一种星空背景模拟光学系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111722347A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010757266.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种光学系统,具体涉及一种星空背景模拟光学系统,包括依次设于镜筒内的透镜一、隔圈一、透镜二、隔圈二、透镜三、隔圈三、透镜四、隔圈四、透镜五、隔圈五、透镜六、隔圈六、透镜七、隔圈七、星点板和用于压紧零部件的压圈,所述压圈可拆卸的连接于所述镜筒的端部;所述透镜一、透镜三、透镜四、透镜六均为弯月形透镜,所述透镜二、透镜五为双凸透镜,所述透镜七为双凹透镜,通过设置各隔圈且在各隔圈上设置缺口,避免在较大温差工况中由于透镜间空气膨胀影响结构精度。

    一种电沉积钛方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106498459B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610955633.7

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 一种电沉积钛方法,以待镀金属为阴极,以单质钛为阳极,以每1000mL水中加入硫酸钛0.146~0.208 moL、硫酸钠0.07~0.176 moL、钒酸盐0.003~0.008 moL、硫酸0.736~1.288moL、表面活性剂10~25 g配制为电镀液,设置电流、电压,实施电沉积钛。本发明提供的电沉积钛方法,具有加工速率快、实施时间短、成形效率高等优点,操作简单方便,突破了传统电沉积钛方法的瓶颈,为新形态的薄膜镀层提供了一种新的绿色制造方法,为带镀层材料的制造生产提供一种新的技术途径。

    一种用于阳极钢爪头的电渣焊修复方法

    公开(公告)号:CN105382408A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510867958.5

    申请日:2015-12-02

    CPC classification number: B23K25/005 B23K2103/04

    Abstract: 本发明公开了一种用于阳极钢爪头的电渣焊修复方法,首先将钢爪头的烧损段切除,选取一段与该其同材质同直径的圆钢棒;用四块长方形钢板,两块加工后与底板焊成起焊槽,将钢爪头和圆钢棒放在起焊槽上,另两块钢板扣压在上方,形成引出板,并将其焊接在钢爪头和圆钢棒的上、下部;在引出板和起焊槽的另两侧面固定水冷滑块,将熔嘴固定在加持机构前端,调节使其处于起焊槽中心;选用合适的电渣焊焊接材料和工艺通电进行施焊;最后将引出板和起焊槽切除,打磨焊缝金属使其与钢爪头和圆钢棒平滑过渡,完成钢爪头的修复。本发明将钢爪头和圆钢棒一次焊接完成,实现了全截面的冶金结合,接头强度高、电阻率低,焊接效率高,综合修复成本得以大大降低。

    用于藻类沉积物清收设备的吸污口

    公开(公告)号:CN115162443B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210804049.7

    申请日:2022-07-09

    Abstract: 一种用于藻类沉积物清收设备的吸污口,包括挡气盒体、座板、水平推杆、升降板、升降绳、卷扬筒、铲板;挡气盒体设有沉积物入口和吸藻口;水平推杆固定端与挡气盒体两侧相连,活动端与座板相连;座板下方滑动配合升降板;升降绳一端与升降板顶面相连,另一端与卷扬筒相连;铲板与升降板底部相连,朝内设置;进入挡气盒体的空气只能通过沉积物入口进入,对藻类沉积物有序引导;水平推杆与座板、升降板、铲板配合,对藻类沉积物进行挤压,提高藻类沉积物的密度,提高吸藻口的吸藻效率;升降绳、卷扬筒作用于铲板将挤压后的藻类沉积物抬升得靠近吸藻口,减少吸藻口的吸力消耗;因此,本发明有效提高吸污口的吸藻效果。

    用于藻类沉积物清收设备的吸污口

    公开(公告)号:CN115162443A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210804049.7

    申请日:2022-07-09

    Abstract: 一种用于藻类沉积物清收设备的吸污口,包括挡气盒体、座板、水平推杆、升降板、升降绳、卷扬筒、铲板;挡气盒体设有沉积物入口和吸藻口;水平推杆固定端与挡气盒体两侧相连,活动端与座板相连;座板下方滑动配合升降板;升降绳一端与升降板顶面相连,另一端与卷扬筒相连;铲板与升降板底部相连,朝内设置;进入挡气盒体的空气只能通过沉积物入口进入,对藻类沉积物有序引导;水平推杆与座板、升降板、铲板配合,对藻类沉积物进行挤压,提高藻类沉积物的密度,提高吸藻口的吸藻效率;升降绳、卷扬筒作用于铲板将挤压后的藻类沉积物抬升得靠近吸藻口,减少吸藻口的吸力消耗;因此,本发明有效提高吸污口的吸藻效果。

    一种用于控制三维转台温度及变形的控制装置

    公开(公告)号:CN111880584B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010757253.9

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于真空探测器温控技术领域,具体涉及一种用于控制三维转台温度及变形的控制装置,其包括隔热装置和控温装置,所述隔热装置包括由隔热材料制成的隔热层,所述隔热层包裹于真空探测器,所述控温装置包括设于真空探测器上的温度传感器、换热剂、用于承装换热剂的存储罐、分布固定于真空探测器热源处的温控片、用于连接各温控片和用于回流的导管、与所导管和存储罐连接的动力泵,所述温度传感器连接有控制器,所述温控器电连接动力泵用于控制换热剂的流量;所述控温装置还包括用于控制换热剂恒温的辅助系统。本发明通过结构的创新设计,不仅降低了热变形对转台精度的影响,而且相对于传动的方法节约了成本,其经济性好。

    一种静态星模拟器投影光学系统

    公开(公告)号:CN111796399B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010757242.0

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种静态星模拟器投影光学系统,包括读数显微镜、镜筒和光源,所述读数显微镜安装在镜筒的前端,所述光源安装在镜筒的尾端,在镜筒内自前端至尾端依次同轴设有第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和星点分划板;本发明利用不同折射率和色散系数的正负光学透镜进行组合,以便达到消除球差和轴向色差;星点分划板用于模拟星图,光源发出的光通过星点分划板星图靶标出射的光,经过第一至第七透镜的折射后,将星图成像到无穷远,以模拟高精度星敏感器在轨观测到的星图,本发明为折射一次成像光学系统,可以避免胶合透镜的胶合面对成像的影响,进一步提高了成像精度,且结构简单,有利于加工和装配。

    一种用于阳极钢爪头的电渣焊修复方法

    公开(公告)号:CN105382408B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510867958.5

    申请日:2015-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于阳极钢爪头的电渣焊修复方法,首先将钢爪头的烧损段切除,选取一段与该其同材质同直径的圆钢棒;用四块长方形钢板,两块加工后与底板焊成起焊槽,将钢爪头和圆钢棒放在起焊槽上,另两块钢板扣压在上方,形成引出板,并将其焊接在钢爪头和圆钢棒的上、下部;在引出板和起焊槽的另两侧面固定水冷滑块,将熔嘴固定在加持机构前端,调节使其处于起焊槽中心;选用合适的电渣焊焊接材料和工艺通电进行施焊;最后将引出板和起焊槽切除,打磨焊缝金属使其与钢爪头和圆钢棒平滑过渡,完成钢爪头的修复。本发明将钢爪头和圆钢棒一次焊接完成,实现了全截面的冶金结合,接头强度高、电阻率低,焊接效率高,综合修复成本得以大大降低。

    用于南水北调渠道边坡的藻类沉积物收集系统

    公开(公告)号:CN115012465A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210804055.2

    申请日:2022-07-09

    Abstract: 一种用于南水北调渠道边坡的藻类沉积物收集系统,设有负压箱、收集箱、若干过滤板、竖向升降杆和分隔板;负压箱设有负压接口、沉积物输入接口;收集箱设有进气接口;负压箱、收集箱通过落藻口连通;过滤板顶部可与负压箱的磁铁建立磁力连接,底部可与竖向升降杆活动端的电磁线圈建立更强的磁力连接;这样可选择过滤板随着竖向升降杆升降;降到收集箱内的过滤板被从进气接口涌入的高压气流清理附着其表面的藻类沉积物;分隔板水平移动,开闭落藻口,使负压箱内的藻类沉积物间歇式地落入收集箱内;这样,收集箱可在连续工作的状态下,对负压箱内附着过滤板表面的藻类沉积物进行清理收集,降低停机频率,不用反复拆装,保障吸藻效果,提高工作效率。

    适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN111796419B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010760278.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统及其设计方法,包括如下步骤:S1:首先计算确定镜筒的材质、长度和内径参数;S2:然后计算确定镜筒内需要安装透镜的材质、数量以及相邻透镜之间的间隔参数;S3:然后根据S2中的参数在S1中的镜筒内设计出每个透镜的安装位置及安装槽;S4:每两个相邻透镜之间均为隔圈安装位置,针对每个隔圈安装位置设计相对应的隔圈,在温度发生变化时,在轴向上隔圈的形变与其相邻两个透镜总形变成互补配合;还公开了一种利用如上设计方法制作的适用于大温差环境下的多透镜隔圈光学系统,解决了在‑40℃到60℃环境下光学系统热变形导致结构损坏影响成像质量的问题。

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