一种自持式静止轴肩搅拌摩擦焊接装置及其焊接方法

    公开(公告)号:CN112108756A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010985964.1

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种自持式静止轴肩搅拌摩擦焊接装置及其焊接方法,其解决了中空型材组配的待焊箱型结构需要双面搅拌摩擦焊接的技术问题,其设有搅拌针,搅拌针的上段通过上位键与夹持柄配合,夹持柄与上轴肩通过上推力轴承连接,搅拌针中段攻有第一细牙螺纹连接两个限位螺母,两个限位螺母分别通过两个中部推力轴承连接两个中部轴肩,搅拌针的下段依次与下轴肩和下推力轴承配合,下推力轴承的底端接触法兰螺母,法兰螺母通过搅拌针下段的第二细牙螺纹与搅拌针配合。本发明结构简单可靠,安装拆卸方便,轴肩距可调,能适应不同中空型材的焊接,具备良好的工艺性与通用性,焊接过程中搅拌针旋转轴肩不旋转,显著降低了焊接热输入,提高了焊缝力学性能。

    用于风机监测的多通道隔离数据采集系统

    公开(公告)号:CN106291357B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201610617282.9

    申请日:2016-08-01

    Abstract: 用于风机监测的多通道隔离数据采集系统,属于工业数据采集技术领域。本发明是为了解决电厂的风机监测传感器数据多、数据量大,进行多通道数据采集易产生信号串扰的问题。它包括M个采集板卡、主控板卡和上位计算机,每个采集板卡用于采集同一个风机的N个传感器数据,N为大于1的整数,采集板卡对采集获取的数据进行处理后,通过RS485总线以一主多从方式将处理后的数据传输至主控板卡,主控板卡对接收的数据进行处理后,通过以太网线以uIP协议将数据传输至上位计算机,上位计算机对数据进行处理后,进行显示。本发明用于风机监测中的数据采集。

    一种铝基液体注入型减阻表面的制备方法

    公开(公告)号:CN106637211B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201611008056.7

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明属于金属表面处理及其改性技术领域,具体涉及一种铝基液体注入型减阻表面的制备方法。具体步骤如下:(1)通过化学刻蚀方法在铝表面制备微米级的粗糙表面;(2)通过水热合成法生成锌铝氧化物薄膜,在铝表面形成微纳协同二元结构;(3)用低表面能物质修饰,形成超疏水表面;(4)在超疏表面注入润滑油形成注入型减阻表面。制备的注入型减阻表面对水、酒精、菜籽油、工业白油等液体都具有抗润湿性,其中对水的接触角在110°左右,滑动角小于3°,而且该表面对水、酒精、15号工业白油具有良好的减阻效果。本方法简单实用,对设备要求低,所用的化学刻蚀和水热合成法技术相对成熟,可以实现大面积的减阻表面的制备,易于实现工业化制造。

    一种用于海洋探测的浮标微系统

    公开(公告)号:CN108563176A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810725298.0

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于海洋探测的浮标微系统,所述浮标微系统包括浮标、水下采集系统、定位系统、数据存储系统,其中:所述定位系统、数据存储系统搭载在浮标上;所述水下信息采集系统位于水下用于采集磁信号和水声信号;所述定位系统用于采集加速度信号与GPS信号,监测浮标的位置与姿态信息;所述数据存储系统用于将定位系统与水下采集系统的信息轮询读取并储存在SD卡上。本发明的浮标微系统体积微小易于布放,结构稳定入水安全,在缩减了浮标体积的同时完成水下磁、水声信息、加速度及GPS信号的监测及存储。

    真空管道
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105673972B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610153969.1

    申请日:2016-03-16

    Abstract: 本发明涉及真空设备技术领域,特别涉及一种真空管道,包括第一管体、第二管体以及波纹管,所述的波纹管设置有两个以上,气体经过第一管体分流至两个以上的波纹管中,流过波纹管的气体再经过第二管体汇流至一起,第一管体和第二管体为刚性材料制成,真空管道的进、出气口同心布置,波纹管的管长方向垂直于进气口的轴心方向且两个以上的波纹管关于该轴心对称布置。由于波纹管关于进气口的轴心对称布置且与轴心垂直,这样各波纹管的拉伸和压缩变形被互相抵消,而第一、二管体是刚性的,这样抽气时真空泵和真空腔体之间就不会发生位移;同时,由于这里设置了波纹管,这样真空泵的振动也不会传递给真空腔体,起到很好的隔振效果。

    微机械陀螺测试用角速度发生装置

    公开(公告)号:CN105486327A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510829625.3

    申请日:2015-11-25

    CPC classification number: G01C25/005

    Abstract: 微机械陀螺测试用角速度发生装置,属于惯性测量领域,本发明为解决传统微陀螺测试系统体积大、移动不便的问题。本发明包括箱体式支撑框架、减速电机、转盘、连杆、陀螺测试台、电机调速单元和直流电源;箱体式支撑框架的一个侧面作为工作面,该工作面上设置有转盘和陀螺测试台,且陀螺测试台设置有载臂,转盘的边缘和载臂的悬空端通过连杆转动连接;减速电机设置在箱体式支撑框架内部,减速电机的输出轴伸出箱体式支撑框架的工作面与转盘的中心固定连接;减速电机的输出轴带动转盘转动,进而通过连杆带动陀螺测试台摆动;直流电源为电机调速单元提供工作电源,电机调速单元控制减速电机输出不同转速以测试陀螺测试台上的微机械陀螺的角速度。

    铝或铝合金的超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN103276429B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310250936.5

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种铝或铝合金的超疏水表面的制备方法,方法如下:依次用乙醇、去离子水超声清洗铝或铝合金片;以草酸水溶液作为电解液,铝或铝合金片作阳极,石墨做阴极,通电、水浴中氧化,一步构造出金字塔形的微纳复合结构的表面,然后再次清洗铝或铝合金片,烘干;将阳极氧化后的铝或铝合金片采用低表面能材料修饰,烘干后即得到超疏表面。用阳极氧化技术,在强电流下只需一步就构造出具有金字塔形的微米结构和具有纳米线的二元复合结构,使用的方法简便,技术成熟,并且大大减小了制备时间;阳极氧化的温度要求很低,不需要在低温恒温条件下即可制备。制备的超疏表面对水的接触角可达155°以上。

    面向切削过程监控的无线数据采集系统

    公开(公告)号:CN103331647B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310280144.2

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 面向切削过程监控的无线数据采集系统,它属于机床状态监控技术领域。它是为了克服传统有线式传感系统的安装不便、不能贴近加工位置获取物理参数等缺点。它的无线数据采集节点中模拟信号调理与采集模块的多路信号输入端连接有第二传感器、第三传感器和多个第一传感器,无线数据采集节点的第一微型天线通过无线高频载波信号与数据汇聚节点的外置天线数据连通,数据汇聚节点的接口保护模块与中心控制计算机数据信号连通。所述无线数据采集节点和第二传感器、第三传感器和多个第一传感器都镶嵌在旋转刀具内部。本发明实现了贴近切削加工位置的旋转刀具中的多物理参数传感器数据的采集与无线传输,该数据采集和传输过程具有高数据吞吐率的特征。

    聚合物微结构模铸成型简易模具的加工方法

    公开(公告)号:CN102717452B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210208953.8

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 聚合物微结构模铸成型简易模具的加工方法,涉及一种模铸成型模具的加工方法。本发明的目的在于提供一种加工方法简单,能满足一定结构精度,无须使用昂贵的专用设备,在常规工艺环境下就能实现的聚合物微结构模铸成型简易模具的加工方法。具体方法为:打印模具结构图形,粘贴在清洁处理过的基板背面,作为对准标识;先将胶带粘贴在玻璃片上,在胶带上画出设计图形,按此图形划刻胶带;从玻璃片上揭下胶带,在显微镜下按照对准标识粘贴在基板上,形成凸台结构;在基板四周粘接基板围框板,构成模具。本发明的模具加工方法简单,成本低廉,能满足较高的结构精度(<0.5mm),对加工环境和加工设备要求不高,可重复多次使用。

    铝或铝合金的超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN103276429A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310250936.5

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种铝或铝合金的超疏水表面的制备方法,方法如下:依次用乙醇、去离子水超声清洗铝或铝合金片;以草酸水溶液作为电解液,铝或铝合金片作阳极,石墨做阴极,通电、水浴中氧化,一步构造出金字塔形的微纳复合结构的表面,然后再次清洗铝或铝合金片,烘干;将阳极氧化后的铝或铝合金片采用低表面能材料修饰,烘干后即得到超疏表面。用阳极氧化技术,在强电流下只需一步就构造出具有金字塔形的微米结构和具有纳米线的二元复合结构,使用的方法简便,技术成熟,并且大大减小了制备时间;阳极氧化的温度要求很低,不需要在低温恒温条件下即可制备。制备的超疏表面对水的接触角可达155°以上。

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