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公开(公告)号:CN117928999A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311844056.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种可控岩温的深井热害环境通风模拟装置及实验方法,其中,模拟装置包括:模拟巷道、温湿度传感器、风速传感器、碳纤维加热管、表面安装型热电阻和主控服务器;通风模拟装置用于模拟实际巷道内的环境状态,主控服务器用于控制模拟巷道的环境状态;温湿度传感器、风速传感器均设置于模拟巷道内,用于监测实验风流的温度、湿度和风速,并将监测信息传输至主控服务器;碳纤维加热管用于对模拟巷道进行加热;表面安装型热电阻用于监测模拟巷道的壁面温度,并将壁面温度信息传递至主控服务器。本发明能够为深井热害防治科学研究实验提供高度还原现场高温环境的基础实验平台,促进深井通风热物理场理论和热害防治技术的发展。
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公开(公告)号:CN117416521A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311660762.X
申请日:2023-12-06
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B64F5/10
Abstract: 本发明提供一种飞机副油箱载运调姿对接平台,涉及自动化工程机械装置技术领域,本发明包括全向舵轮底盘和两套升降调姿架。其中升降调姿架有两套,固定安装于全向舵轮底盘两侧,每套升降调姿架包括三角架、两个丝杆滑台模组、四个平行连杆、动平台、回转装置、可变航向的驱动轮、保持架、万向接触球轴承总成;本发明能实现圆柱形副油箱的低矮状态下的载运、大幅度的抬升,实现副油箱前后俯仰、左右移动和摆动,以及通过可变航向的驱动轮实现副油箱的前后移动和自转,共6个自由度的微调动作。该平台可配合视觉引导实现副油箱的自主运输和自动化挂载,适合低重心、高负载条件下长直管状物品的载运和调姿作业。
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公开(公告)号:CN112225533A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011128624.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 东北大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/13
Abstract: 一种基于脱镁硼泥‑油页岩半焦的高强陶粒及其制备方法,原料成分按重量百分比为:脱镁硼泥45~50%,油页岩半焦45~50%,硅酸钠3~5%;其堆积密度830~890kg/m3,筒压强度9~13MPa;制备方法为:1)将脱镁硼泥和油页岩半焦混合;(2)磨矿烘干制成粉料;(3)粉料过200目筛获得预处理物料;(4)将预处理物料与硅酸钠混合,加入用造粒机制成母粒;(5)在105~120℃干燥,在500~550℃预热,在1050~1100℃焙烧20~30min,随炉冷却。本发明的方法解决了硼泥和油页岩半焦的堆存处理难题,减轻了对环境的危害;可以制备出性能优异的陶粒,还能够节省大量粘土资源,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN105665670B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610054267.8
申请日:2016-01-27
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/115
Abstract: 本发明提供一种侧壁式感应加热及搅拌中间包的工艺方法,工艺步骤为:(1)将缠绕线圈的铁芯固定于中间包侧壁,给线圈通入交流电,控制电流频率为20~500Hz;(2)调整感应线圈的加热功率,使中间包内钢液温度维持在浇铸温度,钢液在交变磁场作用下流动的同时做旋转运动;(3)将加热完毕的钢水引入下一个工序过程的同时在中间包中引入新的钢液重复步骤(2)。本发明的电磁感应加热方法具有加热效率高、加热响应性和控制性好、对金属熔体无污染以及安全性高的优点。
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公开(公告)号:CN108705378A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810487131.5
申请日:2018-05-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: B23Q17/09 , B23Q17/00 , B23Q17/0952
Abstract: 一种用于五轴联动铣削中心小模数圆柱齿轮滚削力测量装置,包括五轴联动铣削中心、测力仪、滚刀刀杆、滚刀、工件、工件芯轴和三抓卡盘,五轴联动铣削中心包括机架和主轴,滚刀通过外六角头螺母和滚刀隔套与滚刀刀杆刚性连接,滚刀刀杆安装在测力仪上,测力仪安装在主轴上;代加工工件位于滚刀的下方,通过外六角螺母和工件隔套与工件芯轴刚性连接,工件芯轴安装在三抓卡盘上,三抓卡盘固定在工作台上;测力仪与数据采集卡连接,数据采集卡与计算机连接。本发明能在小模数圆柱齿轮滚齿切削过程中记录滚刀实时变化的切削力状况。
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公开(公告)号:CN105345425B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510847166.1
申请日:2015-11-26
Applicant: 东北大学
IPC: B23P19/00
Abstract: 本发明公开了一种管材自动套盖机的套盖装置,包括机架、管材引导支架、第一套盖机构、管材疏导板、第二套盖机构和驱动机构,管材引导支架、第一套盖机构、管材疏导板和第二套盖机构依次设置在机架上,第一套盖机构与第二套盖机构结构相同且相对管材疏导板对称设置,第一套盖机构包括六工位转盘、挡板和气动推杆,六工位转盘的转轴设置在机架上,挡板固定设置在机架上且位于六工位转盘斜上方,气动推杆设置在机架上且其轴线位于六工位转盘与挡板之间。本发明通过结构相同且对称设置的第一套盖机构和第二套盖机构,对剪切完毕的一定长度的管材的两端进行套盖,劳动强度低,工作效率高,整体结构简单。
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公开(公告)号:CN107116191A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710339491.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/115 , B22D27/02
CPC classification number: B22D11/115 , B22D27/02
Abstract: 本发明公开了一种复合式螺旋电磁搅拌器,其可广泛应用于金属连铸、半固态铸造等材料电磁加工领域。本发明特征在于磁轭组由两套不同的独立的磁轭组复合形成;所述的磁轭组由磁轭背和若干个磁轭端部组成;磁轭背包含薄壁圆筒形、板形两种结构。磁轭端部分别布置在两种磁轭背上,且所述磁轭端部均匀设置在铸坯外周,所有磁轭端面所在平面的法线夹角为30‑75゜,磁极的极性面均指向铸坯中心。两种磁轭背之间有1‑100mm的间隙。供电采用两相或三相电源供给,可使用一套或者两套电源。使用两套电源时,特别适合于对轴向力需求较大的情况。本发明能驱使金属熔体做螺旋运动,实现对金属熔体的强制均匀搅拌,能改善铸坯质量,抑制液面波动。
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公开(公告)号:CN105675349A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610011345.6
申请日:2016-01-11
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/12
CPC classification number: G01N1/12
Abstract: 本发明涉及一种掘进式抛置型自稳定泥沙采样器。本发明包括稳定驱动系统和掘进采样系统,稳定驱动系统包括稳定翼、稳定翼内设置驱动叶轮、万向盘、万向环、固定架、连接环,固定架内部分别设置电机、电池和依次相连的电机支架、球铰、摆动臂、重锤,固定架中间设置有定位孔的定位盘,摆动臂从定位孔内穿过,驱动叶轮与电机相连,万向盘与固定架通过万向环转动连接;掘进采样系统包括采样筒、掘进环刀和自锁针,采样筒上下两端分别与连接环、掘进环刀相连,环形分布的自锁针外端固定在采样筒与掘进环之间。本发明对采样层扰动小、使用方便、成本低、灵活性好,保证下沉和掘进过程保持垂直向下的姿态,可通过抛置实现自行深水采样。
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公开(公告)号:CN105345435A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510837514.7
申请日:2015-11-26
Applicant: 东北大学
IPC: B23P19/027 , F16L57/06 , F16L58/00
CPC classification number: B23P19/027 , F16L57/06 , F16L58/00 , F16L2201/80
Abstract: 本发明公开了一种管材自动套盖机,包括管材引导支架、第一输套盖机构、管材疏导板、第二输套盖机构、成品输送引导板、机架和电机,管材引导支架、第一输套盖机构、管材疏导板和第二输套盖机构依次设置在机架上,第一输套盖机构和第二输套盖机构结构相同且相对管材疏导板对称设置,第一输套盖机构包括送盖机构和套盖机构,套盖机构设置在送盖机构下方,成品输送引导板设置在机架上且位于第一输套盖机构下方,电机与第一输套盖机构及第二输套盖机构连接。本发明通过结构相同且对称设置的第一输套盖机构和第二输套盖机构,对剪切完毕的一定长度的管材的两端进行套盖,劳动强度低,工作效率高,整体结构简单。
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公开(公告)号:CN105136646A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510589204.8
申请日:2015-09-15
Applicant: 东北大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种考虑页岩吸附及压裂过程的渗透演化实验装置及方法,其实验装置包括气压压裂系统单元和渗透率测量系统单元;实验前,将页岩试样与承压垫块进行装夹,而后进行密封处理,再安装体变测量传感器,并构成试样组合体,再将试样组合体送入压力室内,封闭压力室充油加压,然后加载真三轴应力;开始实验,依次进行页岩试样的吸附平衡实验和气压压裂实验,压裂期间采集高压气体的流量及压力数据,并测量页岩试样的变形数据;进行渗透率测定实验,压裂前期页岩试样渗透性较小时,采用瞬态法测定页岩试样的渗透率,压裂后期页岩试样渗透性较大时,采用稳态法测定页岩试样的渗透率;通过对页岩试样进行逐级加压压裂,即可测定页岩试样每级的渗透率演化。
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