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公开(公告)号:CN112620102A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011354183.9
申请日:2020-11-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于振动筛分装置技术领域,涉及双机双频自同步驱动双圆周运动轨迹振动筛参数确定方法。该振动筛包括:两个激振器、质体、弹簧;弹簧对称分布连接于地基与主质体;激振器1和激振器2关于y轴对称分布于质体上并且每个激振器中各有一偏心转子,偏心转子由感应电动机驱动,分别绕着各自的旋转轴线中心旋转,两激振器旋转方向相同。通过激振器的旋转中心与系统质心之间的距离对同步稳定性的影响来进行参数确定,当两激振器在大距离安装时,2倍频同步的相位差为0,此时的质心轨迹为内8字轨迹,即:轨迹为双圆周轨迹,从而实现其工程应用价值。
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公开(公告)号:CN109701697B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811542163.7
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: B02C17/14 , B02C17/24 , B02C25/00 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明专利属于振动破碎技术领域,一种四机驱动双质体振动冲击破碎机的参数确定方法,该破碎机的动力学模型包括两个质体、四个激振器及两组弹簧,两质体间、质体与基座间分别装有橡胶垫,质体1通过弹簧1与质体2连接,同时,质体2通过弹簧2连接在地基上;激振器1与激振器2对称设置于同一质体上,激振器3与激振器4对称设置于另一质体上;激振器1与激振器4同向回转,激振器2与激振器3同向回转,在同一质体上的两个激振器反向运动;整个系统只在x方向上产生位移;主要应用振动同步理论,获得该系统的同步性及稳定性判据,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,并最终实现其工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112620101B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202011353808.X
申请日:2020-11-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了单质体四机倍频自同步驱动振动机及其参数确定方法,该振动系统中质体通过弹簧A和弹簧B与地基相连,弹簧对称分布于质体上;四个激振器两两分别安装在质体的上侧和下侧,每个激振器中各有一偏心转子,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,同侧的两个频率相同的激振器关于y轴对称分布,但旋转方向相反,自倍频同步振动驱动设备工作;利用倍频振动自同步原理,通过建立动力学模型和运动微分方程、进行倍频同步理论解析、推导二倍频以及三倍频同步性条件和稳定性条件,并进行实验验证。能够有效提高振动系统工作效率。特别适用于黏湿性大等难筛分物料的分级,也适合粘性大杂质多的工程泥浆及污泥的脱水等。
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公开(公告)号:CN112604955A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011361274.5
申请日:2020-11-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于振动筛技术领域,涉及三机倍频自同步驱动可变轨迹振动筛及参数确定方法。该类设备包括:三个激振器、质体、弹簧;质体通过弹簧与地基相连;激振器1、激振器2和激振器3分布于质体上,激振器1和激振器2关于y轴对称并且旋转方向相反,激振器3与激振器2的旋转方向相反,每个激振器中各有一偏心转子,偏心转子由对应的感应电动机驱动,分别绕着各自的旋转轴线中心旋转。应用远超共振条件,利用倍频同步的振动状态对振动筛进行参数确定,当系统只打开激振器1和2时,质体的运动轨迹为y方向上的直线运动,此时打开激振器3便可以实现变轨迹的功能,并且双频驱动下的筛分效率或脱水效率会显著提高,从而实现其工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112604954A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011354237.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了双质体四机倍频自同步驱动振动机及其参数确定方法,该振动系统中四个激振器两两分别安装在主振质体的左右两侧,每个激振器中各有一偏心转子,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,同侧的两个偏心转子旋转方向相反,自同步驱动振动系统工作;利用振动自同步原理,建立动力学模型和运动微分方程、得出四个激振器在二倍频与三倍频情况下的同步性条件和稳定性条件。提高了筛分设备的筛分效率或脱水效率,或提高了振动密实成型效果,或提高了设备振动密实成型作业的工作效率;适合黏湿性物料的分级;保护了系统关键驱动部件,而且便于关键振动源部件的维护,同时间接简化了工作质体的结构并实现工作质体的充分利用。
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公开(公告)号:CN109404592B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201811542135.5
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: F16K31/04
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。
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公开(公告)号:CN109499695B
公开(公告)日:2019-11-08
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。
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公开(公告)号:CN109794329A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910231467.X
申请日:2019-03-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种双质体四机驱动圆周运动高频振动磨机的参数确定方法,其特征在于,该振动磨机中质体A和质体B皆既为中心对称又为轴对称结构,质体A位于质体B的中心空间,通过弹簧A与质体B的内壁连接;质体B的轴对称边缘通过弹簧B与地基相连;四个激振器两两分别安装在质体A和质体B中,沿对称轴方向对称设置,每个激振器中各有一偏心转子,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,自同步振动驱动球磨机工作;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、讨论质体相对运动、推导同步性条件和稳定性条件。提高了振动球磨机的生产效率及使用寿命,并减少了能源消耗。
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公开(公告)号:CN108663188B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201810466427.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 东北大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明属于空气动力学领域,提出了一种具有隔振隔热及吸收变形功能的挠性支撑机构,包括导流片、轴套筒、挠性支撑架和石棉保温层。多个挠性支撑架圆周均布于洞体内壁与外壁间,每个挠性支撑架包括绝热垫片、卡箍结构和马鞍板。各联接处应用绝热垫片,避免润滑效果不理想导致压缩机工作效率低等影响;通过卡箍结构吸收径向以及轴向的振动并隔绝振动,其内部的金属橡胶还可形成耐低温的强非线性阻尼以保证结构耐低温气体而其性能不受影响;马鞍板有效吸收变形,最大限度地降低结构热应力,保证结构不受温度变化而产生变形误差。在洞体外侧布置石棉保温层,保护整个结构。此新型挠性支撑机构将为压缩机的自主研发提供重要参考。
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公开(公告)号:CN109649966A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811545947.5
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于振动给料装置技术领域,是一种双机自同步驱动三质体振动给料机。主要应用振动同步理论,利用振动系统不同共振类型的振动状态研制的一种新型给料机。本发明包括料斗,机体,底座,出料口,激振器,弹簧,传送带,振动台,伞形凸台。本发明不同于普通振动给料机,本发明的振动给料机在结构上进行一定创新,满足结构简单、维修方便且振动力大,工作效率高等特点。同时本发明提供该类型的振动给料机的参数确定方法,在振动给料机的结构设计和参数选择提供一定的指导。
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