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公开(公告)号:CN114840946A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210554900.5
申请日:2022-05-19
申请人: 南京林业大学 , 江苏华青流体科技有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F30/23 , F16J15/34 , F16J15/40 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明公开一种基于液膜汽化相变的动压型机械密封可靠度计算方法,具体步骤如下:建立动压型机械密封端面液膜汽化相变模型、利用试验设计方法对动压型机械密封端面液膜汽化相变模型的工艺参数及工况参数进行参数设计,并进行汽化仿真分析、对汽化仿真结果进行多元回归分析,拟合得到动压型机械密封的功能函数、根据动压型机械密封实际使用工况及型槽结构设计拟合得到动压型机械密封的极限状态方程以及结合蒙特卡罗抽样法对工艺参数进行抽样,计算得到动压型机械密封的可靠度,该种基于液膜汽化相变的动压型机械密封可靠度计算方法,为动压型机械密封进行可靠性评估提供理论支撑,提高动压型机械密封评估的精准性。
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公开(公告)号:CN115310386B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211058117.6
申请日:2022-08-31
申请人: 南京林业大学 , 江苏华青流体科技有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , F16J15/34 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种机械密封膜压系数计算方法及计算装置,本发明将机械密封简化为由动环粗糙表面和静环粗糙表面构成的一个软质等效表面圆环与一个刚性光滑表面圆环组合的界面密封,通过取动环参数和静环参数,计算密封线内侧流体膜的承载力和密封线外侧流体膜的承载力,进一步计算出膜压系数的准确数值,突破了以往在选取机械密封膜压系数时,总是近似取值0.5的境况,同时弥补了传统膜压系数计算方法的理论缺陷,为机械密封的科学设计提供重要保证。
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公开(公告)号:CN114840946B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210554900.5
申请日:2022-05-19
申请人: 南京林业大学 , 江苏华青流体科技有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F30/23 , F16J15/34 , F16J15/40 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明公开一种基于液膜汽化相变的动压型机械密封可靠度计算方法,具体步骤如下:建立动压型机械密封端面液膜汽化相变模型、利用试验设计方法对动压型机械密封端面液膜汽化相变模型的工艺参数及工况参数进行参数设计,并进行汽化仿真分析、对汽化仿真结果进行多元回归分析,拟合得到动压型机械密封的功能函数、根据动压型机械密封实际使用工况及型槽结构设计拟合得到动压型机械密封的极限状态方程以及结合蒙特卡罗抽样法对工艺参数进行抽样,计算得到动压型机械密封的可靠度,该种基于液膜汽化相变的动压型机械密封可靠度计算方法,为动压型机械密封进行可靠性评估提供理论支撑,提高动压型机械密封评估的精准性。
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公开(公告)号:CN115310386A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211058117.6
申请日:2022-08-31
申请人: 南京林业大学 , 江苏华青流体科技有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , F16J15/34 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种机械密封膜压系数计算方法及计算装置,本发明将机械密封简化为由动环粗糙表面和静环粗糙表面构成的一个软质等效表面圆环与一个刚性光滑表面圆环组合的界面密封,通过取动环参数和静环参数,计算密封线内侧流体膜的承载力和密封线外侧流体膜的承载力,进一步计算出膜压系数的准确数值,突破了以往在选取机械密封膜压系数时,总是近似取值0.5的境况,同时弥补了传统膜压系数计算方法的理论缺陷,为机械密封的科学设计提供重要保证。
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公开(公告)号:CN110140974B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910545853.6
申请日:2019-06-23
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: A23N5/00
摘要: 一种银杏鲜果脱壳机,包括上料机构、初调姿机构、输送机构、终调姿机构、自适应挤压破壳机构、分选机构和揉搓剥壳机构:所述上料机构上部一侧有初调姿机构,所述初调姿机构尾端有终调姿机构,所述初调姿机构和终调姿机构下方固定有输送机构,所述输送机构的前端设有自适应挤压破壳机构,所述挤压破壳机构下部有揉搓剥壳机构,所述揉搓剥壳机构底部有分选机构,本发明提供一种银杏鲜果脱壳机,该银杏鲜果脱壳机仿照人工剥壳的方式设计,工作过程先将银杏果两侧夹住,并施加载荷使其果壳开裂,然后轻轻搓揉一下,使其壳仁分离,直接获得原生态新鲜的银杏果仁并减少果仁的破碎率。
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公开(公告)号:CN107664549B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201711183903.8
申请日:2017-11-23
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明提供一种带有类似静压空气轴承的近零摩擦轴套、能准确测量机械密封端面摩擦扭矩的机械密封端面摩擦扭矩精确测量装置。它包括开U形口的轴套、穿过U形口的传动销、力传感器;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、静环由于端面摩擦产生的扭矩,与主轴通过传动销以及主轴与轴套间的摩擦传递给轴套的扭矩相平衡;当主轴与轴套间的摩擦可忽略时,该扭矩由力传感器测得的周向力和测力点的力臂的乘积决定;在主轴上开有轴向芯孔,供气管路与芯孔相连通;主轴开有与芯孔相通的径向出气孔;通过供气管路进入芯孔内的压缩气体经径向出气孔后进入轴套与主轴之间的间隙,形成对轴套气浮支撑,减小轴套与主轴之间的摩擦力。
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公开(公告)号:CN117235643A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311147203.9
申请日:2023-09-06
申请人: 南京林业大学 , 苏州长城精工科技股份有限公司
IPC分类号: G06F18/2433 , G01M13/045 , G06F18/10 , G06N3/006 , G06N3/126 , G06N7/08
摘要: 本发明公开一种滚动轴承早期微弱故障诊断方法,包括如下步骤:采集故障轴承振动信号;基于一种融合多域指标的综合适应度函数指导改进的蜣螂优化算法自适应确定变分模态分解算法最优的分解层数和惩罚因子,并利用参数优化的变分模态分解算法将采集的故障轴承振动信号划分为一系列的模态分量;计算各模态分量的综合适应度函数值,选取具有最小综合适应度函数值的模态分量作为主故障特征模态分量;通过从主故障特征模态分量的增强包络谱中提取出故障特征频率,实现滚动轴承早期微弱故障诊断。本发明克服了现有的变分模态分解中参数难以选取的问题,能够从强噪声工作环境下提取出有用的周期性故障脉冲信息,实现滚动轴承早期微弱故障精确诊断。
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公开(公告)号:CN115758943A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211523453.3
申请日:2022-11-30
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种基于原子碰撞能量传递的飞行物体驻点热流统计方法。该方法包括:分子动力学方法模拟物体在气体环境中高速飞行过程,输出所有可能与物体前表面发生碰撞的气体原子的坐标、速度、势能信息,定义气体原子与固体表面的一次碰撞事件为:进入气固界面吸引力层(入射点),排斥力层内转向(碰撞点),离开吸引力层(反射点);根据气体原子入射和反射时刻的能量,得到单次碰撞气体原子与表面之间传递的能量,遍历统计时间段内不同原子与表面的碰撞事件,得到物体飞行过程中前表面受到的驻点热流。本发明提出了一种基于气固界面原子碰撞能量传递进行驻点热流统计的方法,有利于开展各类流动中的壁面传热问题的机理研究。
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公开(公告)号:CN115662526A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211154487.X
申请日:2022-09-21
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: G16C10/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于微观热流公式的飞行物体驻点热流统计方法。该方法包括:构建物体在气体环境中飞行的分子动力学模型并在NAMD分子动力学软件中运行;输出体系所有原子位置和速度信息;利用VMD软件中读取体系内原子位置与速度,选择驻点区域,得到驻点区域气体原子的ID;进一步选取与每一个驻点原子相互作用的原子集合,得到原子集合内每个原子的类型和ID;计算驻点原子i和相互作用原子j之间的位置、势能、力,以及原子热运动速度,代入微观热流统计公式计算得到驻点热流。本发明基于微观热流统计公式,在VMD软件中利用Tcl插件,实现对NAMD软件的热流统计,扩展VMD方法在分子动力学后处理中的应用场景,能够深入分析驻点热流随物体尺寸、气体压强、飞行速度之间的联系。
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公开(公告)号:CN111677864B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010600117.9
申请日:2020-06-28
申请人: 南京林业大学
摘要: 本专利公开了一种在受热或承压状态下密封环剖分界面产生间隙时仍然具有良好密封能力的剖分式机械密封及其密封方法。该剖分式机械密封包括剖分式动环、剖分式静环,所述的剖分式动环与剖分式静环通过密封端面贴合构成端面动密封,其特征在于:所述的剖分式动环与剖分式静环各有2片半环,每片半环拥有的2个剖分面处于同一平面内即圆心角为180°,动环和静环各自的一片半环的2个剖分面上分别附着一薄层高分子材料,各自的另一片半环的2个剖分面为光滑基体剖分面。该密封方法是使得2片半环施加载荷,使得动环和静环剖分接触界面的空隙率小于逾渗阈值0.3116,轴向单边高分子溢出量小于0.223μm,径向单边高分子溢出量小于0.447μm。
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