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公开(公告)号:CN102679120A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210000874.8
申请日:2012-01-04
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种滚动轴承环间喷射润滑方法和装置,滚动轴承环间喷射润滑方法包括以下步骤:1)在滚动轴承的轴向一侧转动设置喷嘴,喷嘴的转动轴线与滚动轴承的转动轴线垂直且使喷嘴的喷口朝滚动轴承内圈和保持架之间;2)在喷嘴上连接油泵并设定喷嘴的喷油压力及喷射速度;3)在喷嘴上传动连接用于驱动喷嘴摆动以调节润滑油入射角度的驱动装置,通过转速传感器监测滚动轴承的转速并将滚动轴承的转速信号传递至一控制器,在控制器内预设润滑油入射角度与滚动轴承DN的比例系数,控制器根据转速传感器的信号及润滑油入射角度与滚动轴承DN的比例系数来控制驱动装置驱动喷嘴摆动至对应的润滑油入射角度;可控制对滚动轴承内的喷油量。
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公开(公告)号:CN102678767A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110438480.6
申请日:2011-12-24
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承散热方法,在轴承座的轴承孔的内壁面上开设冷却槽,该冷却槽与滚动轴承的外圈外圆柱表面构成冷却管道,将冷却流体高压注入冷却管道中,冷却流体在冷却管道中流动时,通过流过冷却管道的冷却流体与轴承外圈进行热交换,实现对轴承的散热冷却。本发明提供的滚动轴承散热方法利用冷却流体在冷却管路中流动时与轴承外圈的热交换带走滚动轴承因摩擦产生的大部分热量,从而保证滚动轴承在高速重载工况下的正常运转。本发明所提供的散热方法使用方便,通过在冷却管道中连续循环地输入低温和输出高温的冷却流体来实现对滚动轴承的冷却散热,改善滚动轴承的工作环境。
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公开(公告)号:CN101700654B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200910172634.4
申请日:2009-11-19
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁锤,包括磁头,该磁头前端为工作端、后端为施力端,所述磁头的施力端可拆装固连有电磁锤柄;所述电磁锤柄包括外壳体,该外壳体内固设有轴线沿磁头前后方向延伸的电磁线圈,该电磁线圈的中心孔内滑动插装有一端露于电磁线圈外的衔铁,该衔铁露于电磁线圈外的一端与电磁线圈间压装有弹簧;所述外壳上对应于衔铁位置处设有供衔铁撞击的撞击面。采用该电磁锤后,对钣金件进行“压”及“拉”操作不需要其他辅助设备,仅一个工种即可完成操作,降低了成本。
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公开(公告)号:CN101956225A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010285059.1
申请日:2010-09-17
Applicant: 河南科技大学
IPC: C25D15/00
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米复合镀层的方法,将添加有纳米颗粒的镀液置于超声波发生器的超声场中,同时采用阴极连接杆带动施镀阴极在超声场中旋转的方式进行电镀。采用本发明的方法,超声波的空化效应及其在液相介质中传播时所产生的微射流可以击碎纳米颗粒团聚体,促使纳米颗粒与基质金属共沉积,在电镀过程中施镀阴极在镀液中高速旋转,加大了镀液的搅拌速度,抑制了纳米颗粒的团聚,降低了浓差极化,提升了电镀的速率,同时也增强了镀层的综合性能。本发明制备的纳米复合镀层,其表面平整细腻、晶粒均匀细小、排列致密,同时其硬度、耐腐蚀性及耐磨损性能均得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN101956224A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010285058.7
申请日:2010-09-17
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于纳米复合镀层的电镀方法,将添加有纳米颗粒的镀液置于浴槽式超声波和探头式超声波联合作用下的双频超声场中,同时对镀液采用机械搅拌的方式对阴极实施电镀。本发明电镀过程中采用双频超声波和磁力搅拌对镀液共同作用,降低纳米颗粒团聚的几率,使纳米颗粒与基质金属共沉积;同时降低镀液的浓差极化,使纳米颗粒在镀液中的分布更加均匀;本发明制备得到的纳米复合镀层的基质金属晶粒细小均匀、结构致密,其硬度和抗高温氧化性能也得到提高;另外本发明操作简单,电镀成本低廉,方便推广应用。
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公开(公告)号:CN113945344B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010693054.6
申请日:2020-07-17
Applicant: 河南科技大学
IPC: G01M5/00 , G01M13/045
Abstract: 本发明涉及气体轴承的气膜刚度测量方法。气体轴承的气膜刚度测量方法中通过保持件固定待测气体轴承,使保持件与待测气体轴承组成弹簧质量系统,使待测气体轴承与轴系之间具有偏心距,根据气体轴承的振动情况,通过在无润滑气体条件下给待测气体轴承施加外部激励,测量得到气体轴承的无润滑刚度,在有润滑气体条件下给待测气体轴承施加所述外部激励,测量得到气体轴承的复合刚度,然后将两次测量得到的刚度相减即可得到气体轴承的气膜刚度,上述根据气体轴承受到外部激励后的振动情况对气体轴承刚度进行计算测量,可减小气体轴承气膜刚度测量的误差,提高气体轴承气膜刚度测量的精度。
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公开(公告)号:CN113945344A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010693054.6
申请日:2020-07-17
Applicant: 河南科技大学
IPC: G01M5/00 , G01M13/045
Abstract: 本发明涉及气体轴承的气膜刚度测量方法。气体轴承的气膜刚度测量方法中通过保持件固定待测气体轴承,使保持件与待测气体轴承组成弹簧质量系统,使待测气体轴承与轴系之间具有偏心距,根据气体轴承的振动情况,通过在无润滑气体条件下给待测气体轴承施加外部激励,测量得到气体轴承的无润滑刚度,在有润滑气体条件下给待测气体轴承施加所述外部激励,测量得到气体轴承的复合刚度,然后将两次测量得到的刚度相减即可得到气体轴承的气膜刚度,上述根据气体轴承受到外部激励后的振动情况对气体轴承刚度进行计算测量,可减小气体轴承气膜刚度测量的误差,提高气体轴承气膜刚度测量的精度。
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公开(公告)号:CN110530272B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910955846.3
申请日:2019-10-09
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种角接触球轴承内圈沟道位置的非接触测量装置及测量方法,测量装置包括:内圈安装结构、传感器支架、摆角电机,非接触式测距传感器、上编码器及计算机,测量时,由摆角电机驱使非接触式测距传感器绕摆角电的摆动输出部的回转中心轴线摆动,以摆动轴线摆动输出部的回转中心轴线为坐标原点时,在整个非接触测量过程中,原点位置并不发生改变,非接触式测距传感器测量的均是摆动轴线的回转中心轴线到相应外轮廓点的间距,进而可有效简化后续的计算过程。而且,相对现有技术中的利用转动的支架驱使位移传感器摆动测距的结构,本发明中传感器支架固定不动,摆角电机驱动非接触式测距传感器摆动的方式,有效避免装配误差带来的测量影响。
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公开(公告)号:CN111487058A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010345669.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种滚动轴承打滑试验方法,试验方法包括以下步骤:1)摘除试验轴承的部分滚动体,保留至少三个滚动体并使剩余的各滚动体沿试验轴承的周向均布;2)驱动试验轴承的内圈和外圈以可控的相对转速进行相对转动,内、外圈相对转动时对试验轴承施加轴向和/或径向载荷,同时测量保持架的转速;3)控制内圈和外圈相对加、减速,和/或改变载荷的大小,使滚动体与滚道之间发生滚滑复合运动,同时通过热像仪获取滚动体与滚道接触区域内的温升变化。在保证内、外圈以及保持架转动稳定的前提下,可以增大相邻滚动体之间的间距,热像仪拍出的图像中热区域重叠较少,减小数据处理的噪声,方便后续的数据处理。
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公开(公告)号:CN108974028A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810668495.3
申请日:2016-03-11
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉车辆设备领域,特别涉及一种用于伸缩踏板组件的导向装置及伸缩踏板组件、车辆,用于伸缩踏板组件的导向装置包括用于设置在踏板两侧用于与踏板两边滚动配合限制踏板左右移动的滚动件,解决了目前的伸缩踏板易左右移动影响踏板伸缩的稳定性的问题。
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