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公开(公告)号:CN105715512A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610006108.0
申请日:2016-01-05
IPC: F04B39/00
CPC classification number: F04B39/0027
Abstract: 本发明公开了一种适用于海洋平台大型往复式压缩机组减振隔振系统设计分析方法,包括如下步骤:步骤1,分析大型往复式压缩机组电机及压缩机的不平衡力,得出压缩机组激振力频率,再依据减振隔振系统要求的传递比,确定隔振器的刚度特性;步骤2,分析大型往复式压缩机组橇座的结构型式及压缩机组各主要设备质量分布,确定减振隔振器的布置形式和压缩机组减振隔振系统的设计状态;步骤3,结合步骤1确定的减振隔振器刚度特性及步骤2确定的减振隔振器的布置形式,开展大型往复式压缩机组减振隔振系统的模态特性分析、减振隔振系统的谐响应分析、减振隔振系统的减振隔振性能分析,得到各分析结果,并确定分析结果与压缩机组减振隔振系统设计的吻合性。
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公开(公告)号:CN105715512B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610006108.0
申请日:2016-01-05
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 大连海事大学
IPC: F04B39/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于海洋平台大型往复式压缩机组减振隔振系统设计分析方法,包括如下步骤:步骤1,分析大型往复式压缩机组电机及压缩机的不平衡力,得出压缩机组激振力频率,再依据减振隔振系统要求的传递比,确定隔振器的刚度特性;步骤2,分析大型往复式压缩机组橇座的结构型式及压缩机组各主要设备质量分布,确定减振隔振器的布置形式和压缩机组减振隔振系统的设计状态;步骤3,结合步骤1确定的减振隔振器刚度特性及步骤2确定的减振隔振器的布置形式,开展大型往复式压缩机组减振隔振系统的模态特性分析、减振隔振系统的谐响应分析、减振隔振系统的减振隔振性能分析,得到各分析结果,并确定分析结果与压缩机组减振隔振系统设计的吻合性。
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公开(公告)号:CN206092325U
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201620010290.2
申请日:2016-01-05
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 大连海事大学
IPC: F04B39/00
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于海洋平台大型往复式压缩机组减振隔振装置,包括:与海洋平台连接的弹簧阻尼装置和设置在弹簧阻尼装置上方的压缩机组撬座;所述的弹簧阻尼装置包括:与所述压缩机组撬座贴合的顶板、与海洋平台连接的底部固定块、连接所述顶板和底部固定块的液体粘滞阻尼器;在所述顶板上设有多个连接螺栓,弹簧阻尼装置和压缩机组撬座通过该连接螺栓可拆连接;所述的压缩机座撬座包括边框和设置与边框内部的纵横梁,所述的纵横梁包括纵立设置的工字梁和固定在工字钢顶部和底部的顶部加强板和底部加强板。通过减振隔振装置将压缩机组与海洋平台甲板隔开,并将压缩机组产生的振动通过减振隔振装置吸收转化,大大减小了压缩机组对海洋平台结构的影响。
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公开(公告)号:CN114965228B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210399118.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N15/1031 , G01R3/00
Abstract: 本发明提供一种基于平面阵列线圈的磨粒识别系统及其制作方法,该系统包括步进电机、精密滑台、电感检测传感器、阻抗分析仪和计算机;步进电机连接电感检测传感器;电感检测传感器包括微流控芯片和检测单元;微流控芯片包括玻璃基底、设置在玻璃基底上的微通道,微通道两端开口;检测单元包括第一平面线圈和第二平面线圈;微通道从第一平面线圈的内孔穿过,第二平面线圈紧贴微通道下方与微通道平行放置;阻抗分析仪分别连接第一平面线圈和第二平面线圈的引线端;计算机连接阻抗分析仪,用于产生不同的波形信号,并对产生的波形信号进行分析来确定经过检测单元颗粒的形状。本发明技术方案实现了通过检测颗粒的波形信号来分析识别被检测颗粒的形状。
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公开(公告)号:CN116062913B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310270285.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F5/00
Abstract: 本发明公开了一种摩擦纳米发电机与铜基触媒合金协同防垢装置,包括入口管、过渡管和出口管,所述过渡管一端与所述入口管固定连接,另一端与所述出口管固定连接,还包括若干个防垢片;所述防垢片是铜基触媒合金片与摩擦纳米发电机的耦合结构,所述铜基触媒合金片置于过渡管管体内,所述铜基触媒合金片的外壁与过渡管内壁贴合连接;所述铜基触媒合金片上设有若干个通孔和若干个安装孔,摩擦纳米发电机的固体摩擦材料结构镶嵌在所述安装孔内,并与流经过渡管的水溶液摩擦接触。本发明具有较强的防垢能力、易于安装、使用寿命长等特点,其在运行时无磁无电、无需添加化学药品,适用于浓缩倍数高、水质硬度大、高温、流体紊流等工况的结垢管路。
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公开(公告)号:CN117108590A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310959728.6
申请日:2023-08-01
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于双异径管的船舶甲板机械液压系统功率在线监测装置,包括:测量管、双异径管结构、信号线、压力传感器、流量计二次仪表、信号采集处理设备,本发明通过两个MEMS敏感芯体实现双流量信号测量,通过双异径管的布置模式对流量的测量值进行校准;信号线分别与两个MEMS敏感芯体连接;压力传感器和流量计二次仪表分别连接信号采集处理设备;进行功率在线监测时,流体流经双异径管时会在异径管内外两侧产生对应于流量大小的压力差信号,两个MEMS敏感芯体分别获取到对应的压力差信号,并分别通过信号线将信号引出测量管送至流量计二次仪表,信号采集处理设备根据流量和压力差数学关系模型和现场实际标定,实现对流量的动态和稳态测量。
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公开(公告)号:CN114938163A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210673325.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种简易隔振俘能多功能结构,由一个或多个隔振俘能机构组成,隔振俘能机构由钢架、压电俘能模块及摩擦发电俘能模块组成,压电俘能模块安装在钢架两侧的钢腹板外侧,摩擦发电俘能模块的橡胶悬隔层的两端安装在钢腹板的凹槽内;钢架由两件平行的钢盖板与相对设置于钢盖板两端的钢腹板组成,钢腹板为弧形的钢板,钢腹板内侧中心处设置有凹槽;压电俘能模块由第一绝缘层、压电层和第二绝缘层依次贴合构成;摩擦发电俘能模块由橡胶悬隔层、纳米摩擦发电振子及弹簧组成。本发明克服现有隔振与俘能结构载荷设计上限受到弹簧限制,且压电俘能与垂向弹簧的位移无直接关联,需额外增加滑块等负泊松比结构带动压电片变形俘能发电的问题。
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公开(公告)号:CN113325046A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110529826.7
申请日:2021-05-14
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明提供一种用于液体污染物检测的便捷式机械设备及检测方法,包括:检测层和收纳层;检测层包括检测槽和参考槽;检测槽下方设有检测电容C1,参考槽下方设有参考电容C2;收纳层包括电阻R0、可调电阻Rx、可调电阻R1、可调电阻R2;电阻R0和可调电阻Rx串联形成第一接线端口、第二接线端口、第三接线端口;检测电容C1和可调电阻R1串联,一端形成第四接线端口,另一端连接第一接线端口;可调电阻R2和参考电容C2串联,一端连接第三接线端口,另一端连接第四接线端口;交流电源Ui连接在第一接线端口和第三接线端口上,形成电容电桥回路,第二接线端口和第四接线端口输出电压信号U。本发明以便携式机械设备为载体,实现对石油化工产品部分成分的测定。
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公开(公告)号:CN113324874A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110529222.2
申请日:2021-05-14
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种液体粘度测量装置,包括:激励单元、检测单元、采集单元以及处理单元;激励单元通过引线与检测单元连接;激励单元用于输出高频交流电激励检测单元;检测单元用于检测标准球形颗粒,并产生电容信号或电感信号;采集单元用于采集电容信号或电感信号,并将信号时间差输送至处理单元;处理单元用于通过信号时间差获得标准球形颗粒在微流道中的加速度及在检测单元的速度信息,计算得到待测液体的粘度数据。本发明利用相对介电常数原理及电磁感应原理检测通过检测单元的脉冲信号,设计多个传感模块并通过算法处理确定待测液体中标准球形颗粒的加速度,实时测量待测液体粘度,大程度消除测量误差,规避液体粘度测量过程中的人为影响。
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