汽车轮毂轮辋检测台
    101.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111458164A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010433205.4

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 汽车轮毂轮辋检测台,其特征是:横轴安装在横轴支撑架上,其前端装有锥齿轮I;纵轴安装在纵轴支撑架上,其底端装有锥齿轮II;纵轴支撑架自下而上依次装有端面轴承I、平台、端面轴承II、同步槽轮、端面轴承III、同步架,纵轴上端通过型面与同步槽轮进行配合带动其转动;摆杆均布在同步架上并与同步架铰接,其后端置于同步槽轮滑槽中;套杆一端开有方槽,槽内设有压簧,套杆套在摆杆前端并可在摆杆上自由滑动;延长杆安装在套杆另一端;限位销I、限位销II分别均布在同步槽轮上对同步槽轮相对于同步架的转动进行限位;横轴支撑架两侧分别布置有背景板和工业相机可对轮毂进行拍照;检测台所适应的轮毂尺寸范围为16-19英寸。

    一种柔性化自适应轮毂搬运机械手
    102.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110921306A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911341715.2

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本技术公开了一种柔性化自适应轮毂搬运机械手,包括支撑架,支撑板的左侧面与左侧气缸相连,右侧面与右侧气缸相连,支撑板与固定基座相连,固定基座上设有导轨,左侧移动基座和右侧移动基座的底部均开有导轨凹槽,左侧气缸与固定基座左侧连接,左侧气缸的气缸轴与左侧移动基座连接,右侧气缸与固定基座右侧连接,右侧气缸的气缸轴与右侧移动基座连接,左侧移动基座连接有左侧指型夹爪,右侧移动基座连接有右侧指型夹爪。本专利驱动方式提供更加稳定的夹紧力,获得更大的夹爪变动范围,能够夹取更大尺寸范围内的轮毂,且抓取大轮毂有较大的夹紧力,抓取小轮毂有较小的夹紧力,实现轮毂生产线较高的柔性化。

    剖分式机械密封用磁性液体辅助密封圈

    公开(公告)号:CN110206891A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910607384.6

    申请日:2019-07-07

    Abstract: 本专利提供一种剖分式机械密封用磁性液体辅助密封圈,用于动环与转轴之间以及静环与静环座之间,替代传统O形橡胶密封圈,阻止熔盐泵腔内介质沿轴向的泄漏。其由转轴、第一、二极靴、第一、二永磁体、动环、静环、静环座组成,第一、二永磁体的两个永磁体半环嵌套第一、二极靴内构成第一、二磁力发生机构,第一、二磁力发生机构嵌套在动环内部、静环外侧环面;传动套与转轴定位,动环座与传动套在周向和径向定位;动环座与动环周向和径向定位;动环相对于转轴周向固定,并且径向间隙恒定,第一极靴的极齿与转轴外表面之间的径向密封间隙恒定;静环与静环座周向和径向定位,第二极靴的极齿与静环座内表面之间的径向密封间隙恒定。

    一种基于磁性液体密封与流体动压机械密封的组合型非接触式双端面密封

    公开(公告)号:CN110185653A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910607393.5

    申请日:2019-07-07

    Abstract: 本专利提供一种基于磁性液体密封与流体动压机械密封的组合型非接触式双端面密封,以保证熔盐泵轴封的零泄漏和长周期安全稳定运行。它设置于旋转设备的壳体与转轴之间,该组合型非接触式双端面密封由“泵入式”流体动压机械密封和磁性液体密封组成,动环的上下两端面为动环密封端面,每一动环密封端面都设有槽台区和密封坝,槽台区开设有均布的螺旋槽;集流环槽位于密封端面外径侧,引流孔道将集流环槽与阻塞流体腔连通,磁力发生机构位于密封端面内径侧部位;动环与静环相对转动时,螺旋槽泵入阻塞流体,产生端面开启力,密封端面脱开,此时流体动压形成的端面开启距离δ加上极靴距静环端面的距离d,构成运转状态磁性液体密封间隙d+δ。

    剖分式机械密封用整体式辅助密封圈及其在线制备方法

    公开(公告)号:CN109812583A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910159722.4

    申请日:2019-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种剖分式机械密封用整体式辅助密封圈,其呈封闭圆形环状,中间无接头;其采用胶条制作而成,首先对胶条进行中间段的一次辐照交联形成交联段,在将交联段拉伸后,将两端粘结在一起后,再对胶条的粘结在一起的两端进行二次辐照交联,形成。其次,本申请还公开了上述辅助密封圈的在线制备方法。本发明的结构简单,便捷制造。成品密封圈没有剖分面、没有接头,无需设计密封条端部联接结构。克服了剖分式辅助密封圈联接接头联接强度弱或刚度大柔性差,以及利用标准密封圈折成C形圆弧后圆弧对接处存在泄漏间隙的问题,提高了剖分式机械密封用辅助密封圈的可靠性和密封能力。

    基于自供电和无线数据传输的机械密封端面摩擦扭矩测量装置

    公开(公告)号:CN104655342B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510020807.6

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本技术提供一种能够实现机械密封性能试验装置中待测机械密封的扭矩精确测量,基于自供电和无线数据传输的机械密封端面摩擦扭矩测量装置,它包括轴套、传动销、力传感器、信号处理器、无线发射模块、无线接收模块、自供电模块;主轴穿过轴套,待测端面摩擦扭矩的机械密封穿套在轴套上,动环连接在轴套上,静环固定在密封腔上;所述的机械密封的动、静环由于端面摩擦产生的扭矩,与主轴通过传动销传递给轴套的扭矩相平衡;这一扭矩由黏贴在传动销上的力传感器测得的周向力和测力点的力臂的乘积决定,所测的周向力由信号处理器处理并由无线发射模块传输至无线接收模块;利用主轴或轴套旋转产生的电能通过自供电模块向信号处理器和无线发射模块供电。

    钠冷快堆核主泵用双端面流体动静压机械密封

    公开(公告)号:CN106640740A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611047370.6

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: F04D29/126 F04D29/061 F04D29/588 F04D29/708

    Abstract: 本发明提出一种钠冷快堆核主泵用双端面流体动静压机械密封,以解决现有钠泵内循环工质的泄漏以及阻塞流体润滑油可能存在的漏入泵内而污染工质的问题,保证快堆的安全稳定长周期运行。其由动环、与动环两端形成自泵送流体密封结构的静环、弹簧、密封外壳等组成;动环与轴套上的销钉配合,实现对动环周向和轴向定位;紧定螺钉设置在轴套上;限位器可拆卸地设置在密封外壳或弹簧座与轴套之间,以限定轴套与弹簧座的轴向相对位置,改变弹簧弹力,使得动环与两个静环之间的压力相同;动环转动时,动环、密封外壳等围成的外密封空间充入的阻塞流体在压差作用下通过轴向径向组合孔道流进动环端面上所开的后弯型流体型槽中,形成一次次自泵送循环。

    机械密封性能试验装置及密封端面间的轴向力和温度测量方法

    公开(公告)号:CN104330223B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410709134.0

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 一种机械密封性能试验装置,电主轴与单悬臂工作主轴连接,由动环端面与静环端面等比压压紧作用实现单悬臂工作主轴的浮动支撑;测力套筒边缘端为法兰结构,测力套筒上设有轴向力应变片;轴套套装在单悬臂工作主轴上并穿过密封腔左右两端的端盖,轴套与单悬臂工作主轴在轴向滑动、周向用嵌槽块定位相连;轴套上设有螺距相等,螺旋线方向相反的两段螺纹,分别与左螺母和右螺母进行旋合;两个推环的背侧分别与两个动环座接触;动环座与轴套在轴向滑动在周向定位相连;静环内开设与密封端面相通的通孔,通孔内放置红外探头。这种设计结构实现了对包括大直径高转速在内的机械密封的性能参数测量,特别是密封端面间的轴向力和温度的测量。

    一种机械密封性能试验装置

    公开(公告)号:CN102589821B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210037262.6

    申请日:2012-02-20

    Abstract: 一种机械密封性能试验装置,其特征是:主轴穿过密封腔壳体上的左端盖和右端盖,在密封腔壳体内左右两端的主轴上装有尺寸相同的两对被测密封环,在任何试验介质压力下无附加轴向力产生;与主轴间隙配合的长轴套上加工有两段螺距相等、螺旋线方向相反的螺纹,顺时针旋转长轴套可带动与其旋合的左螺母和右螺母等距离地向左、向右移动,推动左、右二个压簧分别压紧二个动环,保证了左右二对密封端面上所受的比压相同。采用二对尺寸相同的被测密封环一起试验,取其平均值作为该型号机械密封的试验扭矩和泄漏量,减少了只用一对密封环测试时由于安装等偶然因素造成扭矩和泄漏量测量不精确的影响。

    一种接触式机械密封泄漏率预测方法

    公开(公告)号:CN102411669B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110211683.1

    申请日:2011-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种在役接触式机械密封泄漏率预测技术。利用动、静环磨损过程中密封界面形貌演变规律,以及因动、静环磨损减薄和O形圈应力松弛形成的主、次密封界面接触压应力变化规律,确定运行一定时间后密封界面的形貌参数以及动、静环密封界面及其所用O形圈与其内、外径处接触界面的载荷,并通过逾渗理论、接触力学理论和分形理论,获得此刻动、静环密封界面及其所用O形圈与其内、外径处接触界面间的逾渗通道特征尺寸;计入被密封介质的表面张力和离心力的影响,再利用Navier-stokes方程预测在役接触式机械密封的泄漏状态。该方法简便、实用,可有效解决机械密封频繁更换或过期失效引发事故问题,提高设备的安全可靠性。

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