面向工业恶臭污泥的生物降解细菌分离培养仪及使用方法

    公开(公告)号:CN108913532B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201810777595.X

    申请日:2018-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种面向工业恶臭污泥的生物降解细菌分离培养仪及使用方法,属于环保设备技术领域。所述面向工业恶臭污泥的生物降解细菌分离培养仪,包括底座,承重柱的一端与底座连接,托臂的一端与承重柱连接,另一端与独立舱连接,主转轴竖向设置,且穿过所述独立舱,振动锤设置在独立舱的下方,振动锤的底部与底座连接,其上部通过振动传递机构与独立舱下部的振动传递弹簧连接,PLC控制器分别与托臂、离心机构、逐点激振机构、振动锤、振动传递机构和冲击装置连接。所述面向工业恶臭污泥的生物降解细菌分离培养仪及使用方法,实现对细菌施加离心、振动和冲击等多种环境刺激,并且能够振散凝块污泥,使菌群与污泥接触更加充分。

    基于单点激光测振仪的多方向大角度连续扫描测振辅助仪

    公开(公告)号:CN107101712B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710219330.3

    申请日:2017-04-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种基于单点激光测振仪的多方向大角度连续扫描测振辅助仪,底座支撑架上设置X轴旋转电机,X轴旋转电机驱动其中一组外框圆环转动轮转动进而驱动外框圆环在外框圆环支撑槽内转动;外框圆环与零部件连接杆固定,零部件连接杆中部设置Z轴旋转电机,Z轴旋转电机驱动内框转动环绕零部件连接杆旋转;零部件连接杆底部与反射镜支撑环固定;正方体反射镜转动杆的中间位置设置正方体反射镜,Y轴旋转电机固定在内框转动环的另外一侧;本发明的优点:基于单点激光测振仪的多方向大角度连续扫描测振辅助仪,可实现固定光束向多方向投射,在无需调整激光多普勒测振仪的情况下,可将激光投射到用户想要测量的任意位置,极大的方便了测量。

    基于平面脉冲声波激振的纤维增强复合材料参数辨识方法

    公开(公告)号:CN110133103B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201910454244.X

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的基于平面脉冲声波激振的纤维增强复合材料参数辨识方法,先建立自由边界条件下受平面声波激振的纤维增强复合薄板的理论模型,可获得复合薄板理论计算的前三阶固有频率以及时域振动响应;再通过实验测试获得纤维增强复合薄板的前三阶固有频率以及时域振动响应;通过粒子群算法对复合薄板的纤维纵向弹性模量、纤维横向弹性模量、剪切模量、泊松比、纤维纵向损耗因子、纤维横向损耗因子、剪切损耗因子进行优化,辨识获得纤维增强复合材料的3个弹性模量、泊松比、3个损耗因子;并与厂家所提供的对应材料参数进行分析对比验证。实践证明,该方法可以准确有效地获得纤维增强复合薄板的材料参数。

    基于激光测振仪的航空发动机整体叶盘旋转振动试验台及应用

    公开(公告)号:CN107132049B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710489440.1

    申请日:2017-06-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于激光测振技术领域,具体涉及一种基于激光测振仪的航空发动机整体叶盘旋转振动试验台及应用。技术方案如下:包括底座、电动机、激光测振仪、主轴、壳体、叶盘测振装置、叶片测振装置、同异步差速装置、叶尖定时传感器、计时器和控制系统,底座上依次设有支撑台一、支撑座一、支撑座二和支撑台二,激光测振仪安装在支撑台一上,电动机安装在支撑台二上;叶盘测振装置设有转轴,待测的整体叶盘和同异步差速装置安装在所述主轴上,叶盘测振装置通过所述壳体与同异步差速装置安装在一起,转轴及主轴通过轴承和轴承座分别安装在支撑座一和支撑座二上,电动机通过联轴器与主轴连接,叶片测振装置和叶尖定时传感器安装在壳体上,控制系统用于控制试验台的运行。

    基于激光测振仪的航空发动机整体叶盘旋转振动试验台及应用

    公开(公告)号:CN107132049A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710489440.1

    申请日:2017-06-24

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01M15/12 G01H9/00

    Abstract: 本发明属于激光测振技术领域,具体涉及一种基于激光测振仪的航空发动机整体叶盘旋转振动试验台及应用。技术方案如下:包括底座、电动机、激光测振仪、主轴、壳体、叶盘测振装置、叶片测振装置、同异步差速装置、叶尖定时传感器、计时器和控制系统,底座上依次设有支撑台一、支撑座一、支撑座二和支撑台二,激光测振仪安装在支撑台一上,电动机安装在支撑台二上;叶盘测振装置设有转轴,待测的整体叶盘和同异步差速装置安装在所述主轴上,叶盘测振装置通过所述壳体与同异步差速装置安装在一起,转轴及主轴通过轴承和轴承座分别安装在支撑座一和支撑座二上,电动机通过联轴器与主轴连接,叶片测振装置和叶尖定时传感器安装在壳体上,控制系统用于控制试验台的运行。

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