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公开(公告)号:CN120028660A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510251088.2
申请日:2025-03-04
Applicant: 桂林航天工业学院
Abstract: 本发明公开一种电火花加工放电间隙的测量方法、装置、介质及程序产品,涉及电火花加工技术领域。该方法包括:获取脉冲电源发出的多组放电脉冲序列的每个脉冲在对应的间隙测量点处的放电状态;每一组放电脉冲序列对应一个间隙测量点;间隙测量点用于表征电火花加工过程中每一次电极向被加工工件移动预设距离后,电极与被加工工件之间的距离;根据放电状态,计算每一个间隙测量点对应的一组放电脉冲序列的放电概率;根据放电概率,确定电火花加工放电的目标间隙。通过确定目标间隙,使得在进行电火花加工时,加工间隙能保持在最佳放电间隙,从而提高电火花加工的质量和效率。
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公开(公告)号:CN117722937A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311757574.9
申请日:2023-12-19
Applicant: 桂林航天工业学院 , 桂林广陆数字测控有限公司
Abstract: 本发明公开一种零件检测装置,涉及零件检测技术领域;检测装置由定位组件、转位组件、检测组件组成;定位组件包括支撑体、横向和纵向定位单元,支撑体顶部开口,并设有第一、第二和第三定位面;转位组件包括第一支承座、具有向上开口的第二支承座、转位单元;检测组件包括分别设置于支撑体两侧和端头的多个横向测头、纵向测头;通过定位组件实现零件在支撑体中三个方向的可靠定位,通过检测组件实现对零件尺寸误差和长方向侧面的直线度、平行度误差检测,通过转位单元实现支撑体连同零件的转位,从而实现不同方向的检测,即零件三向尺寸误差和四个侧面直线度、平行度误差的检测;通过支撑体和第二支承座的开口设置,可实现零件的便捷上下料。
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公开(公告)号:CN113859379A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111238592.7
申请日:2021-10-25
Applicant: 广西岩土钻凿工程科技有限公司 , 桂林航天工业学院
Abstract: 本发明公开一种履带式行走装置,包括底盘支撑平台和设置于底盘支撑平台上的履带总成、摆动液压缸,其中,履带总成设置于底盘支撑平台的底部,履带总成能够带动底盘支撑平台行走;摆动液压缸与底盘支撑平台相连,摆动液压缸的伸缩段能够与地面相抵,且摆动液压缸能够带动底盘支撑平台转动。本发明的履带式行走装置,适用于高原复杂山区等交通环境恶劣的条件,履带总成带动底盘支撑平台运动,提高装置的行走通过能力,摆动液压缸能够带动底盘支撑平台和履带总成转动完成装置转向,从而在交通环境恶劣条件下完成转向;本发明能够完成设备的输送,解决了交通不便和人工搬运困难的问题,节省设备运输时间,提高施工工作效率。
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公开(公告)号:CN113400173A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110550355.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 桂林航天工业学院
Abstract: 本发明公开了一种液压气动切割装置,通过控制所述驱动气缸工作,带动所述推拉杆进行伸缩工作,所述推拉杆的伸缩带动所述推拉转动部件在所述推拉转向杆上转动,进行对所述砂轮安装座施加倾斜方向的推力,所述砂轮安装座在所述推拉转动部件的驱动下在所述砂轮安装座上转动,从而改变所述砂轮安装座的转向角度,由于所述砂轮盘转动安装在所述砂轮安装座上,并通过驱动设备驱动转动,从而无需人工控制,只需通过外部控制即可实现对所述砂轮盘的位移,进而实现对物料的切割,从而避免了人工操作时对操作人员造成的损伤。
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公开(公告)号:CN110374578A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910733584.6
申请日:2019-08-09
Applicant: 桂林航天工业学院
Abstract: 本发明公开了一种用于液压冲击机械性能测试装置,包括液压驱动系统、应力检测系统、检测液压冲击系统和控制系统,液压驱动系统包括油箱以及与油箱相连的定量泵,钎杆上设置有应力检测系统,液压驱动系统与凿岩机工作系统的进油口和出油口分别连通,往复机构和回转机构分别与定量泵连通,液压驱动系统与凿岩机工作系统的进油口和出油口之间、回转机构与定量泵之间分别设置有检测液压冲击系统。本发明通过控制系统控制调节整个系统的工作流量和工作压力,通过检测液压冲击系统采集的数据,计算得到最佳工作压力和工作流量,由应力检测系统检测钎杆的应变数据获得不同钎杆的工作载荷和岩石的凿入特性,从而计算出活塞和钎杆的疲劳强度。
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公开(公告)号:CN116556762A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310749815.9
申请日:2023-06-25
Applicant: 桂林航天工业学院 , 国网西藏电力有限公司 , 四川电力设计咨询有限责任公司 , 青海送变电工程有限公司
Inventor: 刘忠 , 王罡 , 龚东昌 , 张明勋 , 洛桑达娃 , 郭艳军 , 赵庆斌 , 安宁 , 杜旭伟 , 李东平 , 罗刚 , 尼玛泽旺 , 赵利 , 吕勇 , 刘华峰 , 李源周 , 熊中刚 , 陈忠 , 李惠娴 , 王龙 , 张勇
Abstract: 本发明属于电力机具设备技术领域,公开了一种自适应三棱锥型辅助抱杆支撑装置及其组装方法,第一水平支撑杆、第二水平支撑杆和斜支撑杆的两端分别与塔材连接座和三球铰支座连接,塔材连接座的酒杯塔塔材连接座子与固定在酒杯塔的塔材主材外侧的主材连接板固定连接;防偏载钢丝绳一端连接于主抱杆的辅助抱杆回转体下方,防偏载钢丝绳另一端穿过三球铰支座的环形U型凹槽。本发明可以对组塔作业过程中,主抱杆发生的偏载起到支撑作用,通过钢丝绳利用该装置对主抱杆起到一定的支撑作用,确保酒杯塔组塔过程中的施工安全。本发明结构简单,利用螺栓连接进行相关连接,简单可靠,且方便在工作过程中对失效结构进行替换。
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公开(公告)号:CN115326286A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211149296.4
申请日:2022-09-21
Applicant: 桂林航天工业学院
Abstract: 本发明属于空气螺旋桨参数测量领域,具体涉及一种螺旋桨动态参数测试系统,包括试验台、动力模块、参数测量模块、振动监控模块和数据处理模块,所述动力模块包括导轨、滑块、垫块和电机;所述参数测量模块包括拉力测量模块、扭矩测量模块、转速测量模块,拉力测量模块包括拉压传感器,所述振动监控模块包括第一振动传感器和第二振动传感器;所述第一、二振动传感器、拉压传感器、光电传感器均与数据采集器电连接。可以对螺旋桨在不同转速条件下的扭矩、拉力进行测量,在上位机中获得不同速度下的扭矩、拉力参数,具有结构简单,容易操作,获得的数据参数丰富的技术效果,便于更加全面掌握螺旋桨动态性能。
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公开(公告)号:CN114169103A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111506796.4
申请日:2021-12-10
Applicant: 桂林航天工业学院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于大桨盘载荷工况的螺旋桨建模方法及系统。该方法包括根据螺旋桨的工况确定的设计参数确定桨叶叶片数量以及螺旋桨半径,同时确定截面的翼型;确定r处截面的诱导螺距;根据诱导螺距确定桨毂位置与有限桨叶数量的最佳环量分布;并根据最佳环量分布及桨叶叶片数量确定各站位环向诱导速度;根据来流速度及诱导螺距确定各站位几何入流角;根据上述的参数确定的各站位相对来流速度及最佳环量分布确定各站位初始弦长;各站位翼型雷诺数及马赫数下对应的有利迎角及升力系数;根据截面的翼、升力系数确定的实际弦长和各站位几何入流角及有利迎角确定的各站位桨距角进行螺旋桨三维建模。本发明有效解决大桨盘载荷螺旋桨设计精度问题。
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公开(公告)号:CN112698564A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011518246.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 桂林航天工业学院
Abstract: 本发明公开了基于动态双三角形原理的自走式平地机智能控制方法,涉及智能化农业机械装备技术领域,具体为基于动态双三角形原理的自走式平地机智能控制方法,包括以下步骤:S1、系统以平地机为作业机械测试平台,通过在平地机上安装受步进电机控制的激光接收靶,并完成采集两固定顶点处用来跟踪的激光束,经由无线电询问两路激光发射器的发射角度来实现车体当前坐标与速度、加速度等数据的解算。该基于动态双三角形原理的自走式平地机智能控制方法,成本低廉,灵活性大,精度符合精细作业要求,而且可减少农业驾驶人劳动强度,提高农业作业质量,减少重复作业,提高效率,保障农业的可持续发展等具有重要的理论研究意义和实际的应用价值。
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公开(公告)号:CN112525852A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011518234.7
申请日:2020-12-21
Applicant: 桂林航天工业学院
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01 , H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于开口谐振环结构的太赫兹生物传感器,包括单元结构和基底层,所述单元结构的内部设置有开口谐振环,且开口谐振环的内部设置有顶层金属结构,所述顶层金属结构的下方设置有中间介电层,所述中间介电层的下方设置有底层金属层,且底层金属层的下方设置有基底层。该基于开口谐振环结构的太赫兹生物传感器通过分析了覆盖样品的厚度对吸收器灵敏度和吸收系数的影响,综合考虑选择样品厚度为15μm,使得该传感器对附着在其上面的待测分析物有着很高的敏感性,一般的超材料传感器对厚的薄膜覆盖物灵敏度很低,但是该超材料不仅对较薄的分析物表现出不错的敏感性,并且也对十几个微米厚的厚薄膜分析物表现出高敏感性。
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