一种智能化转轴动平衡调节器

    公开(公告)号:CN110672270B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201910879984.8

    申请日:2019-09-18

    IPC分类号: G01M1/38

    摘要: 本发明公开了一种智能化转轴动平衡调节器,包括套筒(2);套筒的内部具有转轴(1);套筒沿着圆周方向,等间隔交错设置有多个套筒通孔(7)和套筒螺纹孔(12);套筒的外壁在与每个套筒螺纹孔相对应的位置,安装有一个止动支架(3);每个止动支架与对应的套筒螺纹孔上,贯穿插入有一个支撑螺栓(11);支撑螺栓内侧端部固定连接支座(14)一端;支座另一端与弹垫(15)固定连接;弹垫内侧面与转轴外壁直接接触;每个套筒通孔中贯穿通过一个调节螺栓(8);每个调节螺栓贯穿套筒通孔后,继续穿过一个压电片(10)且调节螺栓的内侧端部与调心块(4)固定连接。本发明利用压电智能材料的固有特性,能够实现装置质心的实时调整。

    一种推进剂容器力学环境试验安全防护方法

    公开(公告)号:CN105738084A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410745950.7

    申请日:2014-12-08

    IPC分类号: G01M13/00 G01M7/02 G01M15/02

    摘要: 本发明属于危险品力学环境试验安全防护技术领域,具体涉及一种推进剂容器力学环境试验的安全防护方法。该方法包括试验风险分析、试验安全防护措施及试验过程中的安全操作要求,就主动防护(防爆)和被动防护(抗爆)两方面开展防护工作。主动防护主要体现在防静电、防火、防雷击及加强作业人员操作规范;被动防护主要体现在试验场地基础设施、远程控制、控制工位地点选择及试验流程安排上。有益效果为:能够适用于采用真实推进剂的推进剂容器力学环境试验,能够得到更准确的考核结果,并且在力学环境试验结束后,能够直接进行试车性能检验。解决了在力学环境试验中的动应力和内压复合作用下容器可能泄漏和破裂等方面的安全风险。

    一种推进剂泄漏应急处理方法

    公开(公告)号:CN105738054A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410741757.6

    申请日:2014-12-08

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明属于危险品力学环境试验安全防护技术领域,具体涉及一种推进剂泄漏应急处理方法。该方法通过对液体推进剂泄漏风险进行分级,确定是否存在液体推进剂泄漏及其类型,采取不同等级的推进剂泄漏情况针对性的采用不同应急处理措施,并进行推进剂废液和污水处理。有益效果为:能够适用于采用真实推进剂的推进剂容器力学环境试验,能够得到更准确的考核结果,并且在力学环境试验结束后,能够直接进行试车性能检验。解决了在力学环境试验中的动应力和内压复合作用下容器可能泄漏和破裂等方面的安全问题,避免着火或产生爆炸。

    一种泵类产品的综合环境试验系统

    公开(公告)号:CN109026645A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810855865.4

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: F04B51/00

    CPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明公开了一种泵类产品的综合环境试验系统,包括:工作环境模拟系统,其内放置有待测试的泵产品(12),用于为待测试的泵产品(12)营造预设温度、湿度和气压的工作环境;驱动输入系统,与工作环境模拟系统相连接,用于向待测试的泵产品(12)输出用户预设的扭矩和转速;振动环境模拟系统,与工作环境模拟系统相连接,用于对待测试的泵产品(12)提供振动作用的环境。本发明公开的一种泵类产品的综合环境试验系统,其可以方便、可靠地对泵类产品进行环境可靠性试验,充分满足用户对泵类产品的性能测试需求,有利于推广应用,具有重大的生产实践意义。

    一种智能化转轴动平衡调节器

    公开(公告)号:CN110672270A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910879984.8

    申请日:2019-09-18

    IPC分类号: G01M1/38

    摘要: 本发明公开了一种智能化转轴动平衡调节器,包括套筒(2);套筒的内部具有转轴(1);套筒沿着圆周方向,等间隔交错设置有多个套筒通孔(7)和套筒螺纹孔(12);套筒的外壁在与每个套筒螺纹孔相对应的位置,安装有一个止动支架(3);每个止动支架与对应的套筒螺纹孔上,贯穿插入有一个支撑螺栓(11);支撑螺栓内侧端部固定连接支座(14)一端;支座另一端与弹垫(15)固定连接;弹垫内侧面与转轴外壁直接接触;每个套筒通孔中贯穿通过一个调节螺栓(8);每个调节螺栓贯穿套筒通孔后,继续穿过一个压电片(10)且调节螺栓的内侧端部与调心块(4)固定连接。本发明利用压电智能材料的固有特性,能够实现装置质心的实时调整。

    高压容器力学环境试验安全防护方法

    公开(公告)号:CN105738193A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410743129.1

    申请日:2014-12-08

    IPC分类号: G01N3/02

    摘要: 本发明涉及力学环境试验安全防护技术领域,具体涉及一种高压容器力学环境试验安全防护方法,目的是解决高压容器地面过程中,高压容器在动应力和内压复合作用下可能产生碎片并形成冲击波,对周边环境造成危害的问题。其特征在于,它包括如下步骤:安装防护装置、计算安全工作距离和设置安全工作区域。采用本发明的安全防护方法,近3年来开展了50多项高压容器力学环境试验。实践表明本安全防护方法风险分析全面,安全距离设置合理,防护措施到位,保障了高压容器力学环境试验的顺利开展。

    一种远程测控振动试验系统

    公开(公告)号:CN204301952U

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201420766181.4

    申请日:2014-12-08

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本实用新型涉及一种远程测控振动试验系统,包括远程测控模块、数据采集系统、振动控制系统和视频监测系统四部分,其中数据采集系统下位机与数据采集系统上位机之间通过第一远程测控模块连接;数据采集系统下位机信号输入端连接振动台,信号输出端连接第一远程测控模块中的网络延长器,数据采集系统上位机连接第一远程测控模块中的另一台网络延长器;振动控制系统下位机和振动控制系统上位机通过第二远程测控模块连接,振动控制系统下位机连接第二远程测控模块中的网络延长器,振动控制系统上位机连接第二远程测控模块中的另一台网络延长器;振动控制系统下位机的信号输入端连接振动台的水平滑台,信号输出端连接振动台的功率放大器。