方设有左二进气槽(9),左二进气槽(9)的靠近两端处对称地设有左二进气口(8),左二进气槽(9)与右二进气槽(15)对称设置,左二进气口(8)与右二进气口(16)对称设置。本发明具有喷涂效果好、油膜厚度低和耗油量少的特点。
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公开(公告)号:CN101788291B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010106972.0
申请日:2010-02-02
Applicant: 武汉科技大学
IPC: G01C15/06
Abstract: 本发明涉及一种连铸结晶器对中测量装置及其测量方法。其技术方案是:该装置的安装板18固定在滑动装置6中的壳体13上,安装板18的下平面与壳体13的中心线垂直,安装板18通过螺栓固定在支撑调整架7的平台上。检测杆5与蜗轮16通过螺纹联接,同中心地安装在壳体13中;检测杆5的下端安装有传感器1,传感器1通过电缆10与数显表9连接。该装置的测量方法是移动检测杆5,通过传感器1测量外侧足辊11与传感器1间的距离L2,再测量外侧支承辊12与传感器1间的距离L1,分别取其最小值;计算外侧足辊11与外侧支承辊12的对弧为ΔL=L2-L1,然后调整结晶器使ΔL≤0.3mm。本发明具有快速准确测量的特点。
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公开(公告)号:CN101045225A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710052008.2
申请日:2007-04-28
Applicant: 武汉科技大学
IPC: B05B5/00
Abstract: 本发明涉及一种利用高压静电实现液体超细雾化的装置。其技术方案是:负高压发生器1通过高压电缆2与金属桶3联接,计量泵5的吸入端通过一根输液导管4与储液箱6的底部相通,另一根输液导管4的一端与计量泵5的吸出端联接、其另一端设置在金属桶3的上方;金属桶3的底部固定有针状喷嘴7,针状喷嘴7的中心孔与金属桶3的底部相通,针状喷嘴7的下面装有环状丝极二次雾化电极8,环状丝极二次雾化电极8的下方为接地极10;环状丝极二次雾化电极8通过电阻9接地。本发明可实现多种液体在高压静电下的雾化,具有成本低、雾化效果好、能耗低的特点。可广泛应用于高压静电喷涂或发动机燃油雾化助燃等需要小颗粒液滴的场合。
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公开(公告)号:CN119133685A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411154040.1
申请日:2024-08-21
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6552 , H01M10/6555 , H01M10/643 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/6569
Abstract: 本发明提出了一种适用于高低温环境的圆柱电池热管理系统,包括圆柱电池,还包括成组构件、微热管阵列板和导液板,其中,圆柱电池呈矩形阵列设置有若干个;成组构件设置有若干个,用于将成行/列的圆柱电池构成具有矩形立体状外观的线性模组,且成组构件具有导热性;微热管阵列板至少设置有两个,两个微热管阵列板呈L型板状结构,两个微热管阵列板相对设置并抵持成组构件;两个微热管阵列板各抵持有一个导液板。本发明仅需设置两个导液板用作加热或冷却元件即可,其具有结构简单、实施便利的优点,可保证电池模组的均温性,且降低了应用成本。
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公开(公告)号:CN113591365B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110694437.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 武汉科技大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种自激振荡换热管的多目标优化方法,包括,确定自激振荡换热管的设计变量和目标函数;通过中心复合设计得到初始样本点;对样本点进行数值模拟;根据目标响应值构建RSM模型;对RSM模型进行方差分析和交叉验证;利用NSGA‑II算法进行多目标优化得到Pareto前沿解;通过TOPSIS排序法得到折衷解;对优化结构进行CFD验证。本发明的有益效果是,提出的多目标优化方法具有耗时短,精度高等优点;同时,还可以用于指导其他类型的换热器多目标优化设计。
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