-
公开(公告)号:CN104656674B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410818839.6
申请日:2014-12-25
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: G05D3/00
Abstract: 本发明提供了一种悬臂机械结构挠度调节方法,依次包括如下步骤:计算确定双楔形垫片调节机构的调节角度;将双楔形垫片安装在悬臂机械结构的连接法兰之间;测量悬臂机械结构各连接法兰中心的挠度,从悬臂端开始对悬臂机械结构进行再次调节;当连接法兰中心位于水平线以下时,旋转前一连接法兰处的楔形垫片以增大双楔形垫片调节机构的调节角度,使连接法兰中心向上移动;当连接法兰中心位于水平线以上时,旋转前一连接法兰处楔形垫片以减小双楔形垫片调节机构的调节角度,使连接法兰中心向下移动;通过这种反复的调节直到将该连接法兰中心调节到水平线上,达到悬臂机械结构的直线度要求。本发明的调节方法易于操作,调节精度高。
-
公开(公告)号:CN104348284A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410637239.X
申请日:2014-11-13
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: H02K3/42
CPC classification number: H02K3/42
Abstract: 本发明提供了一种分子泵电机线圈端部漏磁的隔磁结构,所述的隔磁结构中的隔磁片采用软磁铁氧体材料,粘接在隔磁片座内,压环外环面通过涂胶与隔磁片座内侧固定连接并压紧隔磁片,隔磁片座过盈装配在电机定子外壳上。本发明采用软磁铁氧体材料制成的隔磁片有效隔离了电机线圈端部漏磁形成的磁场,降低了分子泵中动叶轮附近的磁场强度,从而解决动叶轮因切割磁力线形成电涡流而发热的问题,进而控制动叶轮的应力和变形。
-
公开(公告)号:CN103831519A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410115686.9
申请日:2014-03-26
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
CPC classification number: B23K11/02 , B23K11/36 , B23K37/0531 , B23K2101/06
Abstract: 本发明提供了一种带压力平衡功能的小径管挤压焊封执行装置。所述装置中的两夹紧头和两电极头通过紧固螺母分别固定在与气缸固连的绝缘板支撑的四个快换座上并由四个气缸分别驱动,两夹紧头分别与两密封腔体连成一体,当两密封腔体合拢后形成密封腔,小径管的挤压焊封就是在密封腔内实现,密封腔由带安全结构的夹钳夹紧,密封腔的密封采用高压密封腔、整体式橡胶密封垫和局部聚四氟乙烯密封垫相结合的密封方式,两导电软铜带保证了两电极头运动要求,高压气路系统向密封腔内供气,保证焊接时小径管内外压力平衡。
-
公开(公告)号:CN103831522B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410115597.4
申请日:2014-03-26
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: B23K11/11
Abstract: 本发明提供了一种小径管挤压焊封装置。所述装置中的气缸驱动的“口”型焊接机头配合独特设置的焊接工具实现了小径管的挤压焊封;中频逆变焊接电源准确、稳定与可靠地满足了挤压焊封所需的焊接参数;气路系统提供了气缸驱动焊接工具所需的可调气压;基于PLC的控制系统确保了装置逻辑的准确,参数与程序的调节。
-
公开(公告)号:CN103470539B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310443435.9
申请日:2013-09-26
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: F04D29/66 , F04D29/58 , F04D29/056
CPC classification number: F16C37/007 , F16C19/06 , F16C27/066 , F16C2360/45
Abstract: 本发明提供了一种滚动轴承的减振和散热装置,所述的减振和散热装置包括轴承座、轴承压盖、转轴、减振橡胶圈、波浪弹簧、滚动轴承。波浪弹簧安装在滚动轴承侧面与轴承座之间的间隙内。波浪弹簧采用铍青铜材料,导热率较大,能有效传递滚动轴承高速旋转产生的热量。本发明中的波浪弹簧采用半圆拱形结构提高弹性,降低滚动轴承的径向接触刚度,减小滚动轴承的振动冲击。延长了滚动轴承的使用寿命,进而延长了涡轮分子泵的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN104942565A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510357378.1
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: B23P19/02 , B23P19/027
CPC classification number: B23P19/02 , B23P19/027
Abstract: 本发明提供了一种连续无冲击的自均载压装装置,所述装置包括底座、压装垫圈、轴承支撑套、套筒、压盖、驱动螺杆、支撑圆筒、支撑垫圈和导向盘。支撑圆筒和压盖、底座以止口定位。带孔件置于底座定位凸台中。驱动螺杆旋入压盖。导向盘卡在支撑圆筒定位止口上。套筒放入导向盘中心孔中并压在推力轴承上。轴套入套筒中心孔中。旋转螺杆缓慢无冲击连续进给,实现压装。设置套筒和导向盘定心和导向;设置推力轴承避免工件和驱动螺杆直接接触,且被压装件受直线压力压入;设置钢球消除偏载力。本发明能解决轴孔过盈装配问题,避免压装过程中出现工件倾斜、不对中、咬死的发生。本发明结构简单,工作可靠,能够实现大过盈量、高精度轴孔类零件装配工作。
-
公开(公告)号:CN110792616A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910999488.6
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速小型复合分子泵集成化装配系统,动叶轮组件装配工位包括安装在工作台上的磁环装配装置、鼓筒装配装置等;底座组件装配工位包括径向跳动检测主轴、底座组件装配装置等;泵壳组件装配工位包括测高仪、泵壳组件装配工装等;整机装配工位包括安装整机装配装置等;动叶轮组件装配工位、底座组件装配工位、泵壳组件装配工位、整机装配工位的物料传送导轨上均设置物料存放盒,每个物料存放盒均能够在各自对应的物料传送导轨上移动。本发明用以解决现有技术中对于高速小型复合分子泵的装配而言采用纯手工的分散式的装配工艺的问题,实现满足装配质量稳定性、提高装配效率,实现小型复合分子泵批量化生产的目的。
-
公开(公告)号:CN104942565B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510357378.1
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: B23P19/02 , B23P19/027
Abstract: 本发明提供了一种连续无冲击的自均载压装装置,所述装置包括底座、压装垫圈、轴承支撑套、套筒、压盖、驱动螺杆、支撑圆筒、支撑垫圈和导向盘。支撑圆筒和压盖、底座以止口定位。带孔件置于底座定位凸台中。驱动螺杆旋入压盖。导向盘卡在支撑圆筒定位止口上。套筒放入导向盘中心孔中并压在推力轴承上。轴套入套筒中心孔中。旋转螺杆缓慢无冲击连续进给,实现压装。设置套筒和导向盘定心和导向;设置推力轴承避免工件和驱动螺杆直接接触,且被压装件受直线压力压入;设置钢球消除偏载力。本发明能解决轴孔过盈装配问题,避免压装过程中出现工件倾斜、不对中、咬死的发生。本发明结构简单,工作可靠,能够实现大过盈量、高精度轴孔类零件装配工作。
-
公开(公告)号:CN104656674A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410818839.6
申请日:2014-12-25
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: G05D3/00
Abstract: 本发明提供了一种悬臂机械结构挠度调节方法,依次包括如下步骤:计算确定双楔形垫片调节机构的调节角度;将双楔形垫片安装在悬臂机械结构的连接法兰之间;测量悬臂机械结构各连接法兰中心的挠度,从悬臂端开始对悬臂机械结构进行再次调节;当连接法兰中心位于水平线以下时,旋转前一连接法兰处的楔形垫片以增大双楔形垫片调节机构的调节角度,使连接法兰中心向上移动;当连接法兰中心位于水平线以上时,旋转前一连接法兰处楔形垫片以减小双楔形垫片调节机构的调节角度,使连接法兰中心向下移动;通过这种反复的调节直到将该连接法兰中心调节到水平线上,达到悬臂机械结构的直线度要求。本发明的调节方法易于操作,调节精度高。
-
公开(公告)号:CN104632691A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510070999.1
申请日:2015-02-11
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: F04D29/056 , F04D29/58
Abstract: 本发明提供了一种涡轮分子泵轴承座,应用于小型涡轮分子泵等高速旋转机械领域,所述的涡轮分子泵轴承座包括波形弹簧、转子轴、滚动球轴承、摩擦片式径向弹簧、轴承座、轴承端盖、减振橡胶圈。滚动轴承的外圈与轴承座的内孔之间装有摩擦片式径向弹簧。摩擦片式径向弹簧采用金属材料制成,采用摩擦耳片可以使得摩擦片式径向弹簧具有弹性,摩擦耳片之间的相互摩擦将振动能量耗散,从而降低轴承的径向振动;采用金属材料,导热率大,能及时将轴承上的热量导出。通过摩擦片式径向弹簧实现径向减振和传热,降低了滚动轴承的轴向和径向载荷,减少了轴承的磨损,从而延长了分子泵的使用寿命。
-
-
-
-
-
-
-
-
-