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公开(公告)号:CN114518195B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210101317.9
申请日:2022-01-27
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高速轴承小质量圆柱滚子动不平衡量测量装置及测量方法,其中测量装置包括可更换气浮套、滑台、导轨、检测用杆、预紧螺管、支板和激光传感器,可更换气浮套可拆卸安装在滑台上,可更换气浮套具有对待测滚子进行非接触气浮支撑的容纳孔;导轨内设有轨道槽,滑台活动设置在轨道槽内,轨道槽的顶面、底面以及两侧面上均设有用于使滑台进行气浮的出气孔;支板对称安装在导轨两端,预紧螺管贯穿安装在支板上,检测用杆一端穿过预紧螺管后与滑台螺纹连接,并通过锁紧螺母紧固,预紧螺管与锁紧螺母之间设有弹簧;检测用杆另一端具有检测端面,激光传感器用于检测所述检测端面的振动量。本发明能实现圆柱滚子动不平衡量的高精度无损检测。
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公开(公告)号:CN114518195A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210101317.9
申请日:2022-01-27
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高速轴承小质量圆柱滚子动不平衡量测量装置及测量方法,其中测量装置包括可更换气浮套、滑台、导轨、检测用杆、预紧螺管、支板和激光传感器,可更换气浮套可拆卸安装在滑台上,可更换气浮套具有对待测滚子进行非接触气浮支撑的容纳孔;导轨内设有轨道槽,滑台活动设置在轨道槽内,轨道槽的顶面、底面以及两侧面上均设有用于使滑台进行气浮的出气孔;支板对称安装在导轨两端,预紧螺管贯穿安装在支板上,检测用杆一端穿过预紧螺管后与滑台螺纹连接,并通过锁紧螺母紧固,预紧螺管与锁紧螺母之间设有弹簧;检测用杆另一端具有检测端面,激光传感器用于检测所述检测端面的振动量。本发明能实现圆柱滚子动不平衡量的高精度无损检测。
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公开(公告)号:CN112727140A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011619705.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 河南科技大学
IPC: E04G23/02
Abstract: 本发明涉及一种水泥库清库设备,水泥库清库设备包括支撑在水泥库入料口上方的悬挂系统、位于库内且依次吊装在悬挂系统下方的伸缩支撑腿、机械臂,以及安装在机械臂前端的动力清库机构,伸缩支撑腿前端可向前伸出以支撑在水泥库的库壁上,机械臂的高度和周向角度可调,可在伸缩支撑腿支撑在库壁上后,不改变伸缩支撑腿的位置,仅通过调节机械臂在上下方向上的位置和在周向上的角度,以使动力清库机构实现对库内库壁上板结水泥的清理,在悬挂系统和伸缩支撑腿的双重固定作用下,提高水泥库清库设备的稳定可靠性;并且机械臂可上下调节,在可调范围内,可通过机械臂实现对库底板结水泥和减压锥上板结水泥的清理。
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公开(公告)号:CN103808354B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410051701.8
申请日:2014-02-14
Applicant: 河南科技大学
IPC: G01D21/00
Abstract: 本发明公开了一种床鞍设计参数灵敏度实验方法及用于实施该方法的试件,该试件在床鞍上设有两组纵向间隔设置的滑块,并在床鞍和/或滑块上设有可将两组滑块以不同间距可拆固定在床鞍上的固定结构,在使用时,在将两组滑块在床鞍上调整的不同的间距而采集到数组机床传感模态频率和振型的数据后,通过对这些数据的分析可以定量的得出测试机床传感滑块间距对机床传感模态频率和振型影响,而且整个实验过程无需针对不同的滑块间距来制作多个试件,只需要在床鞍上调节两组滑块就能达到需要的效果,因此本发明中试件能够使得床鞍设计参数灵敏度实验方法更加方便可靠。
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公开(公告)号:CN101917196A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010256463.6
申请日:2010-08-19
Applicant: 河南科技大学
IPC: H03M1/54
Abstract: 本发明涉及模数联合型数据采集装置,属于数据采集技术领域;该装置包括第一级模拟放大调理电路、并行多路模拟放大调理电路、AD采样模块和数字控制模块,所述并行多路模拟放大调理电路包括由两运算放大器串联构成N路放大调理电路,第一级模拟放大调理电路的输出端与并行多路模拟放大调理电路的N路输入端相连,并行多路模拟放大调理电路的N路输出端分别与AD采样模块的N路模拟输入端相连,AD采样模块与数字控制模块通过控制端口相连;本采集装置可根据模拟输入信号的大小,智能地实现量程自动切换,保证了采样精度,扩大了动态范围,无需额外的量程自动切换时间,提高了采样速率,保证了系统的带宽。
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公开(公告)号:CN101895267A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010256461.7
申请日:2010-08-19
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及双通道模数联合型可变增益数据采集的增益预置方法;本方法的被测信号经初级放大调理电路进行初步的放大和调理后,被同时送入两路并行设置的程控放大器放大后送入A/D转换器的相应通道,数字控制模块读取、保存一个通道的A/D转换值,DSP将此采集数据与历史数据进行比较,预估信号的变化趋势,并对另一路空闲的程控放大器的增益进行预置,当信号变化超出设定阈值时,就采用已预置相应增益的另一通道的采样值,这样就消除了传统采集方法中临时改变增益所必需的电路建立时间,不会造成有效信息的丢失,保证了被测量处于最佳量程范围内,从而满足了对信号高速度及高精度的数据采集要求。
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公开(公告)号:CN1865887A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610017537.4
申请日:2006-03-20
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种波纹管动态性能试验装置,通过数据采集器与计算机相连,与数据采集器相连接的加速度传感器(10)安装在波纹管试件(11)下端的法兰盘(3)上;两个波纹管通过法兰盘(3)连接起来,组合后的波纹管两端被固定在上下密封板(5、13)上;在外部通过管子(9)和上下密封板上的管接头(8、14)相连通,使波纹管内部介质能够流动。一种波纹管动态性能试验装置的试验方法,按试验步骤通过对与两波纹管中间自由端相边的横梁(7)施加激励,通过横梁把激励传到波纹管自由端的加速度传感器,经数据采集器、计算机的处理,得到波纹管的动态参数。本发明能够模拟流动介质及压力载荷,获得真实的波纹管动态性能参数。
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公开(公告)号:CN116554541A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310228947.7
申请日:2023-03-10
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/42 , C08J9/26 , C08L61/16 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/26 , C08K9/04 , C08K5/12
Abstract: 本发明公开一种增强聚醚醚酮多孔自润滑材料的制备方法,主要步骤为:步骤一、将干燥后的复合粉材研磨后与添加剂粉末混合,球磨混匀,并将混匀的复合粉材干燥,复合粉材包括碳纤维或碳纳米管、PEEK粉末、NaCl粉末;步骤二、使用双螺杆挤出机制备PEEK/CF/NaCl或PEEK/CNTS/NaCl复合丝材;步骤三、采用复合丝材,使用FDM打印制备样件;步骤四、采用水洗法清洗步骤三制得的样件;步骤五、再对样件进行热处理,制得热处理后的复合材料试样;步骤六、将处理后的复合材料试样浸入润滑油中并置于真空箱内,得到多孔自润滑样件。本发明可控且高效制备自润滑复合材料的同时,碳纤维或碳纳米管增强相的引入及热处理工艺的实施可以有效改善摩擦副润滑环境,提高材料自润滑性能。
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公开(公告)号:CN113486467A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110784698.0
申请日:2021-07-12
Applicant: 河南科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种换热器管束建模方法及计算机可读存储介质,方法包括如下步骤:1)根据换热器管束截面形状确定管束等效拟合轮廓;管束等效拟合轮廓的面积与换热器管束截面的面积相等;2)对换热器管束进行等效,确定等效后管束的等效管数、管内径、管外径和管位置;具体应满足如下条件:a)相同材质下等效前后的管束总质量相同;b)等效后管束截面上各管的截面位于管束等效拟合轮廓内,且均匀分布;3)根据等效后管束建立模型。本发明的方法对换热器管束进行了简化,大幅降低管束的管数,对数千根换热管组成的管束进行等效处理,获得了较为简单的模型结构,并尽可能保证了等效后的模型在承受相同冲击载荷时,与原模型表现出相同的特性。
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公开(公告)号:CN113484183A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110785993.8
申请日:2021-07-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种石灰生烧程度在线检测装置,包括:机架,机架上设有称重传感器和反应容器,反应容器通过称重传感器支撑在机架上;过滤网,设置在反应容器内,将反应容器内的空间隔离成两部分,一部分为样品空间,供石灰样品加入,一部分为滤液空间,供样品与水反应后生成的滤液进入;样品空间与滤液空间通过过滤网上的过滤孔连通;样品进料口,与样品空间连通,用于将石灰样品加入样品空间内;加水口,用于向反应容器内加水;排渣口,与样品空间连通,用于排出过滤网内的样品残渣,排渣口连接有排渣阀,排渣阀吊装在反应容器上;排液口,设置在反应容器的底部,与滤液空间连通,用于排出反应后的滤液。
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