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公开(公告)号:CN106438676A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611103746.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: F16C17/08
CPC classification number: F16C17/08
Abstract: 本发明公开了一种柔性动压气体止推轴承及其组装方法,包括轴承座、连接在轴承座上的弹性支撑体和连接在弹性支撑体上的顶层平箔片,所述顶层平箔片由多个平箔片固定连接在弹性支撑体上以形成轴承工作面。本发明止推轴承没有预先加工的入口斜坡结构,其入口斜坡是在轴承工作时自作用形成的,因此本发明轴承不限制转子止推盘的转向,即转子止推盘沿不同方向旋转,本发明轴承均能够正常工作,而传统的柔性动压气体轴承只允许转子止推盘沿一个方向旋转。本发明的动压气体止推轴承的柔性特征调整十分简单,可通过改变弹性支撑体弹性方便的调整轴承的刚度特性,以适应不同应用条件对轴承刚度的需求。
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公开(公告)号:CN103831522A
公开(公告)日:2014-06-04
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
CPC classification number: B23K11/115 , B23K11/31 , B23K11/36 , B23K37/0533 , B23K2101/06
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。
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公开(公告)号:CN106451894A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611104761.7
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用空气动压箔片轴承进行支撑的高速永磁电机,包括:2个第一气悬浮轴承;2个第二气悬浮轴承;其中,每个所述第一气悬浮轴承均包括轴承座,所述轴承座的内侧设置有与其相配合的筒状波箔层及筒状平箔层,以在电机转子旋转时在轴承内形成自然的空气动压承载气膜,实现对电机转子的空气动压箔片轴承支撑。本发明提供一种采用空气动压箔片轴承进行支撑的高速永磁电机,其转速可从6000rpm到90000rpm,电机功率可从150w到200kw,加工制造、装配较为简单,无需润滑油系统及额外的空气供给系统,成本低廉,可广泛应用在多类高速旋转透平机械中,较好地解决了上述轴承支撑的高速电机存在的问题。
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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。
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公开(公告)号:CN106369056A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611104764.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
CPC classification number: Y02T10/144 , F16C32/0622 , F01D25/16 , F02B37/00 , F16C32/0625 , F16C32/0692 , F16C2360/24
Abstract: 本发明公开了一种涡轮增压器,包括涡轮壳、设置在涡轮壳内的涡轮、与涡轮连接的转轴、套装在转轴上的径向推力轴承和轴向推力轴承、以及连接在转轴另一端的叶轮和叶轮壳,所述径向推力轴承采用空气动压箔片径向推力轴承;所述轴向推力轴承采用空气静压轴向推力轴承。本发明通过空气静压轴向推力轴承与空气动压箔片径向推力轴承的组合结构支撑涡轮增压器转子系统,实现了无润滑油、效率高、转速高等优点;空气静压轴向推力轴承可以承受很大的轴向载荷;空气静压轴向推力轴承形成高压气膜可以隔离涡轮端和叶轮端两种不同介质的气体;同时,空气动压箔片径向推力轴承可以适应高温环境,涡轮增压器内部不需要冷却装置。
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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。
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公开(公告)号:CN106369056B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201611104764.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
CPC classification number: Y02T10/144
Abstract: 本发明公开了一种涡轮增压器,包括涡轮壳、设置在涡轮壳内的涡轮、与涡轮连接的转轴、套装在转轴上的径向推力轴承和轴向推力轴承、以及连接在转轴另一端的叶轮和叶轮壳,所述径向推力轴承采用空气动压箔片径向推力轴承;所述轴向推力轴承采用空气静压轴向推力轴承。本发明通过空气静压轴向推力轴承与空气动压箔片径向推力轴承的组合结构支撑涡轮增压器转子系统,实现了无润滑油、效率高、转速高等优点;空气静压轴向推力轴承可以承受很大的轴向载荷;空气静压轴向推力轴承形成高压气膜可以隔离涡轮端和叶轮端两种不同介质的气体;同时,空气动压箔片径向推力轴承可以适应高温环境,涡轮增压器内部不需要冷却装置。
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公开(公告)号:CN106438676B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201611103746.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: F16C17/08
Abstract: 本发明公开了一种柔性动压气体止推轴承及其组装方法,包括轴承座、连接在轴承座上的弹性支撑体和连接在弹性支撑体上的顶层平箔片,所述顶层平箔片由多个平箔片固定连接在弹性支撑体上以形成轴承工作面。本发明止推轴承没有预先加工的入口斜坡结构,其入口斜坡是在轴承工作时自作用形成的,因此本发明轴承不限制转子止推盘的转向,即转子止推盘沿不同方向旋转,本发明轴承均能够正常工作,而传统的柔性动压气体轴承只允许转子止推盘沿一个方向旋转。本发明的动压气体止推轴承的柔性特征调整十分简单,可通过改变弹性支撑体弹性方便的调整轴承的刚度特性,以适应不同应用条件对轴承刚度的需求。
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公开(公告)号:CN107030545B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710345929.1
申请日:2017-05-17
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: B24B5/48 , B24B51/00 , G05B19/414
Abstract: 本发明公开了一种分度偏心孔自动磨削装置及方法。本发明的自动磨削装置及方法用于内孔磨削领域,首先通过分度台与回转台的偏心安装工艺方法实现偏心孔的偏心量控制,然后通过多孔自动磨削控制程序协调控制分度台、回转台、进给轴、磨头之间运动的方式实现了单孔磨削、分度台转动和磨头进给的多种运动组合方式的全自动磨削控制,从而完成了多偏心孔工件的一次装夹多次自动磨削成型,解决了手动分度控制多孔磨削时磨削加工精度不稳定与生产效率低下的瓶颈问题,提高了磨孔的自动化水平和加工效率,以及磨孔过程的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN107030545A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710345929.1
申请日:2017-05-17
Applicant: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: B24B5/48 , B24B51/00 , G05B19/414
CPC classification number: B24B5/48 , B24B51/00 , G05B19/4142
Abstract: 本发明公开了一种分度偏心孔自动磨削装置及方法。本发明的自动磨削装置及方法用于内孔磨削领域,首先通过分度台与回转台的偏心安装工艺方法实现偏心孔的偏心量控制,然后通过多孔自动磨削控制程序协调控制分度台、回转台、进给轴、磨头之间运动的方式实现了单孔磨削、分度台转动和磨头进给的多种运动组合方式的全自动磨削控制,从而完成了多偏心孔工件的一次装夹多次自动磨削成型,解决了手动分度控制多孔磨削时磨削加工精度不稳定与生产效率低下的瓶颈问题,提高了磨孔的自动化水平和加工效率,以及磨孔过程的安全性和可靠性。
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