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公开(公告)号:CN110549026A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910954443.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B23K28/02
Abstract: 本发明公开了金属焊接技术领域的一种手持式高压脉冲电弧等离子体同质金属焊接装置,包括焊枪本体部和高压脉冲电源装置,焊枪本体部的前端设有焊接焊炬,焊枪本体部的后端中央插接有焊丝插入口,焊枪本体部的内壁顶部右侧焊接有垂直轴,垂直轴的底部设有焊丝送料上轮,焊丝送料上轮的底部设有焊丝送料下轮,焊枪本体部的底部右侧焊接有焊枪手持部,焊枪手持部的左侧转动设有送料扳机;本发明通过送料扳机驱动送料上轮和送料下轮,使金属丝进入金属丝导向管和导电头,可以有效的控制金属丝的进度,从而可以按照实际情况控制焊接速度和焊接效率,结构简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN109310003A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811231810.2
申请日:2018-10-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃技术领域的同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃装置,包括脉冲微波发生器、功率显示器和等离子体发生器,脉冲微波发生器包括微波信号发生器、脉冲调制发生器和功率放大器;本发明通过用微波脉冲共振作为放电驱动器,U型钨丝电极的钨丝尖端产生局域增强电场,产生气体放电,生成等离子体,将产生大量具有化学活性的粒子,改变等离子体及其相邻区域内的燃烧状态,而且高能粒子扩散形成的波扰动可增强燃气紊流度,促进燃油的雾化、气化及与空气的混合,增大火焰前锋与燃料的接触面积,以达到增强燃烧稳定性、提高燃烧效率和降低排气污染的目的。
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公开(公告)号:CN107958834A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711353402.X
申请日:2017-12-15
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种等离子体发生技术和气体放电照明技术领域的一种节能高效微波氮气放电人造日光照明装置,包括遮光罩,所述遮光罩的底部设有灯罩,所述灯罩内腔设有氮气腔,所述灯罩的底部设有同轴谐振腔,所述同轴谐振腔的内腔设有钨丝,所述同轴谐振腔的右侧电性连接有微波功率源装置,所述微波功率源装置的右侧中央电性连接有电源线,所述同轴谐振腔的内腔右侧中央设有同轴线,所述钨丝的底部设有固定底座,所述钨丝与固定底座电性连接;本发明通过在输入功率为5-200W的条件下产生微波常压氮气放电,输入功率越大,微波氮气放电产生的亮度越强,辐射光谱越强。
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公开(公告)号:CN107949144A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711397038.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H05H1/46
CPC classification number: H05H1/46 , H05H2001/4607
Abstract: 本发明涉及微波放电等离子领域,具体涉及一种大气压低功率微波发卡共振放电器;包括石英管、U型金属丝、接地铜胶膜及载气输入端,石英管内的U型金属丝分别电连接微波功率计和功率放大器,功率放大器分别电性连接脉冲信号调制器及微波信号发生器,石英管的一端为载气输入端。本发明采用发夹形状的微波共振电极作为放电驱动器;在大气压下以不同载气作为工作气体通过载气输入端进入石英管并通过U型金属丝;打开微波信号发生器,设置脉冲信号调制器的脉冲频率值,观察微波功率计的同时调整功率放大器保持特定功率输出;石英管内发生放电现象,U型金属丝的尖端产生等离子体羽流,且呈现清晰的拱形图案。
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公开(公告)号:CN119638378A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311693980.3
申请日:2023-12-08
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种真空用氧化铝陶瓷绝缘部件的设计与制备方法,属于陶瓷绝缘部件的设计与制备技术领域,包括宏观结构优化调控沿面电场分布,细观结构优化调控二次电子倍增等步骤。本发明综合真空沿面闪络起始和发展两个阶段进行一体化优化设计与模型构建,有效减少了初始电子的产生并抑制了二次电子的倍增,这不仅大幅增强了整个绝缘体系的耐电强度,还显著提高了设备的稳定性;用陶瓷3D打印光固化逐层打印的方式,无需额外机械加工或模具制造,使用一台紫外光数字成形技术的3D打印机结合一台烧结炉,就能直接从计算机图形数据中一体化生成形状复杂、图形精致的氧化铝陶瓷构件,这大大缩短了产品的研制周期,提高了生产效率,同时降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN114992764B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210664646.4
申请日:2022-06-13
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种交直流增强放电等离子体空气净化器,属于空气净化器技术领域,包括外壳以及设置在内部的隔板,其中隔板分隔外壳的内腔为净化腔室以及设备腔室;所述净化腔室内设有灰尘净化部件以及灰尘收集部件,设备腔室内设有电路元件以及电路板,其中,电路元件安装在电路板上,电路元件与灰尘净化部件通过导线连接。本发明提出的一种交直流增强放电等离子体空气净化,产生的脉冲使电极发生震动,将灰尘抖落,到达电极自清洁的效果;放电电极上有交流电,交流可以产生反电晕层,防止了油污类物质着落于放电电极上,从而增强了除尘力度;使荷电的灰尘颗粒向放电电极31做单向运动,从而增强了除尘力度。
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公开(公告)号:CN114867180B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210561875.3
申请日:2022-05-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H05H1/46
Abstract: 本发明公开了一种双通道大气压微波等离子体射流装置,属于大气压微波等离子体射流应用领域;其包括双通道同轴谐振器、脉冲调制微波电源和气路输入。双通道同轴谐振器由气体管道、大同轴腔和小同轴腔、SMA接口、腔体螺纹接口、空心同轴线组成。脉冲调制微波电源的微波能量由微波信号发生器产生,经功率放大器、定向耦合器传输至微波功率输出接口。气路输入包括气体储存瓶、减压阀、针阀和气体流量计,针阀和气体流量计可以控制工作气体的输入流量大小。本发明能够分离工作气体,实现等离子体射流中活性粒子的时空分布调节,并且产生的活性粒子密度大,可以有效地调节等离子体射流的温度,增大了微波等离子体射流的使用范围。
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公开(公告)号:CN115166455B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210886639.9
申请日:2022-07-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G01R31/14
Abstract: 本发明公开了用于大型电力电气设备变频绝缘耐压测试系统及方法,属于绝缘耐压测试技术领域。在本发明中,开关驱动信号经过电压和电流放大驱动,再经过全桥逆变电路输出同频率的双极性脉冲,双极性脉冲通过串接电容和电抗构成LC谐振电路,双极性脉冲通过LC谐振电路在电路中产生谐振,实现对电力电气设备的变频绝缘测试;通过设置的状态参数检测电路,能够对回路电流进行检测,进而输出谐振频率时钟信号作为开关驱动信号;克服了高频调制变频器与升压变压器匹配范围不宽的缺点,能以较低的工作电压获得很高的谐振输出高压;还对电压、电流与频率进行实时检测,有过压、过流告警功能,并通过LCD液晶屏显示。
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公开(公告)号:CN114825664B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210624293.5
申请日:2022-06-02
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H02J50/12 , H02J50/70 , H02M3/337 , H02M7/5387 , H02M7/06
Abstract: 本发明公开了一种高频兆赫兹磁耦合谐振式无线电能传输系统,属于无线电能传输技术领域,包括发射端、接收端和负载,其中发射端一端与交流电压源相接,发射端另一端与接收端连接,接收端与负载相接;交流电压源发出的电能通过发射端转化为直流电后在正弦信号驱动下经过逆变、谐振产生磁场能。本发明提出的一种高频兆赫兹磁耦合谐振式无线电能传输系统,通过单片机控制DDS信号发生器,DDS信号发生器内部加上调频控制,就可以实现频率可调,提高了无线电能传输系统的工作频率,进一步提高了系统线圈间的传输效率,让其高频传输距离远,功率大,传输效率高,采用的电路简单,能够在近场范围内实现中远距离的无线电能传输。
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公开(公告)号:CN110575618B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201910954445.6
申请日:2019-10-09
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了美容理疗技术领域的一种手持式脉冲等离子体美容理疗装置,包括充电模块、开关、升压模块、MOSFET管、ZVS、变压器、放电电极、电池、PWM显示控制模块、接地极,充电模块分别与开关和电池串联,电池和开关均与升压模块的输入端电性连接,升压模块的底部输出端并联有MOSFET管,MOSFET管由PWM显示控制模块调控,MOSFET管与ZVS电性连接;本发明通过在输入电压为3.7V的条件下,由升压模块产生12‑18V直流电压,通过PWM控制模块控制MOSFET管产生直流方波信号,在ZVS的驱动下,正弦信号在方波的包络中,产生高频交变电磁场,在交变电磁场下产生位移电流,载流子定向往复运动,产生欧姆加热的作用,达到热理疗的效果。
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