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公开(公告)号:CN108760303B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201810557756.4
申请日:2018-06-01
Applicant: 燕山大学
IPC: G01M13/04
Abstract: 一种轴承性能测试实验平台的径向加载装置,其主要是在与阶梯轴对应的平台上设有径向加载装置。所述径向加载装置主要是在基架的上下两侧分别设置振动马达和隔振组件。基架包括基架顶盖和基架主体。基架主体与基架顶盖相对组成一个夹持阶梯轴的整圆,基架竖板开口内设振动马达与其相连的基架水平板下面连有气动缸,气动缸通过底部连接件与底座相连,底座底板下端置于试验平台并列的两滑槽内。本发明能将振动马达的激振力和气动缸的恒力转换成对于被测轴承阶梯轴的负载力,并且能够通过调节振动马达的振动频率、幅值以及整体位置可实现对阶梯轴负载力的调控,极大地方便了人们对轴承支承特性的实验研究与探索。
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公开(公告)号:CN109505865A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201810936463.7
申请日:2018-08-16
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种磁液双悬浮动压轴承,包括阶梯轴,螺钉,第一、二小端盖,第一、二大端盖,进油口组合垫片,出油口组合垫片,进油口接头,出油口接头,螺母,螺栓,轴套,第一、二骨架密封,漆包线,第一、二O型圈,永磁体,卡套;在轴套内侧加工有两个相同油室,周向均匀分布两个油孔,便于安装接头在两个油孔外侧加工有平台,装配时保证两个油孔左右两侧分布。轴套上加工有漆包线柱用来缠绕漆包线,内侧有支承套与阶梯轴配合。在阶梯轴上安装永磁体与轴套上的电磁铁产生斥力对阶梯轴起到磁力支承作用。支承套与阶梯轴过渡配合,形成动压力对阶梯轴起到支承的作用。本发明同时拥有磁力支承和液体动压支承两套支承系统,能够提高轴承的承载能力和刚度。
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公开(公告)号:CN108907974A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810589166.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种带有管筒放置架台的坡口机,其主要是:在主架台侧壁上设有管筒放置架台组件,其与主台架相连且顶面与其平行的支撑平台上通过支座固定有两根滑杆,每个滑杆上各套有一对滑块,该两滑杆与卷带对应的一侧为光杆,另一侧则套有复位弹簧,两对滑块上端与管筒放置架台相连,该管筒放置架台上设有圆形凹槽,凹槽内设有滚动轴承,其上面设有对应的转盘,在转盘上设有竖直的升降滑动副,该滑动副固定部分下端固定在转盘上,滑动副的活动部分与直角平板固连。本发明的管筒放置架台在空间中有三个自由度可调整,操作灵活,方便,而且管筒的摆放位置和角度的调整,适合磨削不同管径的管筒,加工效率高,可减轻操作者的劳动强度。
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公开(公告)号:CN108050157B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201711178229.4
申请日:2017-11-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种磁液双悬浮支承分断式锥形轴承,所述轴承包括液体静压和电磁悬浮两套支承系统;所述轴承构成包括第一、二轴承外壳、转子轴、第一、二定子、第一、二导磁套、第一、二漆包线圈、轴承中段、第一、二骨架密封圈和第一、二轴承端盖。所述液体静压支承系统,液压油从两个定子的进油孔流入,分别作用于两个导磁套,在两个定子与两个导磁套之间形成锥形的气隙及油膜,实现轴承的轴向、径向双向支承;所述电磁悬浮支承系统,其实现方式是利用两个定子上八个磁极的分布方式呈现为NSSNNSSN布置,进而产生电磁吸力原理实现的。本发明能够大幅度增加轴承的承载能力及刚度,无需单独配备辅助支承及循环冷却系统,提高轴承系统的调节能力及精度。
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公开(公告)号:CN108612743B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810765541.1
申请日:2018-07-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种被动磁液双悬浮动压轴承,包括阶梯轴、第一、二小端盖、第一、二大端盖、轴套、永磁体环、第一、二骨架密封、第一、二O型圈和卡套;阶梯轴加工有第一轴颈、第二轴颈、第三轴颈、第四轴颈和第五轴颈;轴套为回转体,在回转体上沿周向均匀加工有一个进油孔和进油孔油室以及一个出油孔和出油孔油室,装配时保证两个油孔左右分布;轴套已径向磁化,内侧为N极,外侧为S极;永磁体环套装在阶梯轴的第三轴颈上;轴套套装在阶梯轴外的永磁体环上,永磁体环与轴套之间有0.4mm的间隙;永磁体环为径向磁化,外侧为N极,内侧为S极,与已径向磁化的轴套的磁极相对形成斥力对阶梯轴起到支承作用。本发明同时拥有磁力支承和液体动压支承两套支承系统。
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公开(公告)号:CN108612756B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810767688.4
申请日:2018-07-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种可调式压电陶瓷封油边液体静压轴承,包括轴、定子、第一、二外挡圈、第一、二骨架密封圈、第一、二内挡圈以及第一、二压电陶瓷双晶片;所述定子为回转体,在回转体内有五个同轴回转体腔室,在第三腔室的内圆周上周向均布有四个静压支承腔,在每个静压支承腔的中心位置设有一个径向进油口;在第二腔室和第四腔室的内圆周上分别加工有第一压电陶瓷槽和第二压电陶瓷槽;在第一腔室和第五腔室的内圆周顶部沿径向分别开有出油口;所述第一压电陶瓷双晶片和第二压电陶瓷双晶片分别嵌装在第一压电陶瓷槽和第二压电陶瓷槽内。本发明采用压电陶瓷双晶片调节液膜厚度,避免液体静压轴承在工作时因发热导致的承载力降低问题,维持系统稳定。
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公开(公告)号:CN109578351A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811552696.3
申请日:2018-12-18
Applicant: 燕山大学
IPC: F15B11/08 , F15B13/02 , F15B21/041 , F15B19/00
Abstract: 一种磁液双悬浮轴承性能测试液压试验台的液压泵站,其主要是:与油箱相连的油泵通过溢流阀和节流截止阀与并列的十四个针阀进口相连;其中有四个针阀的出口依次与温度传感器、压力传感器及流量计进口相连;另外十个针阀的出口各与一个压力传感器进口相连,且其中两个针阀的出口还分别与一个轴承本体的试验测试部分的柱塞缸相连;余下八个针阀的出口可连接到被测磁液双悬浮轴承的进油口上,而回油管路出口端分别与六个并列的节流截止阀相连,这六个并列的节流截止阀均与一个主回油路上的总节流截止阀相连,所述总节流截止阀与回油过滤器相连。本发明结构简单,能够为磁液双悬浮轴承性能测试与分析提供有效技术保障。
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公开(公告)号:CN108760303A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810557756.4
申请日:2018-06-01
Applicant: 燕山大学
IPC: G01M13/04
CPC classification number: G01M13/045
Abstract: 一种轴承性能测试实验平台的径向加载装置,其主要是在与阶梯轴对应的平台上设有径向加载装置。所述径向加载装置主要是在基架的上下两侧分别设置振动马达和隔振组件。基架包括基架顶盖和基架主体。基架主体与基架顶盖相对组成一个夹持阶梯轴的整圆,基架竖板开口内设振动马达与其相连的基架水平板下面连有气动缸,气动缸通过底部连接件与底座相连,底座底板下端置于试验平台并列的两滑槽内。本发明能将振动马达的激振力和气动缸的恒力转换成对于被测轴承阶梯轴的负载力,并且能够通过调节振动马达的振动频率、幅值以及整体位置可实现对阶梯轴负载力的调控,极大地方便了人们对轴承支承特性的实验研究与探索。
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公开(公告)号:CN108644229A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810557738.6
申请日:2018-06-01
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: F16C32/0417 , F16C32/0603
Abstract: 本发明公开了一种结合被动磁悬浮与空气静压的双悬浮轴向轴承,包括轴、第一定子、第二定子、调整垫、止推盘、第一内圈永磁体、多孔介质片、第一外圈永磁体、第二内圈永磁体和第二外圈永磁体。该轴承由被动磁悬浮及空气静压两套支承系统组成,被动磁悬浮系统由定子、永磁体和轴组成;空气静压系统主要由轴、定子、多孔介质片及调整垫构成。空气通过第一、二定子上的进气孔流入气槽,通过多孔介质片作用于止推盘的左右两侧,在流经多孔介质片与止推盘之间的间隙时,形成阻力,建立空气静压力,而后从调整垫上的出气孔流出。本发明能够集被动磁悬浮及空气静压两种支承系统优势于一身,能够大幅度减小轴承的摩擦及磨损,提高承载能力及刚度,特别适用于小摩擦、高转速、高控制精度的使用场合。
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公开(公告)号:CN108612757A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810771729.7
申请日:2018-07-13
Applicant: 燕山大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 本发明公开了一种主动型磁流变液静压轴承,包括阶梯轴、第一轴端挡圈、轴套、第二轴端挡圈、永磁体、四个漆包线圈、第一骨架密封,第二骨架密封、第一轴向螺母和第二轴向螺母;所述阶梯轴加工有五个轴颈;所述轴套为回转体,在其轴向中心沿回转体圆周均匀加工有四个径向进油孔,在回转体内圆周上每个径向进油孔处设有内凸的静压支承腔;在每个静压支承腔四周的封油边处胶固有漆包线圈。本发明采用磁流变液作为润滑介质,当磁流变液流经永磁体与电磁体之间产生的磁场时流动阻力增加,迫使支承腔支承压力升高,有效的提高了轴承的承载能力,从而使本发明具有高承载力和高刚度的特点。
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