一种镀铜/镍铁磷合金双镀层织物的制备方法

    公开(公告)号:CN104975277A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510313389.X

    申请日:2015-06-10

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种镀铜/镍铁磷合金双镀层织物的制备方法,具体包括如下步骤:(a)洗涤及除油;(b)将织物用强还原剂和表面活性剂的混合水溶液浸渍;(c)化学镀铜;(d)水洗;(e)将镀铜的织物用强还原剂的水溶液浸渍;(f)化学镀镍铁磷合金。本发明制备的镀铜/镍铁磷合金双镀层织物,兼具有内层铜优异的电磁屏蔽性能,又具有外层镍铁磷合金优良的耐磨性、耐蚀性能。该镀铜/镍铁磷合金双镀层织物可用于电磁屏蔽领域。因此,可广泛应用于航空、航天、军工、通讯等特殊部门;也可以满足从事雷达、医疗和电视转播等工作人员个体防护需求。同时,该无钯活化方法相比钯活化方法具有经济、操作简便等优势。

    行星齿轮轴承润滑结构
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116292849A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310202247.0

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明提供一种行星齿轮轴承润滑结构,属于轴承设备制造领域;本发明包括:浮环滑动轴承、推力滑动轴承、销轴、齿轮和行星架;所述销轴安装在所述行星架上,所述齿轮套设在所述销轴上;所述浮环滑动轴承安装于所述销轴与所述齿轮之间,所述浮环滑动轴承与所述销轴的径向面之间具有滑动间隙;所述浮环滑动轴承的两端分别安装有一个所述推力滑动轴承;每个所述推力滑动轴承均固定在所述行星架上,且具有一个与对应所述齿轮的轴向端面配合的滑动面;所述行星架内设置有导油孔,所述销轴内设置有导油通道,所述导油孔通过所述导油通道与所述滑动间隙相连通。本发明通过浮环滑动轴承和推力滑动轴承的配合安装,从而保证了浮环轴承工作间隙的稳定,配合行星架中的导油通道,能够使浮环轴承内形成稳定的油膜,大幅度改善了润滑性能。

    一种多频天线架构
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111755839B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201910242547.5

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本申请涉及一种多频天线架构,设置于无线通信装置的基体内,包括:位于所述基体内的左外侧和右外侧区域的典型为LTE的第一天线、位于所述基体内的上外侧和下外侧区域的典型为Sub‑6GHz MIMO的第二天线以及位于所述基体内的左内侧和右内侧区域的典型为毫米波的第三天线,述上述各区域相互间隔地布置,所述第一天线、第二天线以及第三天线工作于不同的频段,所述第三天线可实现宽频大角度波束扫描,进而有效地扩展毫米波天线的辐射性能,并改善和解决了在有限空间下不同频段天线信号之间的相互干扰。本发明公开的技术方案易于集成,辐射优良,隔离度好。

    一种自适应散斑干涉测量方法及系统

    公开(公告)号:CN114485448B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210088045.3

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 张东升 张涛

    Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,特别是涉及一种自适应散斑干涉测量方法及系统,该方法包括:基于四步相移算法,每一次相移均按照曝光时间从短到长获取一组待检测物体的散斑图像,获取四组参考散斑图像;分别对各组参考散斑图像进行图像融合,获取四幅参考散斑融合图像;基于四步相移算法,获取四组变形后散斑图像;分别对各组变形后散斑图像进行图像融合,获取四幅变形后散斑融合图像;四幅变形后散斑融合图像和四幅参考散斑融合图像均存放到GPU内存中,通过并行计算,根据四幅变形后散斑融合图像和四幅参考散斑融合图像确定所述待检测物体变形的相位,并完成实时显示。本发明提高了相位测量的稳定性和适用性。

    一种自适应散斑干涉测量方法及系统

    公开(公告)号:CN114485448A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210088045.3

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 张东升 张涛

    Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,特别是涉及一种自适应散斑干涉测量方法及系统,该方法包括:基于四步相移算法,每一次相移均按照曝光时间从短到长获取一组待检测物体的散斑图像,获取四组参考散斑图像;分别对各组参考散斑图像进行图像融合,获取四幅参考散斑融合图像;基于四步相移算法,获取四组变形后散斑图像;分别对各组变形后散斑图像进行图像融合,获取四幅变形后散斑融合图像;四幅变形后散斑融合图像和四幅参考散斑融合图像均存放到GPU内存中,通过并行计算,根据四幅变形后散斑融合图像和四幅参考散斑融合图像确定所述待检测物体变形的相位,并完成实时显示。本发明提高了相位测量的稳定性和适用性。

    板坯结晶器流场形态的判定方法

    公开(公告)号:CN111872338B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010662249.4

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种板坯结晶器流场形态的判定方法,利用主要由平衡块、角度指示板、指针、偏转轴承、测速棒五部分组成的测速装置,通过高温在线测量结晶器1/4宽度位置和距离窄边10cm位置结晶器表面附近钢液的流速大小和方向,由此判定结晶器内的流场形态。当结晶器1/4宽度位置和距离窄边10cm位置结晶器表面附近钢液的平均流速均为正值时,结晶器内钢液流动形态为双循环流;当两者均为负值时,结晶器内钢液流动形态为单循环流;当结晶器1/4宽度位置结晶器表面附近钢液的平均流速为正值,距离窄边10cm位置结晶器表面附近钢液的平均流速为负值时,结晶器内钢液流动形态为非稳态流,从而优化结晶器内的钢液流场。

    中等断面板坯结晶器钢液流场形态的控制方法

    公开(公告)号:CN113500173A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110652313.5

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种中等断面板坯结晶器钢液流场形态的控制方法,利用主要由平衡块、角度指示板、指针、偏转轴承、测速棒五部分组成的测速装置,通过高温在线测量结晶器1/4宽度位置和距离窄边10cm位置结晶器表面附近钢液的流速大小和方向,由此判定结晶器内的流场形态,并且建立这些流动形态与连铸通钢量和钢液中氩气体积分数之间的定量关系。由于氩气体积分数是根据连铸拉速、结晶器的断面宽度和厚度,以及浸入式水口与上水口的吹氩流量决定,这样对于一定断面宽度和厚度的连铸结晶器,就建立了一种通过调节连铸通钢量和水口吹氩流量可以准确控制结晶器内钢液流场形态的方法。

    结晶器表面附近钢液流速的测量方法

    公开(公告)号:CN111812351A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010595249.7

    申请日:2020-06-28

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 杨健 蒋鹏 张涛

    Abstract: 本发明公开了一种结晶器表面附近钢液流速的测量方法,进行测量时,将测速棒插入到结晶器液面以下,测速棒在钢液冲击作用下发生偏转,在重力、钢液对测速棒的冲击力和浸入到钢液中的测速棒所受的浮力的作用下达到力矩平衡,通过测量偏转角度和测速棒插入钢液深度,从而计算得到钢液流速。对于一根测速棒,通过多次测量读取该偏转角度和测速棒的插入钢液深度值,可以计算得出钢液流速的测量值。通过多根测速棒的流速测量值求平均,可以获得该连铸工艺条件下的结晶器表面附近钢液流速。该速度平均值结果具有良好的稳定性,随着连铸工艺条件的变化,呈现规律性的变化趋势,能够很好地反映了结晶器表面附近钢液流速随连铸工艺条件的变化规律。

    一种多频天线架构
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111755839A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910242547.5

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本申请涉及一种多频天线架构,设置于无线通信装置的基体内,包括:位于所述基体内的左外侧和右外侧区域的典型为LTE的第一天线、位于所述基体内的上外侧和下外侧区域的典型为Sub-6GHz MIMO的第二天线以及位于所述基体内的左内侧和右内侧区域的典型为毫米波的第三天线,述上述各区域相互间隔地布置,所述第一天线、第二天线以及第三天线工作于不同的频段,所述第三天线可实现宽频大角度波束扫描,进而有效地扩展毫米波天线的辐射性能,并改善和解决了在有限空间下不同频段天线信号之间的相互干扰。本发明公开的技术方案易于集成,辐射优良,隔离度好。

    高速角接触球轴承保持架动态特性测试装置

    公开(公告)号:CN106092577B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201610470543.9

    申请日:2016-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种高速角接触球轴承保持架动态特性测试装置。它包括基座、驱动机构、加载机构和保持架位移测量机构。所述驱动机构是由并排安装在基座上的第一驱动机构和第二驱动机构组成,第一和第二两个驱动机构分别驱动被试轴承的内圈和外圈作反向转动;所述加载结构包括径向加载机构和轴向加载机构,分别对被试轴承径向和轴向施加载荷;所述保持架位移测量机构是两个激光线位移传感器安装在基座上并垂直布置于靠近被试轴承外端,对准被试轴承的保持架进行其中心轴向及径向位移测量。

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