一种对电缆加热的装置
    61.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203206491U

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201320070515.X

    申请日:2013-02-06

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 门秀花

    Abstract: 一种对电缆加热的装置,包括铁桶、铁桶盖、可调电炉,铁桶的侧壁上沿高度方向间隔设置有一排测温孔,将被测电缆缠绕到相应的测温孔处;铁桶盖上分布有温度调节孔,可调电炉放置在所述铁桶的内底端,其有益效果在于,保证了试验操作的安全性且操作简单,容易实现;加热设备简单,成本较低;可调电炉产生的热量在铁桶内成梯度分布,通过调节可调电炉的功率,能够完成稳态离散温度和瞬态变温环境下的测试。

    一种实现超高可控应变率的动态冲击剪切装置

    公开(公告)号:CN211505060U

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202020067051.7

    申请日:2020-01-13

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种实现超高可控应变率的动态冲击剪切装置,包括底座、轻气炮、螺栓、弹子、磁电式速度测量装置、试样、试样夹持器、输出杆、固定装置、应变片、吸收杆、阻尼器、螺母、试样位置、对中孔、键槽等结构。其中,底座、轻气炮、螺栓、弹子、磁电式速度测量装置、试样、试样夹持器、输出杆、固定装置、吸收杆、阻尼器沿轴线依次分布。本实用新型利用轻气炮作为驱动装置,应变率能实现超高(104~107s-1量级)、可控加载,可以重现高速切削过程中的绝热剪切行为。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种应用于高速切削实验的切屑无损收集装置

    公开(公告)号:CN210953604U

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201921707466.X

    申请日:2019-10-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型专利发明涉及一种应用于高速切削实验的切屑无损收集装置,该装置的主要组成部分是切屑收集装置、横向扩展装置、纵向扩展装置和减速缓冲装置。切屑收集装置的作用是捕捉并收集切削过程中高速飞出的切屑;横向扩展装置和纵向扩展装置的作用是根据切削速度的不同改变整个装置的宽度和高度,其工作原理是通过抽拉结构改变横向和纵向长度;减速缓冲装置的作用是给高速切削切屑提供缓冲和减速,可以有效的保护切屑不受破坏。

    多功能力加载装置
    64.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203365057U

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201320325883.4

    申请日:2013-06-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种多功能力加载装置,该装置包括滑动横梁,Z向垂直加载机构,圆板式拉压力传感器,支撑立柱,上横梁,电动机,锥齿轮,同步带,丝杠,标定工作台,X向水平加载机构,预紧套,调节螺母,刻度尺,锥齿轮减速器,手轮,摇杆,水平尺,Y向水平加载机构,齿轮齿条机构。该多功能力加载装置技术性能好,工作可靠,易于安装和维修,测量范围广,方法简单快捷。

    一种电缆加热装置及测试装置

    公开(公告)号:CN203203774U

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201320068569.2

    申请日:2013-02-06

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 门秀花

    Abstract: 一种电缆加热的装置及测试装置,电缆加热的装置包括铁桶、可调节电炉、空心铁筒、固定支架,铁桶的上端开口;空心铁筒悬挂固定在固定支架上,且空心铁筒位于铁桶的内部,空心铁筒包括用于缠绕电缆的圆柱部分;固定支架上设置有悬挂电缆的两支点,可调节电炉设置在空心铁筒内且放置在铁桶的下方;测试装置中包括上述的电缆加热的装置;有益效果是,避免了多次缠绕电缆的操作步骤;加热设备简单,成本较低;可调节电炉产生的热量在铁桶内成梯度分布,底部热量逐渐通过开口和铁桶自身散发出去,避免了由于热量滞留循环造成的电缆过热;能够完成稳态离散温度和瞬态变温环境下的测试。

    采用准悬浮电机的基于力控制磁悬浮系统

    公开(公告)号:CN202550932U

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201220213154.5

    申请日:2012-05-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种采用准悬浮电机的基于力控制磁悬浮系统,它包括机械装置和控制系统,所述机械装置包括测力轴承、准悬浮电机和转子,所述控制系统包括电压放大器、控制器和功率放大器;所述转子的两端分别设置有测力轴承,所述准悬浮电机设置在两个测力轴承之间;所述电压放大器的输入端与测力轴承连接,输出端与控制器的输入端连接,所述控制器的输出端与功率放大器的输入端连接,所述功率放大器的输出端与准悬浮电机连接。本实用新型采用力控制方法代替位移控制方法,实现了转子的准悬浮,减少了电路系统的复杂性,结构简单,操作灵活,实施方便,适宜推广应用。

    一种带振动的螺旋分料装置

    公开(公告)号:CN215366662U

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202120831948.7

    申请日:2021-04-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开一种带振动的螺旋分料装置,涉及混凝土物料摊铺作业输料技术领域,包括支撑架、机架、送料板、螺旋分料器、驱动电机、料斗和振动装置;所述支撑架连接机架和料斗,所述振动装置铰接在支撑架上,所述驱动电机与所述螺旋分料器旋转轴连接,带动螺旋分料器旋转轴旋转,所述振动装置中的凸轮安装在螺旋分料器旋转轴上,所述螺旋分料器旋转轴旋转通过振动装置带动振动板产生振动,所述料斗有落料口。运行时物料经送料板落入料斗,通过驱动电机带动螺旋分料器旋转输送物料至料斗全幅宽度,物料经料斗落料口落到振动板上,经过振动后落到需铺设的路面。这种带振动的螺旋分料装置具有结构简单,易于制造,能够使混凝土物料在摊铺作业时落料更加均匀。

    一种同步激振式振动铣刨机

    公开(公告)号:CN211922225U

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202020084039.7

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种同步激振式振动铣刨机,包括车架、支架、马达安装座、振动马达、支撑轴、轴承、套筒、电动式激振器、激振器固定架、刀具安装筒、柔性杆、垫圈、端盖、封板、联轴器、减振块、保持架、螺钉等结构。本实用新型利用振动马达带动对称安装的两个电动式激振器产生同步激励力,作用在刀具安装筒上使铣刨鼓产生振动,并且振幅可调,该装置既能降低铣削阻力,减少刀具磨损,提高刀具使用寿命,又能增加铣刨深度,提高铣刨效率。本实用新型具有结构简单、安装方便、高效节能等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种大直径金属内球面的超声滚压装置

    公开(公告)号:CN210937933U

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201921782296.1

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型提供一种大直径金属内球面的超声滚压装置,主要包括刀具伸缩装置、刀架摆动装置、定心装置、空心支撑主轴以及传动系统;刀架摆动装置的摆架通过两转轴与主轴套连接,主轴套通过配合固定于空心支撑主轴;通过螺钉固定于摆架的连接座安装移动装置和超声滚压头导轨组成刀具伸缩装置;定心装置通过螺钉固定于空心支撑主轴,与定心架配合的定心轴下端方头穿过并支撑主轴套;伺服电机通过同步带连接传动丝杠,与传动丝杠配合的滑块螺母和连接座通过导杆连接;导杆运动实现摆架绕转轴上下摆动,在移动装置的带动下,超声滚压头在导轨上实现轴向进给,本实用新型可实现金属内球面多维度的超声滚压加工任务,具有结构简单、操作方便的特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种悬臂梁式流体密度计
    70.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204924847U

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201520716949.1

    申请日:2015-09-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种悬臂梁式流体密度计,它包括壳体、测量管、第一波纹管、第二波纹管、流体入口法兰、流体出口法兰、悬臂梁、紧固装置、激振器和拾振器,壳体的左右壁上分别开有第一通孔和第二通孔,第一波纹管和第二波纹管的一端分别通过法兰与第一通孔和第二通孔连接,另一端通过法兰分别与测量管的一端连接,紧固装置设置在壳体的上壁上,悬臂梁上端穿过壳体设置在紧固装置中,下端固定在测量管上;激振器和拾振器均设置在壳体内底壁上且关于测量管对称设置。本实用新型不仅能够最大限度地消除外界振动对流体密度检测精度的影响,并且检测精度高。同时,在使用该悬臂梁式流体密度计检测流体的密度时,其检测精度不受流体温度及压力变化的影响。

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