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公开(公告)号:CN113944691B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111110622.6
申请日:2021-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及精密机械技术领域,公开了一种移动式气浮导向机构,包括:两个基座、导轨、第一悬浮装置和第二悬浮装置,两基座相互间隔并平行设置,且均由能够与磁铁配合吸附的金属材质制成,导轨与悬浮装置连接并架设于两基座上;第一悬浮装置设于导轨的左侧,第一悬浮装置的左侧设有第一气悬浮组件和第一磁矩阵,第一悬浮装置的底部设有第二气悬浮组件和第二磁矩阵;第二悬浮装置设于导轨的右侧,第二悬浮装置的底部设有第三气悬浮组件和第三磁矩阵。本发明通过设计底部及侧面的气悬浮组件和磁矩阵结构降低导向机构的运动摩擦,以解决现有精密运动导向机构中导轨质量过大,运动控制难度高且装配误差较大的问题,进一步提高导向机构的运动精度。
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公开(公告)号:CN114294680A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111641488.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23R3/38
Abstract: 本发明提供了一种中心分级燃气轮机微预混燃烧室,包括值班级、主燃级、点火器、两级端盖、火焰筒和火焰筒外机匣。本发明的值班级喷嘴区采用扩散燃烧以防止回火,同时由于值班级喷嘴出口处与周围环境的速度差异会在喷嘴出口处形成回流区,达到稳焰的效果;主燃级单元扇区内的喷嘴相对独立,可根据燃烧室工作负荷进行阵列扩展,单只微预混喷嘴内包含多个与燃料喷孔一一对应的微预混管,其目的是形成单股燃料与空气的掺混,提升掺混效率。相比于传统燃气轮机燃烧室,本申请可实现燃料与空气在微小尺度下的均匀混合,降低燃烧中的火焰峰值温度,且多只微预混喷嘴同时产生小火焰也可实现火焰筒内温度的均匀分布,缩短高温区长度,满足低排放要求。
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公开(公告)号:CN113833756A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111110722.9
申请日:2021-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及光刻机技术领域,公开了一种基于气磁联合调平的微动台支撑装置,包括承重板、外部框架、负压调节框架、负压调节板、磁悬浮导轨、连接结构、基座及直线编码器;外部框架设于基座上,连接结构设于外部框架上,连接结构用于支撑微动台;基座上设有与磁悬浮导轨相适配的金属导轨;直线编码器与所述磁悬浮导轨电连接。本发明使用气浮与磁悬浮结合的方式,通过控制外部框架底部负压腔体改善正压气膜各处厚度不均匀的情况,减少气膜振动误差;通过磁悬浮技术调节外部框架上板面与导轨间的悬浮间隙,在降低与导轨间运动摩擦的同时进一步微调支撑板姿态,并由编码器控制磁力线圈产生周期性变化的磁力,驱动支撑板实现高精度运动。
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公开(公告)号:CN109028059A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811020321.2
申请日:2018-09-03
Applicant: 哈尔滨电气股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 具有高效燃气空气掺混结构的全预混表面式燃烧器,属于燃烧设备技术领域,本发明为了解决传统燃烧器难以达到燃气空气均匀掺混,燃烧器易回火,燃烧效率低,污染气体排放含量高的问题。环形燃气腔位于预混腔内且同轴设置,燃气管的一端通过环形卡扣与环形燃气腔的入口相连通,另一端穿过预混腔与燃气源接口相连通,环形燃气腔内设有内风道,环形燃气腔与预混腔之间设有外风道,环形燃气腔分别通过内外壁上的燃气喷孔与内风道和外风道相连通,多个旋流叶片径向分布在环形燃气腔的末端,旋流叶片与轴向设有夹角。本发明的具有高效燃气空气掺混结构的全预混表面式燃烧器可以使空气与燃气充分的混合,最后经过旋流叶片可以实现燃气空气均匀混合。
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公开(公告)号:CN108826295A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810921807.7
申请日:2018-08-14
Applicant: 哈尔滨电气股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: F23D14/46
Abstract: 圆筒形气体分配器,属于气体燃烧技术领域,本发明为了解决传统分配器气体流量分配不均导致的燃烧不均,局部红外燃烧的问题。内筒安装在支撑筒内,金属纤维网覆盖在支撑筒的外表面,支撑筒的开口端通过法兰盘安装在锅炉上;内筒的开口端设有第一连接板,第一连接板内为进气通道,内筒的外壁上分布有多条分配孔带,相邻两条分配孔带的间距由开口端至封闭端依次递减;支撑筒的开口端设有第二连接板,支撑筒的内壁上设有连接座,连接座与第一连接板相配合,连接座和封闭端之间的内壁上等间距规则分布有若干溢流孔带。本发明的圆筒形气体分配器改善了气体流量分配不均导致的燃烧不均现象,降低了变负荷时进行燃烧调整的控制难度。
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公开(公告)号:CN108534179A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810587416.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中山劲牛科技有限公司
IPC: F23R3/32
Abstract: 本发明公开了一种燃烧装置,包括:汽化机构和燃烧机构;所述燃烧机构具有燃烧室,所述汽化机构用于为所述燃烧室提供汽化的燃油以使燃油在所述燃烧室内燃烧,所述燃烧室外包围有进气通道,所述进气通道与所述燃烧室连通以使空气在所述进气通道内的流向与所述燃烧室内的燃油以及火焰的流向相反。鼓风机构使空气进入进气通道,空气在进气通道内的流动方向与在燃烧室内燃烧的燃油以及火焰的流动方向相反,燃油燃烧所产生的热量恰好为与燃油流道方向相反的空气进行预热,使得进气通道内的空气经预热后进入燃烧室,从而提高了用于与汽化的燃油混合的空气的温度,改善了汽化点火条件以及燃烧条件,提高了燃油的燃尽率。
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公开(公告)号:CN105673972B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610153969.1
申请日:2016-03-16
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及真空设备技术领域,特别涉及一种真空管道,包括第一管体、第二管体以及波纹管,所述的波纹管设置有两个以上,气体经过第一管体分流至两个以上的波纹管中,流过波纹管的气体再经过第二管体汇流至一起,第一管体和第二管体为刚性材料制成,真空管道的进、出气口同心布置,波纹管的管长方向垂直于进气口的轴心方向且两个以上的波纹管关于该轴心对称布置。由于波纹管关于进气口的轴心对称布置且与轴心垂直,这样各波纹管的拉伸和压缩变形被互相抵消,而第一、二管体是刚性的,这样抽气时真空泵和真空腔体之间就不会发生位移;同时,由于这里设置了波纹管,这样真空泵的振动也不会传递给真空腔体,起到很好的隔振效果。
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公开(公告)号:CN105508661B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610076417.5
申请日:2016-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16K11/076 , F16K31/44
Abstract: 公开了一种流体均流分配装置,包括外壳、转动圆盘、转动杆、定位杆。外壳包括固定相连的前、后盖板。前盖板设有入口孔,后盖板设有通孔、K个出口孔。转动圆盘固定在外壳内部,并设有沿中心轴线周向分布的Q个调节孔,调节孔的孔径中心所在圆周与出口孔的孔径中心所在圆周的半径相等。Q个调节孔可分为n组,每组调节孔的数量qi互不相等且小于等于K。转动杆一端固定在转动圆盘的中心轴线上,另一端从通孔穿出,用于驱动转动圆盘的转动,以使第i组调节孔与出口孔对准形成qi个流体管道。定位杆的一端与转动杆的另一端垂直相连。本发明解决了燃气轮机、炉窑、家用炉具、居民用水等流体管路不能均流调节的问题。
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公开(公告)号:CN105424762A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510756531.8
申请日:2015-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/06
CPC classification number: G01N27/06
Abstract: 一种快速测定矿物掺合料火山灰活性的装置及其测量方法,涉及水泥与混凝土制造领域。本发明是为了解决现有判断火山灰活性的方法,耗时长,预测结果准确性低,并且不能反映不同温度条件下矿物掺合料的火山灰活性的问题。本发明通过两个铜片电极的接出导线读取内筒容器中溶液的电导率值C1,再向内筒容器中加入矿物掺合料,均匀搅拌后测定此时溶液中的电导率值C2,相同温度下,加入不同矿物掺合料,获得不同矿物掺合料所对应的电导率值差C=C1-C2,电导率值差越大,所对应的矿物掺合料的火山灰活性越高。它用于水泥与混凝土制造过程中对矿物掺合料的优选与性能评价。
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公开(公告)号:CN102808479A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210274753.2
申请日:2012-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及复合管,尤其涉及复合管中的一种钢管垃圾灰渣混凝土构件。本发明提供了一种钢管垃圾灰渣混凝土构件,包括钢管,所述钢管内填充有垃圾灰渣混凝土。本发明的有益效果是:将垃圾灰渣应用于钢管混凝土中,一方面钢管为核心混凝土提供紧箍力,使得垃圾灰渣与水泥及骨料之间紧密结合;另一方面,在实心钢管混凝土中,由于钢管对核心混凝土的套箍作用,钢管即使受到锈蚀也不会开裂,而且由于锈蚀产物体积变大反而会使钢管和混凝土更加紧密结合,协同工作效果更好;再者,在钢管混凝土中,核心混凝土处在密闭的环境中,由于缺少水分和氧气,使得在密封环境下氯离子对钢管的腐蚀受到抑制。
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