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公开(公告)号:CN108956136A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810955226.5
申请日:2018-08-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01M13/02
CPC classification number: G01M13/02
Abstract: 本发明公开了减速器传动误差测试时快速消除偏心的方法,本方法是利用减速器传动误差与其传动比呈强线性关系的特点将传动误差按照传动比等分成相应的等份,分别计算得到各分段传动误差的偏心量,在此基础上分别消除传动误差中各段偏心分量。从消除偏心误差的结果可以看出,本发明提出的传动误差偏心消除方法简单有效,可以快速地实现对减速器传动误差曲线中偏心误差的消除,而不改变传动误差的原始波形,从而为准确地评定减速器传动精度等级提供了保证。本发明提出的方法同样可以用于具有偏心的数据处理中,如果减速器由多级组成,可以按照本方法消除相应传动级所引起的偏心误差。
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公开(公告)号:CN106995299A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710175668.3
申请日:2017-03-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种经济环保型再生钢纤超高性能混凝土及制备方法,属于混凝土技术领域。其原材料组成:水泥、超细活性粉、掺合料、砂、水、高效减水剂、生态钢纤维、原生钢纤维。胶凝材料总重量∶砂∶水∶减水剂质量比1∶0.7~1.5∶0.14~0.2∶0.01~0.05;水泥、超细活性粉末、矿物掺合料占基准混凝土总质量的16%~24%、8%~12%、16%~24%。生态钢纤维为通过任何形式的废旧钢丝再加工制造而成;制备过程,先将所需原材料中的胶凝材料、砂倒入搅拌机搅拌均匀,再将减水剂和水缓慢倒入搅拌机,待拌合物由颗粒状变为胶体状态时,人工加入钢纤维,分散均匀后浇筑。本发明能够降低超高性能混凝土制备成本。
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公开(公告)号:CN105698985A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610083995.1
申请日:2016-02-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01L1/24
CPC classification number: G01L1/24
Abstract: 一种适用于大幅面平板玻璃物理钢化应力检测装置属于玻璃生产领域。该装置包括支撑系统、光源系统、起偏系统、承托/传动系统、检偏系统、成像/记录系统,其位置关系为自下而上布置;被检测试样是物理钢化平板玻璃;光源系统为面光源,在大于1.5m×2.5m的视域范围,光源的表面色温温差小于50K;具体的光源系统包括透明有机板,在透明有机板表面刻蚀不同直径的点,反射膜贴合已加工刻蚀点的透明有机板的下表面,LED灯带包围在透明有机板的四周。本发明检测建筑玻璃物理钢化安全性和自爆风险,保障了建筑玻璃的安全性,减少了破坏性检测损失,避免了传统检测方式的局部检测方式不足和应力测量值不准确的问题。
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公开(公告)号:CN101333829A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810116828.8
申请日:2008-07-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种竖向限位型铅剪切三维隔振装置,属于结构隔震控制与振动控制领域。本发明将竖向隔振装置中的碟形弹簧外导向杆和外封钢板接触的部分设置为夹板式铅剪切阻尼器。三维隔振装置在竖向荷载的激励下上连接板产生竖直方向的振动,这种振动带动铅块剪切变形,从而为三维隔振装置提供竖向阻尼力。同时在外导向杆和外封钢板之间设置有竖向限位器,能有效控制瞬时碟形弹簧的反弹,该限位装置同时具有夹板效果,对结构施加水平向预压力,防止铅屈服后的挤压所失。本发明的结构简单、性能稳定,可适用于交通所诱发建筑物的二次振动以及现有三维隔震装置所适用的任何场合以隔离地面震动,减小结构及设备的动力反应。
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公开(公告)号:CN119983971A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510298666.8
申请日:2025-03-13
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 北京工业大学 , 中铁四局集团第七工程有限公司
Inventor: 吕奔 , 王好明 , 杨啸 , 朱凡 , 魏亮 , 高文学 , 张小军 , 李卓 , 王勇 , 陈光 , 王克义 , 彭应进 , 李浩 , 许鹏 , 徐金苗 , 苗委 , 朱振业 , 党冠淮 , 彭达 , 刘页龙 , 朱文浩 , 罗永恒 , 王辉
Abstract: 本发明涉及一种聚能管罩安装装置及安装方法,属于聚能爆破技术领域,用于解决现有技术中聚能管罩安装时由于人工操作过程缺乏辅助安装设备,因此受到工人操作熟练度和安装手法的差异的影响,常出现聚能管罩与炸药耦合不良、安装倾斜以及炸药浪费等问题;包括:套筒和药条固定机构,所述套筒包括导向段和填装段,作业时,炸药条从所述导向段塞入所述套筒中进入到所述填装段;所述填装段的内径大于所述导向段的内径;所述导向段内径大于所述聚能管罩和所述炸药条的内径;所述药条固定机构包括条形小爪和驱动组件,所述条形小爪铰接在所述填装段内侧,所述驱动组件用于驱动所述条形小爪转动;若干所述条形小爪环形均布在所述套筒的填装段内壁上。
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公开(公告)号:CN115829041A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211591668.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于电感耦合器产生规范势的二维正方格点量子仿真电路,涉及量子仿真技术领域。本发明提出了通过电感耦合器产生规范势的具体二维电路方案。该方案同时具备如下特点:(1)由于使用了电感耦合器,在制备特殊量子态的过程中,比特之间耦合可以调节耦合器来完美关断,可以有效避免态失真、频率拥堵问题;(2)比特和电感耦合器之间的互感采用梯度计形式,以减小磁噪音对量子比特退相干的影响。(3)之前在三角形原包中借助电感耦合器产生规范势的方案中,单一比特只能够与相邻两比特耦合,而在本发明中,单一比特能够和相邻的四比特耦合,并且比特和耦合器之间的互感依然能保持梯度计形式,亦即能够降低磁噪音对器件的影响。
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公开(公告)号:CN111257146B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010105503.0
申请日:2020-02-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种测量平板玻璃表面抗划伤性的装置和方法,包括:样品台和移动台;样品台与移动台呈预设水平夹角,样品台上放置固定有玻璃样品,移动台上安装有测量组件;测量组件包括压头、压力传感器和升降台,压头与压力传感器相连,压头和压力传感器安装在升降台上,升降台与驱动机构相连;驱动机构驱动升降台自移动台的高端向低端移动,压头与玻璃样品垂直接触并划伤,形成犁状损伤,通过摄像头获取犁状损伤的连续长度达到预设长度时,此刻从压力传感器获取的压力定义为平板玻璃表面临界抗划伤值。本发明在划伤时刻的视像与作用力值能够同步呈现,提高测量效率,减少测量误差。
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公开(公告)号:CN114395261A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210178691.9
申请日:2022-02-25
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种符合无机玻璃中高温黏度渐变特性的有机模拟物,所述有机模拟物为松香、EVA树脂和萜烯树脂三者加热形成的有机混合物。本发明的有机模拟物符合无机玻璃(被模拟对象)的高温黏度特性规律,与被模拟对象的温度‑黏度趋势规律具有一致性,并且有机模拟物在200℃以下具有与被模拟对象在900℃~1700℃相一致的温黏特性;利用模拟物可对被模拟对象(无机玻璃,例如钠钙玻璃,铝硅玻璃,硼硅玻璃,基板玻璃,微晶玻璃,低硼玻璃)进行熔化澄清和供料成型研究,可为玻璃生产提供装备设计和生产工艺指导。
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公开(公告)号:CN108956136B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810955226.5
申请日:2018-08-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明公开了减速器传动误差测试时快速消除偏心的方法,本方法是利用减速器传动误差与其传动比呈强线性关系的特点将传动误差按照传动比等分成相应的等份,分别计算得到各分段传动误差的偏心量,在此基础上分别消除传动误差中各段偏心分量。从消除偏心误差的结果可以看出,本发明提出的传动误差偏心消除方法简单有效,可以快速地实现对减速器传动误差曲线中偏心误差的消除,而不改变传动误差的原始波形,从而为准确地评定减速器传动精度等级提供了保证。本发明提出的方法同样可以用于具有偏心的数据处理中,如果减速器由多级组成,可以按照本方法消除相应传动级所引起的偏心误差。
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公开(公告)号:CN105698985B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610083995.1
申请日:2016-02-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 一种适用于大幅面平板玻璃物理钢化应力检测装置属于玻璃生产领域。该装置包括支撑系统、光源系统、起偏系统、承托/传动系统、检偏系统、成像/记录系统,其位置关系为自下而上布置;被检测试样是物理钢化平板玻璃;光源系统为面光源,在大于1.5m×2.5m的视域范围,光源的表面色温温差小于50K;具体的光源系统包括透明有机板,在透明有机板表面刻蚀不同直径的点,反射膜贴合已加工刻蚀点的透明有机板的下表面,LED灯带包围在透明有机板的四周。本发明检测建筑玻璃物理钢化安全性和自爆风险,保障了建筑玻璃的安全性,减少了破坏性检测损失,避免了传统检测方式的局部检测方式不足和应力测量值不准确的问题。
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