一种自同步驱动防堵塞振动给料机及其参数确定方法

    公开(公告)号:CN109607237A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811542142.5

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于振动给料机装置技术领域,公开了一种自同步驱动防堵塞振动给料机及其参数确定方法。本发明以双机四质体动力学模型为研究对象,应用平均参数法、传递函数法等原理对模型建立微分方程,通过同步性和稳定性的特性分析得到系统的同步性和稳定能力系数曲线,无量纲耦合力矩最大值图等,最后通过振动系统的仿真,得到质体的速度曲线,位移曲线,相位差图,通过特性分析和系统仿真的对比验证方法的正确性。而本发明在结构上进行创新,避免了物料堆积堵塞的现象。

    一种多机驱动高频振动磨机的参数确定方法

    公开(公告)号:CN109499696A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811541973.0

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种多机驱动高频振动磨机的参数确定方法,该装置包括:2N个激振器,质体1和质体2、弹簧A与弹簧B;其中质体1和质体2皆为中心对称又为轴对称结构,质体1位于质体2的中心空间,通过弹簧A与质体2的内壁连接;质体2的轴对称边缘通过弹簧B与地基相连;2n个激振器设置于质体2中,同侧的N个激振器的旋转中心共轴,每个激振器中的偏心转子由各自的感应电动机驱动,分别绕着旋转轴线中心旋转,旋转都是逆时针方向且转速相同,利用振动自同步原理,通过建立动力学模型和运动微分方程、求出系统响应、质体相对运动、推导同步性条件和稳定性条件。提高了振动球磨机的工作效率,减少了成本的输出,进而满足了大型企业的需求。

    一种多机驱动大型高频振动磨机的参数确定方法

    公开(公告)号:CN109499695A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811541905.4

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于大型高频振动研磨技术领域,公开了一种多机驱动大型高频振动磨机的参数确定方法,该振动磨机的动力学模型包括:主振系统和隔振系统,二者中心轴线重合,并通过弹簧连接;所述的主振系统由质体m1和其上的激振器构成;n个激振器沿着主振质体m1的质心呈圆周均布;隔振系统由质体m2和激振器构成;其中,质体m2通过一组簧与质体m1连接,通过弹簧连接在地基上;其上的k个激振器同样沿着质心圆周均布;其中,固连于两质体上的n+k个电机均同向回转;应用振动同步理论,通过获得该系统的同步性及稳定性条件,确定激振器及振动系统的参数,得出了该模型的合理工作点,并为工程中实际振动系统的振动同步问题提出了理论依据,实现其工程应用价值。

    一种高压高速风门精确调节机构

    公开(公告)号:CN109404592A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811542135.5

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于风门调节技术领域,具体涉及一种高压高速风门精确调节机构。所述的调节机构包括小齿轮A、小齿轮B、大齿轮圈、叶片、固定圈、横向连接杆、法兰盘、连接小轴A和连接小轴B。固定圈外套大齿轮圈,大齿轮圈外侧沿直径对称固定小齿轮A和小齿轮B,大齿轮圈和法兰盘固定在一起,法兰盘位于固定圈外壁,横向连接杆一端为通透椭圆孔,另一端与连接小轴B的顶端固连,连接小轴B透过固定圈,其下端与叶片的弧形边固定,叶片的三角端与连接小轴A固定;叶片的连接小轴A固定在固定圈的圆心,叶片组成固定圈的圆形面。本发明提供一种可以在高压、高速状态下运行的风门调节机构,同时可实现风门高精度的调节,还能保证叶片定位后不振动。

    一种安装风电机叶片的吊具装置及操作方法

    公开(公告)号:CN108622789A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810466594.3

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于风力发电机叶片的吊装领域,公开了一种安装风电机叶片的吊具装置及操作方法,包括:吊绳、主梁吊架、水平行走机构和夹具装置。吊绳连接在主梁吊架的吊环上。主梁吊架采用双层型钢焊接而成,柴油发动机、电控柜、液压站和行走液压缸均安装在主梁吊架上。在主梁吊架长度方向的两端位置分别安装有水平行走机构。水平行走机构下安装有夹具装置。本发明双夹持机构,更能保证风机叶片吊装的安全性,且两对夹持手水平方向夹持跨度可根据具体叶片长度动态可调。本发明采用全液压驱动,力矩大且稳定、适应环境能力强、寿命长、操作方便,工作时达到可控、可调,安全性高等优点。

    一种大型风机类叶片轴对中法兰配合工装机构

    公开(公告)号:CN108608193A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810466430.0

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于从动流体机械领域,涉及一种大型风机类叶片轴对中法兰配合工装机构。本发明采用两套调整支架来支撑叶片轴,每台支架具有三个方向的自由度,可实现自由调节。包括表面有凹槽的叶片轴法兰、表面有凸起的轮毂法兰、导轨架、轴向液压缸、轴向滚轮支架、轴向滚槽、径向液压缸、径向滚轮支架、径向滚槽、竖直液压缸和叶片轴支撑支架。相互垂直的两凹槽和凸起分别平行和垂直地面。通过调节各个方向液压缸,可使叶片轴处于合适位置实现凹槽与凸起的嵌合。凸起比凹槽略小,配合精度为间隙配合,角度范围为-5°~5°内的嵌合误差可忽略。十字型凸起与凹槽的配合将更容易、方便和安全地实现大型叶片轴法兰上均布各孔的精确对中。

    一种基于双机同轴自同步的振动研磨机及参数确定方法

    公开(公告)号:CN107263298A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710438036.1

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B24B31/06 B24B31/12

    Abstract: 本发明属于振动研磨装置技术领域,公开了一种基于双机同轴自同步的振动研磨机,包括上激振器、振动槽、内衬、弹簧、下激振器、底座和出料口。分别由电机驱动偏心转子构成的上下激振器同轴布置,上激振器置于振动槽上方,下激振器置于振动槽下方,均与振动槽紧固相连。本发明采用双机驱动解决了振动研磨机的大型化;本发明依据双机同轴心驱动自同步原理,通过建立动力学模型、力学模型、推导同步性条件和稳定性条件,能够根据系统中待研磨物料量的大小来自动实现系统稳定点自适应功能,从而达到免停机卸料,增强了系统的自动化功能。

    一种四机驱动双筛栏平衡卧式振动离心脱水机及参数确定方法

    公开(公告)号:CN107228528A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710434215.8

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: F26B5/08 F26B25/04

    Abstract: 本发明为一种四机驱动双筛栏平衡卧式振动离心脱水机,包括物料装卸机构、筛栏箱体机构、机架、脱水传动机构及动力机构、激振器和减振机构。脱水装置安装于机架之上由减振机构进行隔振。物料装卸机构和筛栏箱体机构连接为整体作为外质体不参振。脱水传动机构通过剪切橡胶弹簧与筛栏箱体相连由电机‑带轮装置作为其动力机构提供动力。振动电机及座体作为激振器整体安装于脱水传动机构为脱水机构提供激振力。装置工作时于物料装卸机构入料引至筛栏并在振动和离心力作用下完成物料脱水。本发明以三质体四机驱动动力学模型为设计模型,提出一种新型振动机械模型及其设计参数确定方法。

    一种液压捣固机的激振与捣固装置及参数确定方法

    公开(公告)号:CN107227661A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710437079.8

    申请日:2017-06-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: E01B27/16

    Abstract: 本发明为一种液压捣固机的激振与捣固装置及参数确定方法,所述装置属于小型铁路养护用内燃动力液压捣固机领域,特别是涉及一种基于弹性连杆理论的强迫振动式反相位激振与捣固装置。本发明为了解决现有捣固机传统偏心块式激振方式和强迫振动式激振方式的不足,引进了单质体弹性连杆式振动的设计理论,提出了一种基于弹性连杆理论的强迫振动式反相激振与捣固装置的结构形式与参数设计方法,其目的是既能解决传统捣固机不能实现反相位相对振动和异步夹实问题,又能克服传统强迫振动激振方式的振动幅值不能调节问题,提高捣固效果,使捣固机的应用更加灵活。

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