一种双层滚动轴承摩擦力矩测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110207875A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910633930.3

    申请日:2019-07-15

    Inventor: 吴亚鹏

    Abstract: 本发明公开了一种双层滚动轴承摩擦力矩测试装置及测试方法,首先将待测双层轴承内圈固定到支撑芯轴上;然后给外圈加重力载荷;通过高压空气驱动中圈旋转;测量外圈与中圈之间的摩擦力矩;再把测双层轴承外圈固定到支撑芯轴上;然后给内圈加重力载荷;通过高压空气驱动中圈旋转;测量内圈与中圈之间的摩擦力矩。本测试方法简便,工装简单,可以得到不同预紧力和转速条件下双层滚动轴承的摩擦力;避免了传统电机驱动中电机和减速器对测试精度的影响。

    一种复杂薄壁光机结构冲击相对位移的测量方法

    公开(公告)号:CN119715188A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411936265.2

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于结构冲击位移测量的技术领域,具体公开了一种复杂薄壁光机结构冲击相对位移的测量方法。该方法包括:确定复杂薄壁光机结构待测区域,并将复杂薄壁光机结构固定在冲击试验台上,安装数字图像设备;在待测区域绘制散斑,并调整数字图像设备的位置和角度;对复杂薄壁光机结构加载冲击响应谱,并利用数字图像设备同步采集散斑图像;处理散斑图像,获得刚性位移数据,并基于刚性位移数据计算各零件的相对位移。本方案解决了复杂薄壁光机结构装配体在冲击响应谱试验中测量各零件相对位移难度较大的技术难题。

    一种轻质高模异种材料高稳定结构

    公开(公告)号:CN118545250A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202310164320.X

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高模异种材料高稳定结构,包括:铝基碳化硅基座、Be‑Al合金支架,还包括:铍铝‑铝基碳化硅异种材料过渡结构、低温钎焊钎料连接结构;通过将Be‑Al合金与铝基碳化硅等轻质高模异种材料一体化应用,打破了单一材料的性能局限,实现轻量化、高刚度、高力学强度等多功能一体化融合,利用超声复合低温钎焊的技术优势,完成Be‑Al合金与铝基碳化硅异种材料结构一体化连接,达到异种材料结构重量最小、刚度最大的目标,实现一种轻质高模异种材料高稳定结构。本发明是解决新一代飞行器轻量化与极端服役环境下高精度稳定性矛盾难题的理想技术途径,为武器装备性能大幅提升提供支撑。

    一种双层滚动轴承摩擦力矩测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110207875B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910633930.3

    申请日:2019-07-15

    Inventor: 吴亚鹏

    Abstract: 本发明公开了一种双层滚动轴承摩擦力矩测试装置及测试方法,首先将待测双层轴承内圈固定到支撑芯轴上;然后给外圈加重力载荷;通过高压空气驱动中圈旋转;测量外圈与中圈之间的摩擦力矩;再把测双层轴承外圈固定到支撑芯轴上;然后给内圈加重力载荷;通过高压空气驱动中圈旋转;测量内圈与中圈之间的摩擦力矩。本测试方法简便,工装简单,可以得到不同预紧力和转速条件下双层滚动轴承的摩擦力;避免了传统电机驱动中电机和减速器对测试精度的影响。

    一种无轴承死区的复合微型力矩电机

    公开(公告)号:CN110571972B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910756493.4

    申请日:2019-08-16

    Inventor: 吴亚鹏

    Abstract: 本发明公开了一种无轴承死区的复合微型力矩电机,包括电机壳(8)、力矩电机定子(14)、力矩电机转子(15)、电机轴(1)、电刷组件(13),还包括:片状电机定子(4)、片状电机转子(5)、双层轴承(9)、压片(11)、轴套(16)、T形端盖(17)。片状电机定子(4)和力矩电机定子(14)均同轴安装在电机壳(8)上,片状电机转子(5)安装在双层轴承(9)的中圈上,力矩电机转子(15)安装在电机轴(1)上,通过片状电机带动双层轴承(9)中圈连续运转,使得双层轴承(9)内圈和外圈之间一直处于稳定的动摩擦状态,从而解决因力矩电机轴承死区影响伺服系统精度和带宽的问题。

    一种无轴承死区的复合微型力矩电机

    公开(公告)号:CN110571972A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910756493.4

    申请日:2019-08-16

    Inventor: 吴亚鹏

    Abstract: 本发明公开了一种无轴承死区的复合微型力矩电机,包括电机壳(8)、力矩电机定子(14)、力矩电机转子(15)、电机轴(1)、电刷组件(13),还包括:片状电机定子(4)、片状电机转子(5)、双层轴承(9)、压片(11)、轴套(16)、T形端盖(17)。片状电机定子(4)和力矩电机定子(14)均同轴安装在电机壳(8)上,片状电机转子(5)安装在双层轴承(9)的中圈上,力矩电机转子(15)安装在电机轴(1)上,通过片状电机带动双层轴承(9)中圈连续运转,使得双层轴承(9)内圈和外圈之间一直处于稳定的动摩擦状态,从而解决解决因力矩电机轴承死区影响伺服系统精度和带宽的问题。

    一种3D打印冷板相变材料加注方法

    公开(公告)号:CN108099220A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711193084.5

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印冷板相变材料加注方法,其具体步骤为:熔化相变材料变为液态,然后继续加热,使液态体形态的相变材料温度保持在熔点温度T以上;在熔化相变材料的同时,将待加注3D打印冷板进行预热并保温;将相变材料和待加注3D打印冷板同时放置在操作箱内,在对操作箱加热的同时抽真空,并保温;重力加注;振动激励;恢复常压;在相变材料仍处于液态时将3D打印冷板开口封堵;将封堵好的3D打印冷板放置于通风处2小时以上,自然冷却;至此,完成3D打印冷板相变材料加注。本方法解决了3D打印冷板加注过程中在腔体内壁金属壁与相变材料之间残留空气泡问题,保证了3D打印冷板产品的质量。

    一种紧凑型三维均温控温机箱

    公开(公告)号:CN112788928B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202110148549.5

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开一种紧凑型三维均温控温机箱,包括:起到支撑作用的顶板(101),位于控温机箱两侧的两个侧壁(102),与发热产品实现热量交换的多个导热凸台(103),位于侧壁(102)和/或导热冷却底板(105)内部的传热通道(104),导热冷却底板(105);其中,顶板(101)、两个侧壁(102)、导热冷却底板(105)一体成型包围成一个两端开放的“口”字形结构;多个导热凸台(103)位于侧壁(102)和/或导热冷却底板(105)内侧;传热通道(104)与温控机箱一体成型,传热通道(104)内具有灌封的气‑液两相传热工质。本发明的三维均温机箱结构提供了一种新型高效、紧凑的控温产品和方法,特别适用于有限空间内的大功率密度电子载荷的散热控温问题。

    一种可控制开合的密封装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118208098A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410281247.9

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明提供一种可控制开合的密封装置,包括:铁芯、导电线圈、连接器、密封盖、分离杆、螺母一、螺母二、垫片、弹簧、固定结构、转接帽、滑珠、驱动杆外壳、驱动杆、磁铁和密封壳;导电线圈不通电时,滑珠会从转接帽的孔洞突出一半卡住转接帽,利用螺母一和螺母二和垫片向下压缩弹簧和固定密封盖,再将其余密封罩、密封圈和连接器安装,形成一个密封装置;所述导电线圈通过所述连接器通电时,所述导电线圈会产生与所述磁铁排斥的磁极,将所述驱动杆与所述铁芯分开;所述导电线圈不通过所述连接器通电时,固定在所述驱动杆上的所述磁铁吸附所述铁芯并使所述驱动杆与所述铁芯贴合。本发明设计了一处可密闭、可防电磁和可开合的密封空间。

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