一种燃料电池堆用防应力松弛结构及设计方法

    公开(公告)号:CN117013030A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311050734.6

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 一种燃料电池堆用防应力松弛结构及设计方法,属于燃料电池技术领域。所述防应力松弛结构为上下开口且中空的类圆台结构,所述的类圆台结构侧面截面为由直线L2、t1、tn,曲线L1所围成的封闭图形,侧面的顶面厚度为tn底面厚度为t1;类圆台结构的外表面由曲线L1旋转而成,内表面由直线L2旋转而成。在燃料电池堆预防应力松弛时,相比现有使用碟簧组而言,本发明的准零刚度特性表现更好,在燃料电池堆中膜电极、密封材料等发生应力松弛行为时,能有效预防应力松弛行为;能预防整个电池堆的应力松弛行为,不存在老化问题,且结构简单、使用方便;本发明可根据设计空间大小进行设计,并可以叠合、对合或复合使用,使用方式多样化,能满足不同工况的使用需求。

    一种基于磨床系统振动模态分析的氮化硅陶瓷球超精密研磨设计方法

    公开(公告)号:CN111666701B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010413051.2

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于磨床系统振动模态分析的氮化硅陶瓷球超精密研磨设计方法,属于超精密加工领域。首先,建立磨床整体的有限元模型。其次,对磨床系统振动模态进行分析。最后,结合磨床系统的模态分析结果,优化设计研磨参数。本发明基于磨床系统的振动模态分析,得出模态频率,选择磨床电机转速,避开相应频率以及频率的倍数,避免共振发生,从而大幅度提高氮化硅陶瓷球的研磨精度,保证批量生产的氮化硅陶瓷球精度达到P2级。本发明能够避免人力、物力等过度消耗,节约成本,效率高,重复性好,经济实用。

    一种实现振动自主控制的大型磁悬浮滑动轴承

    公开(公告)号:CN114483785A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210137062.1

    申请日:2022-02-15

    Inventor: 吴成伟 马建立

    Abstract: 一种实现振动自主控制的大型磁悬浮滑动轴承,属于大型工业装备领域和机械设计制造技术领域。所述大型磁悬浮滑动轴承的金属轴两端轴颈部位套有环形永磁体A和B。所述环形永磁体A的上、下、左、右均匀分布永磁铁A、B、C、D,且环形永磁体A与四个永磁铁的磁极相反。所述环形永磁体B的上、下、左、右均匀分布永磁铁F、G、H、I,且环形永磁体B与四个永磁铁的磁极相反。非金属轴套套于金属轴上,金属轴与非金属轴套之间填充有润滑剂。在非金属轴套上方设有永磁体E,用来吸引金属轴,使金属轴悬浮。本发明采用径向排斥作用抑制轴承径向低频振动,提高轴承支撑动力刚度,降低轴承整体的摩擦与噪音,使轴承稳定运转可靠性大幅度提高。

    一种空间精密轴承润滑油脂供给装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN112943805A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110417131.X

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 一种空间精密轴承润滑油脂供给装置及其设计方法,属于空间微型轴承自动供油长效润滑技术领域。包括内外套筒,两套筒间存放润滑油。其中内套筒上下两端分别向外加工有环形凸台A、B,内套筒凸台A、B的外表面与外套筒的内表面紧密贴合。内套筒的环形凸台A上加工与螺纹杆配合的通孔,通孔下方设有用于放置橡胶圈的环形凹槽。通过调整过盈量、表面粗糙度及转速等因素来调整渗油速率,达到根据轴承服务时间控制润滑时间,实现控制润滑供油速率的目的。本发明能够充分利用轴承装置内部空间,提高储油量,实现精准长时间供油,且供油系统结构简单、可靠性高。

    一种用于高低温大范围温度环境的金属-陶瓷复合轴颈

    公开(公告)号:CN111637152B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010413041.9

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种用于高低温大范围温度环境的金属‑陶瓷复合轴颈,属于机械设计与制造技术领域。包括金属轴、薄壁弹性元件、陶瓷外套,陶瓷外套内径大于金属轴外径,薄壁弹性元件位于陶瓷外套和金属轴之间的间隙内,间隙内充填润滑剂。陶瓷外套底部加工有若干均匀对称的凹槽结构,金属轴在下部加工轴肩,轴肩上方加工与陶瓷外套底部凹槽对称的凸块结构;当陶瓷外套从金属轴上方由上至下套入时,陶瓷外套底部凹槽恰好包围住轴肩上方凸块,保证陶瓷外套2和金属轴之间不发生相对位移。本发明轴颈结构的温度应力完全依靠薄壁弹性元件进行调节,对于轴颈加工制造精度要求较低,并且提高了轴颈抗振性能,从而大幅度提高了轴承寿命。

    一种直接利用刮胡刀片制备三维金属微针阵列的方法

    公开(公告)号:CN112191964B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010927524.0

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 一种直接利用刮胡刀片制备三维金属微针阵列的方法,首先,采用双面刮胡刀片作为微针制备坯料,加工夹持工装,将刀片交替堆放于夹持工装凹槽内。其次,根据微针阵列的形状和尺寸对刀片进行切割,得到半片型或整片型微针片,取出加工好的微针片待用。再次,针对半片型和整片型微针阵列的封装设计并加工三维微针阵列封装夹具,将微针片和垫片间隔放入封装结构,通过螺栓紧固得到三维微针阵列。本发明充分利用常规刮胡刀片的结构特性,制造工序少、成本低、效率高,针尖尖锐,适合大批量制造;所设计的加工工装使刀片在刀刃部分交替堆放,尽量减小各片之间的间隙,提高加工精度;配套封装结构使用简单,携带方便,可拆卸清洗消毒,能重复使用。

    一种实现大范围温度应力调节的陶瓷轴承及其设计方法

    公开(公告)号:CN111649059B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010412290.6

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种实现大范围温度应力调节的陶瓷轴承及其设计方法,属于机械设计与制造技术领域。陶瓷轴承的轴套结构为三层结构,从外到内依次为环形金属支撑元件、环形弹性元件、环形陶瓷元件,环形金属支撑元件和环形陶瓷元件之间的缝隙内充填润滑剂。当工作温度降低时弹性元件被压缩,通过调节弹性元件的k值控制陶瓷元件的受力状态,保证陶瓷材料不被压碎。当轴承工作温度上升时弹性元件释放弹性势能,保证轴承的可允许偏移量或抗振动要求。本发明轴承的轴套结构温度应力几乎完全依靠弹性元件进行调节,对于轴承加工制造精度要求较低,可实现大范围温度变化的极限工况下的应用要求,并且能够提高轴承抗振性能,从而大幅度提高轴承寿命,提高可靠性。

    一种质子交换膜燃料电池封装件预紧力的测试方法

    公开(公告)号:CN113340511A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110562377.6

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明提供一种质子交换膜燃料电池封装件预紧力的测试方法,属于质子交换膜燃料电池封装技术领域,其中封装件包括螺栓或钢带。首先,将电子引伸计两端接触封装件的中间位置,并将其两端固定在封装件上;其次,对封装件施加预紧力,则固定在封装件上的电子引伸计两端随之伸长并产生应变;电子引伸计将电压信号传输到处理器;最后,处理器将电压信号输出到控制器,通过显示器显示控制器计算的预紧力。本发明应用对象广,可以原位测试质子交换膜燃料电池装配过程中封装件(螺栓、钢带)的预紧力,实时性强,有助于操作人员实时监测预紧过程中封装件的预紧力大小,使封装件预紧力达到预设定值。

    一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法

    公开(公告)号:CN111505345B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010411303.8

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法,属于原子力显微镜的测量技术领域,包括以下步骤:准备待修饰的纳米颗粒;准备修饰过程中需要的胶水;准备探针;准备扫描电镜工作舱;采用扫描电镜微操控系统进行探针修饰;干燥探针。本发明的修饰过程可视,能选取特定尺寸和分散状态的纳米颗粒对待修饰探针进行修饰,实现修饰纳米颗粒状态可控;其次,可视操作能够明确修饰位置,将纳米颗粒精确修饰至待修饰探针针尖处,避免了“先修饰后观察”的现象,提高了探针的修饰效率。本发明操作简单易行,修饰成功率高,所得探针与颗粒间具有足够的强度用于原子力测试。

    一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法

    公开(公告)号:CN111505345A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010411303.8

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法,属于原子力显微镜的测量技术领域,包括以下步骤:准备待修饰的纳米颗粒;准备修饰过程中需要的胶水;准备探针;准备扫描电镜工作舱;采用扫描电镜微操控系统进行探针修饰;干燥探针。本发明的修饰过程可视,能选取特定尺寸和分散状态的纳米颗粒对待修饰探针进行修饰,实现修饰纳米颗粒状态可控;其次,可视操作能够明确修饰位置,将纳米颗粒精确修饰至待修饰探针针尖处,避免了“先修饰后观察”的现象,提高了探针的修饰效率。本发明操作简单易行,修饰成功率高,所得探针与颗粒间具有足够的强度用于原子力测试。

Patent Agency Ranking