超磁致伸缩超声换能器、单激励超磁致伸缩超声椭圆振动刀柄和超声加工系统

    公开(公告)号:CN112170151A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010967081.8

    申请日:2020-09-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B06B1/08 B06B3/02 B23Q3/12

    摘要: 本发明涉及一种超磁致伸缩超声换能器、单激励超磁致伸缩超声椭圆振动刀柄和超声加工系统。超磁致伸缩超声换能器包括:导磁套筒、前导磁盖、后导磁盖、线圈骨架、超磁致伸缩棒、前导磁块和后导磁块;线圈骨架设置于导磁套筒内,线圈骨架上缠绕有可叠加直流电流的励磁线圈;前导磁盖、后导磁盖分别设置在导磁套筒的前、后端上与线圈骨架之间配合形成容纳腔;前导磁块、超磁致伸缩棒和后导磁块沿由前至后的方向顺次设置在容纳腔中与前导磁盖、后导磁盖和所述导磁套筒配合构成磁回路,超磁致伸缩棒上沿周向均匀设置有多个用于灌注绝缘胶的切缝,切缝沿所述超磁致伸缩棒的径向分布并贯穿超磁致伸缩棒的前、后端面。

    一种底部封闭的电器及散热控制方法

    公开(公告)号:CN111956053A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010885620.3

    申请日:2020-08-28

    发明人: 冯峰 崔杰

    摘要: 本发明提供一种底部封闭的电器及散热控制方法,电器包括:内部工作单元在主电路板供电的情况下工作,工作过程中产生热量;主电路板,设置在内部工作单元与外壳之间,用于供电;底板,设置在内部工作单元的底部且具有开孔;外壳与底板连接且设置在内部工作单元的外部;半导体散热装置嵌入到与开孔的区域形成封闭的底部,封闭的底部与外壳形成的第一腔体与内部工作单元之间有空腔;在主电路板供电情况下散热。半导体散热装置对电器底部进行散热,取代了传统的自然对流换热,全封闭的底部结构在保证散热的同时也能防止外界物质进入,为电器提供了一个安全稳定的工作环境。充分利用了半导体制冷片的优点,及时地将电器热量传递到外界环境中。

    一种快速测算表面粗糙度与测量尺度关系的方法

    公开(公告)号:CN110196026B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910569990.3

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: G01B11/30 G01Q60/24

    摘要: 本发明公开了快速测算表面粗糙度与测量尺度关系的方法,包括:S1、在测量尺度L0下获得样品的高度信息矩阵H0;对矩阵H0分割,得到不同尺度Li下的高度信息矩阵Hi;对矩阵H0、Hi进行最小二乘拟合,再分别用拟合前矩阵减去拟合后矩阵得到不同尺度下的目标高度信息矩阵,计算目标高度信息矩阵的均方差或算术平均获得不同尺度下的粗糙度,画出粗糙度‑测量尺度关系曲线A,截取A的线性区域并从中选取任一尺度L0′重复前述步骤得到关系曲线B,关系曲线B的线性区域为[L0′*,L0′];当A和B在区间内满足预设的重合条件时关系曲线A为目标关系模型,对于其线性区间内的任意尺度可以根据该模型快速得到粗糙度值。

    霍尔探头有效测量位置的测定方法

    公开(公告)号:CN109855521A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910008333.1

    申请日:2019-01-04

    IPC分类号: G01B7/02

    摘要: 霍尔探头有效测量位置的测定方法,属于磁场测量领域。将标准导线安装在样品台上;霍尔探头移动到接近标准导线;标准导线通电,并移动霍尔探头到导线的中心位置;测量已知通电标准导线的中心位置的磁场强度。根据标准导线的磁感应强度B、电流I、高度h和标准导线的尺寸参数的关系式,基于使用的电流值、测得的磁感应强度值和标准导线的尺寸参数值,计算得到霍尔探头有效测量位置距离探头底部高度h的值。更优的通过修改电流值多次测量,或通过使用不同宽度的标准导线来进行多次测量,使用数据拟合的方法获得更高的精度。

    一种超声固液分离装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108479660A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810311656.3

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: B01J19/10 B01J4/00

    摘要: 本发明公开了一种超声固液分离装置,该装置包括:超声波换能器、管状分离腔和螺旋输送器。超声波换能器的辐射端面与管状分离腔的一端固连在一起,在超声波换能器辐射端面的激励下,管状分离腔的管壁产生沿轴向和半径方向的耦合振动,进而在管状分离腔中形成超声驻波场。在超声驻波场的作用下,管状分离腔中悬浮颗粒会聚集在管状分离腔的管壁上。位于管状分离腔内的螺旋输送器通过螺旋输送原理将聚集在管壁上的悬浮颗粒输送出去,进而实现固液分离。本发明解决了传统固液分离方法中滤网堵塞的问题,同时解决了以往的超声固液分离装置处理量不足的问题,从而进一步扩大超声固液分离技术的工业应用范围。

    实现稀土钡铜氧高温超导导线之间超导连接的方法及结构

    公开(公告)号:CN105390830B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510894364.3

    申请日:2015-12-07

    IPC分类号: H01R4/68 H01R43/00

    摘要: 一种实现稀土钡铜氧高温超导导线之间超导连接的方法及结构,该方法包括以下步骤:使一根超导导线沿着过渡层与超导层之间的界面裂开,将包括超导层和银稳定层的部分作为超导连接体;对另外两根超导导线的端部去除银层露出超导层;将这两根超导导线的端部相邻放置,焊接金属基底;将这两根超导导线的超导层上覆盖超导连接体;在低氧分压气氛下进行成相热处理,使超导连接体与超导导线的超导层的界面处生成缺氧态的稀土钡铜氧相;在高氧分压气氛下进行充氧热处理,使稀土钡铜氧相具备超导性质,从而实现超导连接体与超导导线的超导层之间超导连接。本发明实现的超导连接具有优良机械性能,并能降低充氧难度,缩短热处理时间,降低连接加工成本。

    盲孔法残余应力检测方法及残余应力检测装置

    公开(公告)号:CN118837010A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410764174.9

    申请日:2024-06-13

    IPC分类号: G01L5/00 G01L1/24 G01B11/16

    摘要: 一种盲孔法残余应力检测方法及残余应力检测装置,盲孔法残余应力检测方法包括:在试样的表面确定钻孔位置、应力检测位置及应力检测方向;将柔性光栅粘贴到所述应力检测位置;在所述钻孔位置进行钻孔;采集所述柔性光栅在多个钻孔深度时的颜色信息;根据所述颜色信息获取所述柔性光栅在多个钻孔深度时的应变检测值;获取应力‑应变关系模型,并根据所述应力‑应变关系模型获取与多个所述应变检测值一一对应的残余应力值;其中,所述应力‑应变关系模型为表达所述应变检测值与所述残余应力值之间关系的模型。本申请的实施例提供的技术方案,采用柔性光栅可以大大提高对残余应力的检测精度,从而可以准确地获取试样的残余应力。

    减振组件的确定方法以及刀柄组件

    公开(公告)号:CN115156984B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202210810825.4

    申请日:2022-07-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B23Q11/00 B23Q3/00

    摘要: 本申请公开了一种减振组件的确定方法,包括:获取刀柄组件的工作信息以及结构信息;根据工作信息以及结构信息得到第一减振组件;测试第一减振组件的带隙频率范围,第一减振组件包括第一组元以及第二组元,第一组元包围第二组元设置,第二组元至少在刀柄组件的径向方向上以第一周期数阵列排布于第一组元内部,第一周期数为第二组元能够在第一组元内阵列排布的最大周期数;将第二组元以第二周期数阵列排布于第一组元内部以得到第二减振组件;测试第二减振组件的带隙传输特性;以及将第二减振组件安装于内腔。根据本申请实施例,能够对刀柄组件实现良好的减振效果。