一种同基质的“闪烁体-半导体-闪烁体”复合X射线探测器

    公开(公告)号:CN107015263B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710226565.5

    申请日:2017-04-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种同基质的“闪烁体‑半导体‑闪烁体”复合X射线探测器,包括前闪烁体、半导体光电导探测器、后闪烁体。三者组成类似三明治结构,通过原子间吸引力结合,不需要耦合剂;前闪烁体、后闪烁体化学成分相同,厚度不同,通过对基质掺杂获得;半导体光电导探测器包括半导体基质、电极和引线;复合X射线探测器可以通过通用薄膜生长技术获得,生长过程中只需要调节掺杂浓度即可,将闪烁体、耦合剂、光电二极管或光电倍增管简三种材料化为一种材料,具有制作方法简单、制作原理单一、制作周期短、制作成本低等优势,同时,取消了耦合剂,闪烁体与光电导探测器通过原子间引力紧密结合,光损耗小,探测效率高。

    基于激光测振的纤维复合薄板非线性振动表征测试方法

    公开(公告)号:CN108760020A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810553320.8

    申请日:2018-06-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光测振的纤维复合薄板非线性振动表征测试方法,首先需要准确获得纤维复合薄板的固有频率和模态振型,然后按照从时域到频域再到时频域的测试思路进行非线性振动表征测试,具体步骤为:测试纤维复合薄板各阶固有频率;根据固有频率测试纤维复合薄板各阶模态振型;谐波失真非线性表征测试;非线性时变阻尼表征测试;硬/软式刚度非线性表征测试;随振幅依赖非线性阻尼表征测试;非线性跳跃表征测试;超/亚谐波共振非线性表征测试;内共振非线性表征测试。本发明方法通过一次测试可获得纤维复合薄板多种非线性振动表征,且测试结果较为精准,测试效率提高,为建立该类型复合结构非线性振动测试的方法体系提供重要参考。

    一种用于卷帘机的多功能转接装置

    公开(公告)号:CN108506699A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810269882.X

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于卷帘机的多功能转接装置,包括多个连接单元及张紧装置,各连接单元之间两两相连构成固定环,每个连接单元上设有与张紧装置配合的张紧装置插口;固定环整体环设于支架上,通过至少一个张紧装置固定;所述连接单元包括连接单元支座、扣合于连接单元支座上的连接单元盖、开关按钮以及传动装置,其中,连接单元支座中部设有张紧挡板,张紧挡板左右两侧分别设有开关按钮,各开关按钮与各自的传动装置啮合;连接单元支座前后端设有连接套,传动装置中的连接柱设于一端连接套中。本发明不仅可以安装限位器及多种传感器,还可以安装温室大棚卷帘机杆的任何位置,便于对卷帘量进行合理的随时的调整,限位器高度调节便利,拆装方便。

    一种纤维复合板非线性内共振表征测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN107870074A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711075567.5

    申请日:2017-11-06

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01M7/022 G01M7/025

    Abstract: 本发明的一种纤维复合板非线性内共振表征测试方法及测试系统,方法包括:选取复合板的某两阶的内共振固有频率,基于整数倍协调法预先确定复合板形成内共振的尺寸参数及材料参数;加工制备复合板;测试复合板的某两阶的内共振固有频率;判断某两阶的内共振固有频率是否为整数倍关系,如果否,则微调复合板的夹持位置并重新测试复合板的某两阶内共振固有频率,使某两阶的内共振固有频率呈现整数倍关系;在不同的激励幅度条件下开展复合板的内共振表征测试并对其非线性内共振的振动特点进行分析,归纳非线性振动响应的变化规律。本发明的测试方法提出了整数倍协调法理论计算复合板的固有频率,并确定复合板的具体参数,测试精度和测试效率更高。

    面向内存更新密集型程序的Hourglass和Piggyback算法

    公开(公告)号:CN107103055A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710237896.9

    申请日:2017-03-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种面向内存更新密集型程序的Hourglass和Piggyback算法,其优秀性能来源于在updater和dumper线程之间的指针交换技术,可以避免大量数据拷贝。它周期性的发生updater和dumper线程的角色交换,可以被周期性无止境的复用,一旦上面的部分为空的时候交换上下角色。可以拥有更少的内存和基本没有抖动的延时效果。其都属于轻量级检查点算法的一种,Hourglass结合了目前最好的两个算法zigzag和pingpong,从而利用两个的优点指针交换和比特位标志。Piggyback算法提高性能通过提供一种全量快照,从而可以支持实时olap和oltp的应用。其具有更小的内存占用、全量快照开销、更小的延时、更均匀的延时的优点。

    纤维增强复合薄壁构件的高频气激试验装置

    公开(公告)号:CN105699033A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610091215.8

    申请日:2016-02-18

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 一种通过机械方式调节气激频率的,用于进行纤维增强复合薄壁构件气激实验的实验装置,包括底座和设置在底座上的电机,电机的轴上设置有高频气激调节盘,所述高频气激调节盘上设置有若干个贯通高频气激调节盘的盘面的通气孔,在高频气激调节盘的两侧分别设置有用于入气的换向阀和用于出气的气体导向器,所述换向阀和气体导向器均与高频气激调节盘的盘面密贴设置,在底座上还设置有能够上下移动的活动架,在活动架上设置有气流换向器,在气流换向器的下方的底座上设置有实验台。本发明的高频气激实验装置能够以较高的精度产生稳定的多梯度频率的气体激励、以及不同角度和位置的气体激励,寿命长,结构简单,便于维修。

    一种薄壁构件高阶模态频率及阻尼测试方法及系统

    公开(公告)号:CN105547619A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510889451.X

    申请日:2015-12-04

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 本发明提供一种薄壁构件高阶模态频率及阻尼测试方法及系统,包括:对薄壁构件进行模态频率和模态振型理论计算,获得高阶模态频率的数量及其模态振型对应的节点、节线、节圆的位置及其分布;确定薄壁构件高阶模态频率及阻尼测试所需的约束边界条件;进行薄壁构件高阶模态频率测试;进行薄壁构件高阶模态阻尼测试。本发明采用压电陶瓷激振器对薄壁构件进行高频激励,解决了传统的激励设备无法有效激励薄壁构件高阶模态的问题。利用频域带宽法可有效获取该类结构高阶模态阻尼,解决了传统频域阻尼测试方法在薄壁结构应用中存在的问题。采用的测试系统易于搭建,测试方法步骤简洁明确,可重复性好,测试精度较高。

    一种高阶旋转叶片动力学相似测试实验台及测试方法

    公开(公告)号:CN103528776B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310450983.4

    申请日:2013-09-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高阶旋转叶片动力学相似测试实验台及测试方法,属于叶片振动测试实验技术领域。本发明的实验台包括底座、转子驱动部分、气动激振部分及数据采集部分,转子驱动部分的电机与主轴相连,叶盘套装在主轴上,主轴通过轴承座固装在底座上;气动激振部分的导气总管与气缸相连通,其上的支导气管出气口与叶盘相对应;数据采集部分的第一电涡流传感器通过传感器支架固装在底座上;第二电涡流传感器通过固定架固装在底座上。其测试方法包括以下步骤:选定研究用的原型叶片,通过原型叶片相关参数理论设计出模型叶片,再制造加工出实验用的模型叶片,对模型叶片进行静态及动态动力学特性测试,通过测试结果,预测原型叶片的动力学特性。

    基于压电陶瓷激振器的薄壁结构件振动测试装置及方法

    公开(公告)号:CN103528782A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310509149.8

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于振动测试技术领域,具体是一种基于压电陶瓷激振器的薄壁结构件振动测试装置及方法,该装置包括:信号发生器、压电陶瓷驱动电源、压电陶瓷激振器、反馈衰减器、激光测振仪、数据采集分析仪和上位机;该方法包括对薄壁结构件进行模态测试、确定信号发生器的激励电压与临界激励频率之间的线性关系、基于悬臂梁理论对压电陶瓷激振器激振力进行标定。本发明能有效采集激励信号,明确压电陶瓷激振器激励结构件时的激振力的大小,且可以产生稳定的、指定激振力和激励频率的线性激励信号,有效排除了压电陶瓷非线性激励的影响因素,采用压电陶瓷激振器来实现高频激振,附加质量低,装置使用方便。

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