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公开(公告)号:CN105156226B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510594267.2
申请日:2015-09-17
Applicant: 东北大学
IPC: F02K7/10
Abstract: 本发明公开了一种带有脉动燃烧室的冲压发动机,属于发动机技术领域,包括脉动燃烧室、环绕在脉动燃烧室周围的冲压燃烧室、分别与所述脉动燃烧室和冲压燃烧室前端连接的进气道以及分别与脉动燃烧室和冲压燃烧室尾部连接的喷管;所述脉动燃烧室还包括单向阀,所述单向阀通过固定筋将脉动燃烧室同轴固定于冲压燃烧室内部;所述冲压燃烧室还包括钻有多孔的火焰稳定器,所述火焰稳定器一端与脉动燃烧室外壁连接,另一端与喷管连接,固定在冲压燃烧室中。本发明继承了冲压发动机本身简单、成本低的特点,同时解决了冲压发动机不能从静止启动的问题,相对传统的涡轮喷气冲压发动机更加廉价、简单,可广泛为无人飞行器提供高速、廉价的动力。
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公开(公告)号:CN105970130A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610375749.3
申请日:2016-05-31
Applicant: 东北大学
IPC: C22F1/06
CPC classification number: C22F1/06
Abstract: 一种交替反挤压制备细晶镁合金的方法,属于镁合金加工技术领域。方法:1)切割得镁合金圆柱体棒;2)棒料加热处理;3)模具预热;4)交替反挤压:将镁合金圆柱体棒,进行3~6道次的反挤压,制得镁合金变形件;每道次反挤压的操作顺序相同;每两道次反挤压之间,进行一次坯料回炉加热,将坯翻面进行下一道次反挤压;其中,首次反挤压,将镁合金圆柱体棒置于凹模底部,中心凸模下行后卸载,然后,空心凸模下行;5)最终道次锻造:中心凸模和空心凸模同时下行挤压,获得细晶镁合金。本发明方法,通过交替反挤压,制备强度与塑性明显提高、平均晶粒尺寸在10μm以下的细晶镁合金材料;设备简单,成本低,效率高、易于操作,视线里工业化。
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公开(公告)号:CN105564577A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610076410.3
申请日:2016-02-03
Applicant: 东北大学
IPC: B62M1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于涡卷弹簧收缩与释放的储能助力装置,包括芯轴(1),所述芯轴(1)上装有键翘(2)、第一滑管(3)和第二滑管(5)以及花键组(6);所述第一滑管(3)和第二滑管(5)之间还设有小齿轮(4),所述第一滑管(3)、第二滑管(5)与小齿轮(4)上还设置有第一圆筒(11);所述第一圆筒(11)上套有涡卷弹簧(10),所述涡卷弹簧(10)外部设有滚筒(14)。本发明可自由拆卸安装于自行车上。下坡时,通过拨动安装在车把上的调节档位,使该装置中的弹簧收缩储能,并且能够有效地减缓下坡时的速度;而在上坡时,拨动调节档位,使该装置内的弹簧释放,带动后轮芯轴转动。用起来十分简单,安全可靠。
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公开(公告)号:CN105521996A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610077523.5
申请日:2016-02-04
Applicant: 东北大学
CPC classification number: B21B3/00 , B21B37/74 , B21B2267/12
Abstract: 本发明公开了一种镁合金带材热辊加热轧制装置及方法,包括,运输辊道,所述运输辊道由至少一个运输辊组成;至少一个轧机机架,至少一组轧辊,所述轧辊之间设有镁合金带材;第一红外测温仪和第二红外测温仪;感应线圈;PLC控制器;轧制参数操作台等,在镁合金带材轧制时,基于镁合金导热系数高、传热快以及高频感应加热效率高的优点,利用轧辊对轧件传热从而实现镁合金的在线加热轧制技术,通过控制轧辊表面感应加热温度实现轧件出口温度的精确控制,不仅可以对常温带材进行加热轧制,也可以对热带材进行补温轧制,降低带材轧制过程中的温降速度,减少边裂产生几率,提高成品质量。
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公开(公告)号:CN103397285B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310296503.3
申请日:2013-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种铝型材淬火装置,包括:水箱,具有进水管和出水管,所述进水管和出水管上分别设有控制阀;毛毡辊,设置在水箱中,用于接收待淬火的铝型材;定型模,设置在毛毡辊上部,包括一内腔,所述定型模在与水箱之间设有与进水管相连接的喷嘴;温度传感器,与所述定型模相连接;PID控制器,与温度传感器和进水管上的控制阀相连接,用于接收温度传感器发送的温度信号,并根据接收的温度信号来调节所述进水管上控制阀的开口。本发明根据不同型材断面尺寸和材料调整不同位置冷却速度和冷却阶段,降低温度分布不均匀性,从而使其组织性能均匀。由于定型模存在,限制了横断面上的位移自由度,从而降低了变形缺陷。
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公开(公告)号:CN101178746A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200710158981.2
申请日:2007-12-18
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种预测热轧过程板带温度场的有限元方法,属于轧制技术领域,本方法包括以下步骤:(1)采集轧制过程数据;(2)对横断面进行单元划分,建立有限元分析模型,对单元节点进行编号,计算节点坐标;(3)根据不同轧制过程,确定边界换热系数和内热源强度(4)利用有限元基本原理,计算四边形等参单元的型函数、B矩阵和雅克比矩阵J和雅克比矩阵行列式|J|;(5)对有限单元的温度刚度矩阵和变温矩阵进行组装;(6)采用一维变带宽存储法求解线性方程组,获得瞬态温度场。本发明的优点:能获得很高的温度预测精度和整个热轧过程板带温度分布的详细信息,为轧制过程提供设定和优化参数;应用性强,缩短了计算时间,提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN115048840A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210697574.3
申请日:2022-06-20
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G06F30/23 , G06Q10/04 , G06T17/20 , G06F17/12 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种棒材的粗轧加工温度的预测方法、装置及设备,所述方法包括:获取与棒材的粗轧加工相关的至少一种轧制信息以及棒材的轧制断面的形状;根据与所述轧制断面的形状对应的预设有限元非均匀网格划分模型,获取所述轧制断面的至少一个节点的坐标信息;所述预设有限元非均匀网格划分模型是根据所述轧制断面的形状构建得到的;所述节点是基于所述预设有限元非均匀网格划分模型,对所述轧制断面进行网格划分后获得的至少一个区域内的单元网格的顶点;根据所述坐标信息、所述轧制信息以及预设温度预测模型,获得所述棒材的粗轧加工过程的预测温度分布。本发明提供的方案提高了棒材的粗轧轧制加工温度预测精度和效率。
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公开(公告)号:CN110449726A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910592841.9
申请日:2019-07-03
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明公开了一种搅拌头、一体增材塑性成型的搅拌摩擦焊装置及方法,该装置包括搅拌针、轴肩、填材和模具,填材设置于搅拌针和模具之间,模具表面设置有型腔,搅拌针由圆柱体和圆台结构一体构成,圆台结构的外侧面上设置有增加摩擦的螺纹和通流槽。该装置及方法可以在金属不熔融的前提下,获得高性能的金属增材制造结构,实现了复杂金属结构的一次性一体增材塑性成型制造,提高了材料利用率和制造效率,解决了复杂金属结构制造精度低、材料内部缺陷多、加工工时长的问题。
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公开(公告)号:CN105550463B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610004114.2
申请日:2016-01-04
Applicant: 东北大学
Inventor: 梅瑞斌
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种钢板电磁感应加热过程温度场的预测方法,包括如下步骤:采集钢板感应加热过程数据、计算集肤深度、计算加热过程换热系数、获取感应加热内热源模型、利用有限元基本原理,计算四边形等参单元的形函数N、B矩阵和雅克比矩阵、采用一维变带宽存储法求解线性方程组获得钢板电磁感应加热过程瞬态温度场。本发明在提高计算效率的情况下,将内热源模型带入瞬态温度场求解线性方程组,实现了电磁感应加热过程瞬态温度场求解。本发明适用于有限元法求解钢板电磁感应加热过程温度场。
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公开(公告)号:CN108584225A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810215224.2
申请日:2018-03-15
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及垃圾袋架设计技术领域,尤其涉及一种可变形垃圾袋架;包括支撑底盘,所述支撑底盘上端沿其周向等距间隔设置多个垃圾袋撑开支腿,各所述垃圾袋撑开支腿之间设有可换承托盘;垃圾袋放置于所述可换承托盘上,袋口分别对应各所述垃圾袋撑开支腿的上端进行挂装;所述垃圾袋撑开支腿长度可调设置于所述支撑底盘上。本发明所公开的可变形垃圾袋架,伸缩管件设计为可伸缩结构,使垃圾袋整体框架的架高、架口直径可调,能够充分再利用家庭购买日常生活用品的塑料袋,家用塑料袋配合该设计垃圾袋架可以存放家用生活垃圾,降低环境污染和家庭生活成本。
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