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公开(公告)号:CN205858175U
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201620846606.1
申请日:2016-08-06
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B4/14
Abstract: 本实用新型公开了一种钻头自回转型气动潜孔锤,为解决钻进深孔钻机的大动力无法有效地发挥和在非开挖钻中钻杆疲劳断裂的问题,其包括气压传动装置、回转机构装置与钻头连接装置;其中:气压传动装置包括活塞与外管;回转机构装置包括导向套、滚子与传动套;钻头连接装置包括钻头;导向套安装在外管内,两者之间采用过渡配合,导向套的左端面与外管内的定位台的右端面接触连接,传动套安装在导向套左侧的外管内,两者之间采用间隙配合,传动套的右端面与定位台的左端面接触连接,滚子一端安装在传动套右端的规则槽内,两者之间为滑动连接;滚子另一端安装在活塞上,两者之间为螺纹连接;钻头连接装置通过其钻头的右端与传动套的左端采用花键连接。
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公开(公告)号:CN205581649U
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201620406641.1
申请日:2016-05-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型公开了一种两轴全方位扫描机构,是由方位机构和俯仰机构组成,方位机构设置在俯仰机构上端;PLC控制器发出方向及旋转角度脉冲,控制方位电机转动,带动内齿式转盘轴承的内齿圈转动,内齿式转盘轴承自转,俯仰电机带动第二电机齿轮转动,第二电机齿轮带动减速齿轮转动,扫描装置在阶梯轴自转,实现俯仰机构的方位转动,可精确的控制转过的角度,且经过高精度的减速齿轮也能提升精度,完成扫描与拍摄工作。本实用新型结构简单,质量轻,体积小,扫描范围广,可达到360°,精度高,通过有限元分析确保结构设计满足刚度和频率响应要求,采用内齿式转盘轴承来连接和减速,可安装在飞行器的腹部实现对下方的全方位扫描。
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公开(公告)号:CN205450242U
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201620225041.5
申请日:2016-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本实用新型涉及一种微波辐射计定标源用极化线栅旋转平台,属于微波辐射计定标及空间物理测量应用领域。极化线栅安装在转盘轴承内圈的安装孔上,运动的输入端是伺服电机,伺服电机把运动传递给消隙齿轮,消隙齿轮通过与转盘轴承内圈外圆周上的轮齿的啮合运动,从而使安装在转盘轴承内圈安装孔上的极化线栅转动。优点在于:结构简单且易于装卸,制造成本低,控制精度高且易于操作。运动的输入端通过驱动转盘轴承中带有轮齿的轴承内圈,把运动直接传递给极化线栅,大幅度的降低了旋转平台的系统累积误差,能够满足空间物理测量领域所要求的极化线栅的旋转规律,更加符合定标源的结构技术要求。
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公开(公告)号:CN205120247U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520958700.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种立式极化线栅生产装置,属于微波辐射及微波遥感领域。由基座、旋转进给机构、导向机构、电机驱动系统、限位保护机构以及张力稳定机构组成;基座起到支撑固定作用;旋转线框在伺服电机的驱动下完成旋转运动;张力稳定机构保持丝线张力稳定的同时完成放线动作;导向机构的滚珠丝杠螺母副在伺服电机的驱动下带动张力稳定机构沿着直线轴承的导向轴运动,它们共同实现Z方向的进给运动。优点在于:结构简单、制造成本低、生产效率高,为毫米波段极化线栅的国产化开辟了新路径,弥补了国内在极化线栅制备仪器方面的不足。
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公开(公告)号:CN203551383U
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201320597291.8
申请日:2013-09-26
Applicant: 吉林大学
Inventor: 赵宏伟 , 任露泉 , 李建平 , 黄虎 , 张攀峰 , 胡晓利 , 程虹丙 , 方岱宁 , 马志超 , 庄庆伟 , 高景 , 董晓龙 , 唐可洪 , 张富 , 邹青 , 朱玉祥 , 董景石 , 范尊强 , 呼咏 , 尚涛
Abstract: 本实用新型涉及一种多载荷多物理场耦合材料微观力学性能原位测试仪器,在驱动/传动单元、“机-电-热-磁”多物理场耦合加载单元的基础之上,结合检测、控制单元与算法程序,可以实现“拉伸/压缩-低周疲劳-扭转-弯曲-压痕”多载荷模式、“机-电-热-磁”多物理场耦合条件下的材料微观力学性能测试。本实用新型在机械主体框架上集成了高景深3D显微成像组件、超声波探伤元件,能够动态监测在上述复杂机械载荷和多物理场耦合作用下材料的变形损伤机制、微观组织变化以及性能演变规律的。本实用新型中多载荷加载和多物理场耦合加载的结合可以较真实地模拟工件材料的真实工况,为接近服役条件下材料微观力学性能测试提供有效的手段和方法。
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公开(公告)号:CN208102560U
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201820450304.1
申请日:2018-04-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型公开了基于信息化平台的小型全自动试管贴标系统,为克服现有技术存在不方便移动、小型化、自动化、集成化程度低的问题,其包括试管选择下料舱机构、推动机构、贴标机构、机架和标签打印机;机架包括中间机架壁、1号支架、3号支架、4号支架、底板、B打印机安装架与A打印机安装架;试管选择下料舱机构安装在1号支架上,试管选择下料舱机构位于中间机架壁右侧,推动机构安装在3号支架与4号支架上,推动机构位于1号支架和3号支架与4号支架之间,贴标机构安装在中间机架壁左侧的底板上,标签打印机安装在B打印机安装架与A打印机安装架上,推动机构中的推杆和试管选择下料舱机构的试管选择下料舱底板末端的U型槽与转盘同轴线。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207832599U
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201820162039.7
申请日:2018-01-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种高/低温-电磁场复合条件加载的纳米压痕测试仪器,属于机电一体化精密仪器领域。包括纵向精密纳米压痕驱动加载模块、横向磁加载模块、低温纵向磁场模块、高温电场模块和隔震台,结构简单,可用于真空或惰性气体环境中,既防止低温对试验台结冰造成的实验误差,也避免高温造成对压头和试件的氧化。纵向精密压入驱动模块实现压头精密压入,通过位移信号和力信号进行精密纳米压痕检测;横向磁加载模块随压头在纵方向同步移动确保压入时试件与压头区域横向磁场的稳定性;低温纵向磁场模块实现材料在低温场中,加载纵向磁场,并与横向磁加载模块共同实现对材料的双向磁场环境;高温电场模块主要实现在高温环境中对材料施加电场。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206580063U
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201720248806.1
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种极化线栅专用运输箱,属于极化线栅的包装运输领域。箱盖与箱体铰链连接,并通过锁扣锁紧,箱体的侧面设置提手,箱盖内安装箱盖内衬,箱体内安装箱体内衬,箱体内衬内放置盒体,盒体内放置极化线栅产品,所述盒体由上盒体和下盒体通过螺栓紧固构成;所述锁扣由锁扣固定件、锁扣过渡件和锁扣紧固件构成,所述锁扣固定件通过不锈钢轴与锁扣过渡件连接,锁扣过渡件通过不锈钢轴与锁扣紧固件连接。优点在于:结构简单、制造成本低,易于装配;采用橡胶EPDM做内衬,硬度适中并具有较好的缓冲性能,运输过程中可靠性高,箱盖凹槽的设计便于针对不同采购方设计产品说明,可推广应用于极化线栅的包装运输。实用性强。
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公开(公告)号:CN205530096U
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201620158579.9
申请日:2016-03-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型公开了一种蒸汽除冰装置,包括车体、融冰机构、碎冰机构、清扫回收机构、水箱、发电机,融冰机构固定安装在车体的前方,水箱和发电机放置在车体的车厢中,通过水管连接水箱和壳体上安装的注水阀,为蒸汽发生装置提供水源,用于连接发电机和电加热管的线缆通过进线口进入融冰机构中,碎冰机构通过独立连接架和两侧的弹簧减震器固定安装在车体的底部,清扫回收机构通过固定架固定安装在车体的后方,当清扫回收机构工作时,由电机带动的清扫滚刷开始进行清扫工作,在液压缸的配合下,回收斗开始进行回收工作,可以将碎冰扫入回收斗中,再进行倾倒。本实用新型能够实现将路面上坚硬的冰层彻底高效的去除。
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公开(公告)号:CN205478890U
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201620225040.0
申请日:2016-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: F16C19/12
Abstract: 本实用新型涉及一种定标源专用特大型轴承,属于全极化微波辐射计定标装置与轴承领域。包括轴齿圈、座圈和钢球,轴齿圈为双滚道结构;在定标装置中,极化线栅安装在轴齿圈上,通过外接的电机和减速器驱动轴齿圈上的轮齿转动,从而使运动传递给极化线栅,使极化线栅按照相应规律进行转动。轴齿圈的齿顶圆半径为305mm,轴齿圈两滚道的中心距为22mm,轮齿的齿厚为20mm,钢球的尺寸直径为8mm,轴承的接触角为15°,硬度在55-—60HRC,成品硬化层深度大,增大了轴承的使用寿命。采用特定尺寸的钢球与滚道曲率、偏心量、接触角,使其在满足半径要求较大的同时大幅减小轴承的厚度和体积,更加符合定标源结构的技术要求。
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