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公开(公告)号:CN102230813A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110067224.0
申请日:2011-03-17
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G01F11/04
Abstract: 一种动态流量计,在活塞筒(2)中安装一活塞(5),在活塞(5)的里面安装测量线圈(7),测量线圈(7)所在的平面垂直于活塞筒(2)的轴心线(OO′),由活塞(5)形成的活塞筒(2)的左腔(3)和右腔(9)中填充有测量介质,左流体介质进出管道(1)与左腔(3)相通,右流体介质进出管道(10)与右腔(9)相通,第一电容式接近开关(18)安装在活塞筒(2)外壁的左下端,每个电容式接近开关均用一引出线联结电容式接近开关和测量仪表(13),在活塞筒(2)的上下两侧安装一永久磁铁(4)的N极和S极,测量线圈(7)的引出线(12)联结测量线圈(7)和测量仪表(13)。
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公开(公告)号:CN104785919A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510235921.0
申请日:2015-05-11
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/227 , B23K103/20
CPC classification number: B23K20/123 , B23K20/2275 , B23K2103/20
Abstract: 本发明属于摩擦焊的技术领域。为了解决由于采用摩擦焊电子机械强制定位方式对大截面、大惯量的阳极导电装置在加工过程中出现的电机容易损害、影响焊接质量的问题,本发明提出一种用于摩擦焊相位控制的装置,该装置包括控制单元、定位单元和钢爪夹具主轴电机,所述定位单元分别与所述控制单元和钢爪夹具主轴电机连接;所述控制单元用于向所述定位单元发送定位指令,所述定位单元在接收到所述控制单元发送的定位指令后,迅速将所述钢爪夹具主轴电机的转速控制为零同时完成相位控制。本发明用于摩擦焊相位控制的装置适用于对大截面、大惯量的阳极导电装置的快速相位控制,定位时间小于6秒且相位控制误差绝对值小于1°。
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公开(公告)号:CN104827179B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510241143.6
申请日:2015-05-12
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明属于摩擦焊的技术领域。为了解决使用爆炸焊工艺焊接阳极导电装置时焊接过程工序繁琐,人工成本高,而且焊接得到的阳极导电装置在应用于电解铝生产时接触电阻大,导致电解铝生产耗能大的问题,本发明提出一种摩擦焊控制系统,该系统包括控制单元、调速单元、主轴电机、软启动器和动力单元;所述调速单元分别与所述控制单元和所述主轴电机连接,所述调速单元用于接收所述控制单元发送的调速指令,并根据该调速指令控制所述主轴电机的转速;所述软启动器分别与所述控制单元和动力单元连接,所述软启动器用于接收控制单元发送的启动指令,并根据该启动指令启动动力单元。使用本发明焊接的阳极导电装置能够明显降低电解铝生产过程中的耗能。
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公开(公告)号:CN101349583A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810150228.3
申请日:2008-06-24
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G01F11/28
Abstract: 微小流量的非定常流测量方法及装置,开始流动时的液位高度为H1,被测高试件所在位置的高度为H2,与定常流测量方法等效的条件如下式,其装置中的被测件安装在管状容器的靠近下端的位置处,在管状容器的下端安装一用于排放液体的电磁阀,在管状容器外、高度为H1的位置处安装上位红外光电传感器,上位红外光电传感器与微型计算机的中断输入口连接,在管状容器外、高度为H2的位置处安装下位红外光电传感器,下位红外光电传感器与微型计算机的中断输入口连接,上液管的上端与液体储存箱相通,上液管的另一端与管状容器相通,在上液管与在管状容器之间的上液管上安装一上液电磁阀。
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公开(公告)号:CN104827179A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510241143.6
申请日:2015-05-12
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B23K20/12
CPC classification number: B23K20/123
Abstract: 本发明属于摩擦焊的技术领域。为了解决使用爆炸焊工艺焊接阳极导电装置时焊接过程工序繁琐,人工成本高,而且焊接得到的阳极导电装置在应用于电解铝生产时接触电阻大,导致电解铝生产耗能大的问题,本发明提出一种摩擦焊控制系统,该系统包括控制单元、调速单元、主轴电机、软启动器和动力单元;所述调速单元分别与所述控制单元和所述主轴电机连接,所述调速单元用于接收所述控制单元发送的调速指令,并根据该调速指令控制所述主轴电机的转速;所述软启动器分别与所述控制单元和动力单元连接,所述软启动器用于接收控制单元发送的启动指令,并根据该启动指令启动动力单元。使用本发明焊接的阳极导电装置能够明显降低电解铝生产过程中的耗能。
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公开(公告)号:CN104785919B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510235921.0
申请日:2015-05-11
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/227 , B23K103/20
Abstract: 本发明属于摩擦焊的技术领域。为了解决由于采用摩擦焊电子机械强制定位方式对大截面、大惯量的阳极导电装置在加工过程中出现的电机容易损害、影响焊接质量的问题,本发明提出一种用于摩擦焊相位控制的装置,该装置包括控制单元、定位单元和钢爪夹具主轴电机,所述定位单元分别与所述控制单元和钢爪夹具主轴电机连接;所述控制单元用于向所述定位单元发送定位指令,所述定位单元在接收到所述控制单元发送的定位指令后,迅速将所述钢爪夹具主轴电机的转速控制为零同时完成相位控制。本发明用于摩擦焊相位控制的装置适用于对大截面、大惯量的阳极导电装置的快速相位控制,定位时间小于6秒且相位控制误差绝对值小于1°。
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公开(公告)号:CN102628443A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201110165365.6
申请日:2011-06-14
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种磁力补偿式轴配流径向柱塞泵,在缸体(8)与配流轴配合的内孔的右端安装第一对圆弧形永磁铁(5a、5b),左端对称安装第二对圆弧形永磁铁(9a、9b),在配流轴(15)相对应的位置处对称安装有第一对圆弧形电磁铁(6a、6b)、第二对圆弧形电磁铁(13a、13b),在配流轴(15)外表支承面上的高压和低压区对称装有两个压电晶体压力传感器(12a、12b),其信号输出端分别与调节控制单元(17)连接,调节控制单元(17)的输出端分别与两个功率放大器(16a、16b)连接,两个功率放大器(16a、16b)的输出端分别与第一对圆弧形电磁铁(6a、6b)、第二对圆弧形电磁铁(13a、13b)连接。
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公开(公告)号:CN100363614C
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200510096287.3
申请日:2005-10-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: F04B1/107
Abstract: 端面配流轴向柱塞泵的油膜厚度控制系统,其目的是使得缸体处于最佳润滑状态,避免缸体-配流盘摩擦副油膜或水膜的破坏所导致的缸体和配流盘的干摩擦,从而避免配流盘烧盘故障的产生,提高泵的使用寿命,有效地降低噪声。在缸体(8)的底部对称安装有一对圆弧形永磁铁(10a、10b),在泵壳(5)上相对应的位置处对称安装有一对圆弧形电磁铁(15a、15b),在配流盘(17)边缘的高压和低压区对称装有两个压力传感器(16a、16b),其信号输出端分别与调节控制单元(12)连接,调节控制单元(12)的输出端与功率放大器(11)连接,功率放大器(11)的输出端分别与电磁铁(15a、15b)连接。
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公开(公告)号:CN1847649A
公开(公告)日:2006-10-18
申请号:CN200510096287.3
申请日:2005-10-28
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 端面配流轴向柱塞泵的油膜厚度控制系统,其目的是使得缸体处于最佳润滑状态,避免缸体-配流盘摩擦副油膜或水膜的破坏所导致的缸体和配流盘的干摩擦,从而避免配流盘烧盘故障的产生,提高泵的使用寿命,有效地降低噪声。在缸体(8)的底部对称安装有一对圆弧形永磁铁(10a、10b),在壳体(5)上相对应的位置处对称安装有一对圆弧形电磁铁(15a、15b),在配流盘(17)边缘的高压和低压区对称装有两个压力传感器(16a、16b),其信号输出端分别与调节控制单元(12)连接,调节控制单元(12)的输出端与功率放大器(11)连接,功率放大器(11)的输出端分别与电磁铁(15a、15b)连接。
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公开(公告)号:CN207975037U
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201721142513.1
申请日:2017-09-07
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本实用新型属于介质输送泵技术领域,具体涉及一种海水泵。为了解决在海水泵中采用常规密封垫对进出口法兰和管道进行隔离时,由于无法有效避免法兰与管道之间的电化学腐蚀,而存在对法兰造成损坏,进而影响海水泵使用寿命的问题,本实用新型公开了一种海水泵。该海水泵,包括壳体,所述壳体上设有进口法兰和出口法兰,其中所述进口法兰和所述出口法兰的表面各设有一层均匀的耐腐绝缘保护层。本实用新型的海水泵,不仅可以对法兰自身进行有效的耐腐蚀保护,而且可以对法兰和管道进行隔离,避免两者之间发生电化学腐蚀,从而提高海水泵的使用寿命。
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