一种包带机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114360816B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210063040.5

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: H01B13/08

    摘要: 本申请公开了一种包带机,包括机架以及设置在所述机架上的包绕机构、第一夹紧机构和第二夹紧机构,其中,所述第一夹紧机构位于所述包绕机构的后端,所述第二夹紧结构位于所述包绕机构的前端,所述第一夹紧机构和所述第二夹紧机构上设置有用于夹紧线材的若干辅助轮组,所述辅助轮组用于夹紧所述线材的两相对侧,所述第一夹紧机构上还设置有用于调节线材夹紧力度和移动速度的夹紧辅助机构;所述包绕机构包括驱动机构和托盘机构,所述托盘机构上设置有包覆带材,所述驱动机构驱动所述托盘机构转动,以实现所述包覆带材在所述线材上缠绕。

    用于正负电子对撞机增强器的无铁芯二极磁铁

    公开(公告)号:CN114388219A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210070968.6

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: H01F7/02 H01F5/02

    摘要: 本申请公开了一种用于正负电子对撞机增强器的无铁芯二极磁铁,包括中空的支撑芯,所述支撑芯沿直线方向延伸,且所述支撑芯垂直于其长度延伸方向的外周面为圆形;偶数条励磁导体,排布于所述支撑芯外侧,各所述励磁导体的长度延伸方向与所述支撑芯的长度延伸方向平行,各所述励磁导体垂直于其长度延伸方向的截面为扇环,各所述扇环与所述圆形同心设置,且所述偶数条励磁导体以所述圆形的圆心呈中心对称设置,所述偶数条励磁导体的侧面之间相互绝缘,端部按预定规则一一对应无交叉导电连接。本方案具有更低的工作场以及较高的磁场重复精度。

    一种双轮辐柱轮辐超导腔及其制造方法

    公开(公告)号:CN113260132A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110614423.2

    申请日:2021-06-02

    IPC分类号: H05H7/20

    摘要: 本发明公开了一种双轮辐柱轮辐超导腔及其制造方法。本发明的双轮辐柱轮辐超导腔,其特征在于,包括端盖、轮辐柱和外导体;其中,所述外导体内设有两个所述轮辐柱,两所述轮辐柱的漂移管同轴;所述外导体上设有与所述双轮辐柱轮辐超导腔的清洗观察口匹配的第一开口,该第一开口通过第一转接环与所述清洗观察口连接;所述外导体上设有与所述双轮辐柱轮辐超导腔的耦合器耦合口匹配的第二开口,该第二开口通过第二转接环与所述耦合器耦合口连接;所述外导体的两端分别与一所述端盖连接;所述轮辐柱的漂移管与所述端盖中心的束流管同轴。本发明解决了双轮辐柱轮辐腔的制造加工工艺设计,成功实现了应用于质子加速器中能加速段双轮辐柱轮辐腔的制造。

    用于正负电子对撞机增强器的无铁芯二极磁铁

    公开(公告)号:CN114388219B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210070968.6

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: H01F7/02 H01F5/02

    摘要: 本申请公开了一种用于正负电子对撞机增强器的无铁芯二极磁铁,包括中空的支撑芯,所述支撑芯沿直线方向延伸,且所述支撑芯垂直于其长度延伸方向的外周面为圆形;偶数条励磁导体,排布于所述支撑芯外侧,各所述励磁导体的长度延伸方向与所述支撑芯的长度延伸方向平行,各所述励磁导体垂直于其长度延伸方向的截面为扇环,各所述扇环与所述圆形同心设置,且所述偶数条励磁导体以所述圆形的圆心呈中心对称设置,所述偶数条励磁导体的侧面之间相互绝缘,端部按预定规则一一对应无交叉导电连接。本方案具有更低的工作场以及较高的磁场重复精度。

    一种多极电磁铁
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114255959A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111608891.5

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本申请公开了一种多极电磁铁,包括:铁芯,铁芯为一体式结构,铁芯包括封闭式的外框以及设置在外框内部的多个磁极;多个励磁线板,每个励磁线板环绕设置在一个磁极上,励磁线板包括多个层叠设置的板状电极,每一板状电极包括框板和连接板形成的封闭环状结构,多个板状电极形成围绕磁极的螺旋形绕线,框板和连接板可拆卸连接;多个冷却装置,每个冷却装置环绕设置在一个励磁线板上,冷却装置包括多个可拆卸连接的冷却盒,冷却盒上设置有围绕励磁线板的循环管道。本申请的多极电磁铁,降低了小孔径整铁芯的装配误差,避免了小孔径整铁芯的线板无法安装的问题,同时,增强了线板通电后的冷却效果,防止线板出现过热。

    二极偏转磁铁借位磁测方法

    公开(公告)号:CN114167328A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202210123250.9

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: G01R33/07 G01R33/00

    摘要: 本申请公开了一种二极偏转磁铁借位磁测方法,包括:根据霍尔点测机的测量行程,将待测二极偏转磁铁的磁测区域,划分为两个以上小于等于所述测量行程的磁测子区域;依次移动各所述磁测子区域至所述各测量行程的范围内,测量获得各所述磁测子区域的测量数据,所述测量数据包括所述磁测子区域的相对坐标以及所述相对坐标下的磁场量;根据所述磁测区域的绝对坐标与所述相对坐标的对应关系,拼合各所述磁测子区域的测量数据,获得所述磁测区域的测量数据。上述方案,无需加长霍尔点测机的探杆行程范围,因此避免了,因探杆的运行精度随其行程增加而相应降低,造成测量结果的准确性差的问题发生;保障了测量的精度。

    一种电子束焊装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN113977062A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111593080.2

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: B23K15/00 B23K37/047

    摘要: 本申请公开了一种电子束焊装置及其控制方法,包括焊接室以及位于焊接室上的电子枪,焊接室内设置有第一移位机构、第一转动机构、第二转动机构,焊接室上还设置有第二移位机构,其中,第一移位机构用于带动工件沿第一方向运动;第二移位机构用于带动电子枪沿第二方向运动,第一方向与第二方向垂直;第一移位机构上设置有多个工位,每一工位上设置有用于夹持工件的夹具;第一转动机构用于带动夹具绕夹具的轴线转动;第二转动机构用于带动夹具沿第三方向转动。本申请实施例提供的电子束焊装置,通过在焊接室内设置多个工位,对于不同工位的待焊件,焊接姿态可同步调整,同时待焊件可进行同步回转运动,且转速与输出轴一致等特点,提高焊接效率。

    一种多极电磁铁
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114255959B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202111608891.5

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本申请公开了一种多极电磁铁,包括:铁芯,铁芯为一体式结构,铁芯包括封闭式的外框以及设置在外框内部的多个磁极;多个励磁线板,每个励磁线板环绕设置在一个磁极上,励磁线板包括多个层叠设置的板状电极,每一板状电极包括框板和连接板形成的封闭环状结构,多个板状电极形成围绕磁极的螺旋形绕线,框板和连接板可拆卸连接;多个冷却装置,每个冷却装置环绕设置在一个励磁线板上,冷却装置包括多个可拆卸连接的冷却盒,冷却盒上设置有围绕励磁线板的循环管道。本申请的多极电磁铁,降低了小孔径整铁芯的装配误差,避免了小孔径整铁芯的线板无法安装的问题,同时,增强了线板通电后的冷却效果,防止线板出现过热。

    一种适用于马鞍形线圈的制备模具及马鞍形线圈

    公开(公告)号:CN114284060B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202111648145.9

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本申请公开了一种适用于马鞍形线圈的制备模具及马鞍形线圈,包括外模以及设置在所述外模内部的内模,其中,所述内模通过上模、下模、两个端板合围形成与马鞍形线圈形状相适配的型腔;所述上模包括上模芯以及与所述上模芯可拆卸连接的多个上分体模块,所述上模芯用于形成线圈的内表面;所述多个上分体模块用于形成所述线圈的上表面;所述下模包括下模芯以及与所述下模芯可拆卸连接的多个下分体模块,所述下模芯用于形成线圈的下表面,所述多个下分体模块用于形成所述线圈的外侧面;所述端板用于与所述上模和所述下模配合形成所述线圈的外端面;所述外模用于形成内部真空状态并通过真空压力将胶料注入所述内模中。

    二极偏转磁铁借位磁测方法

    公开(公告)号:CN114167328B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210123250.9

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: G01R33/07 G01R33/00

    摘要: 本申请公开了一种二极偏转磁铁借位磁测方法,包括:根据霍尔点测机的测量行程,将待测二极偏转磁铁的磁测区域,划分为两个以上小于等于所述测量行程的磁测子区域;依次移动各所述磁测子区域至所述各测量行程的范围内,测量获得各所述磁测子区域的测量数据,所述测量数据包括所述磁测子区域的相对坐标以及所述相对坐标下的磁场量;根据所述磁测区域的绝对坐标与所述相对坐标的对应关系,拼合各所述磁测子区域的测量数据,获得所述磁测区域的测量数据。上述方案,无需加长霍尔点测机的探杆行程范围,因此避免了,因探杆的运行精度随其行程增加而相应降低,造成测量结果的准确性差的问题发生;保障了测量的精度。