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公开(公告)号:CN118858778A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410916459.X
申请日:2024-07-09
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院 , 北京石墨烯研究院
摘要: 本申请公开一种微波暗室在线高温测试系统及其方法,测试系统包括微波暗室、透波加热炉、龙门架、旋转试验台和控制单元;所述微波暗室设有聚氨酯吸波角锥、馈源、紧缩场和雷达测试仪器;测试开始时,打开微波暗室顶部活动开口,龙门架起吊装置进入微波暗室吊起炉盖,将目标体置于透波加热炉中,起吊装置将炉盖闭合并离开微波暗室,关闭微波暗室开口,通过控制单元对透波加热炉通电加热,待温度达到预设温度后开启雷达测试仪器并记录一次测试结果;连续加热并记录结果可得到目标体在高温状态下的连续电磁特性变化。本发明的方法可以实现微波暗室雷达测试过程中目标体的均匀加热和精准控温,获得目标体在高温状态下的电磁特性,测量结果具有可靠性。
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公开(公告)号:CN118180911A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410307667.X
申请日:2024-03-18
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院
摘要: 本发明公开一种空间桁架结构在轨制造装置及方法,装置主要由纵梁生成装置、横梁生成装置、交叉封固装置组件和桁架支撑装置组成;纵梁生成装置和横梁生成装置垂直布置,横梁生成装置的布置位置处于其设备中心轴线与上交叉封固装置组件和下交叉封固装置组件的中心对齐;桁架支撑装置布置于纵梁生成装置和横梁生成装置的周边。本发明采用持续输入带状材料的方式进行制造桁架,通过成型模件完成管材成型,再经过交叉封固装置组件进行横纵梁交叉结构生成。这种方式可以确保桁架结构的成型效果好,成型效率高,而且结构性能更加稳定。与传统的焊接或组装方式相比,新型制造技术能够减少结构接口,提高结构的整体刚度,从而确保航天器的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117699052A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410121350.7
申请日:2024-01-29
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院 , 航天东方红卫星有限公司
摘要: 本发明公开一种卫星用多功能外舱板点阵结构,主要包括内舱板、外舱板、侧壁板、预埋热管、杆状正四面体点阵结构和抗剪切承载杆,内舱板上安装卫星单机,外舱板与真空环境直接接触,充当散热板。所述的预埋热管均安装在内舱板内表面上,预埋热管管翅面紧贴内舱板内表面,增大接触面积,提高换热效率。所述的杆状正四面体点阵结构,外观整体呈正四面体结构,单胞结构类似于金刚石单晶体。本发明采用杆状正四面体点阵结构,点阵单胞内部支臂间形成多个稳定的三角形结构,大幅增强了舱板的机械强度和结构刚度,提高了舱板承载载荷的能力。同时在点阵结构间隙内可预埋热管,空白处填充低密度、高导热材料,在保证力学性能的同时,兼顾提高了导热效率。
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公开(公告)号:CN118731515A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410901586.2
申请日:2024-07-05
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院
摘要: 本发明公开一种微波暗室目标体气体加热测试装置及测试方法,装置包括目标体、透波炉、工作台、旋转机构、升降机构、控制单元、空气加热器、风机、热空气管道和冷却水箱;所述透波炉包括炉体、炉盖、垫片、导流板一、导流板二、目标体支架和温度传感器;所述旋转机构包括电机、带齿卡盘和电机罩;所述炉体与炉盖通过凹槽限位但不固接,由耐高温脂进行润滑密封;电机驱动带齿卡盘旋转,进而带动炉盖同步旋转。本发明加热测试装置及方法采用热气体加热,可以在微波测试中全程维持对目标体的程序性加热,且加热装置远离炉体,热源不会对测试过程产生干扰,使用透波炉和聚氨酯吸波屏风保证了目标体旋转系统不对测量精度产生影响,测量结果具有可靠性。
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公开(公告)号:CN221935932U
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202420522848.X
申请日:2024-03-18
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院
摘要: 本实用新型公开一种空间桁架结构在轨制造装置,主要由纵梁生成装置、横梁生成装置、交叉封固装置组件和桁架支撑装置组成;纵梁生成装置和横梁生成装置垂直布置,横梁生成装置的布置位置处于其设备中心轴线与上交叉封固装置组件和下交叉封固装置组件的中心对齐;桁架支撑装置布置于纵梁生成装置和横梁生成装置的周边。本实用新型采用持续输入带状材料的方式进行制造桁架,通过成型模件完成管材成型,再经过交叉封固装置组件进行横纵梁交叉结构生成。这种方式可以确保桁架结构的成型效果好,成型效率高,而且结构性能更加稳定。与传统的焊接或组装方式相比,新型制造技术能够减少结构接口,提高结构的整体刚度,从而确保航天器的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114147944B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111634513.4
申请日:2021-12-29
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明公开一种磁悬浮薄膜双向拉伸装置,包括吹膜系统、初次冷却系统、慢拉辊、加热系统、横向拉伸系统、快拉辊、二次冷却系统和收卷系统,各部分顺序水平依次排列。横向拉伸系统主要包括电磁铁单体、磁力球、挡板、主动齿轮、变向齿轮和从动齿轮。薄膜在经过慢拉辊后进入加热系统,磁悬浮阵列由初始的平行位置转变为呈一定角度的张开位置,利用电磁原理,通过薄膜外磁悬浮阵列带动悬浮于薄膜内的磁力球共同横向扩张,可达到对薄膜横向拉伸的目的。纵向拉伸依靠调节慢拉辊与快拉辊之间的速度差来达到薄膜纵向拉伸的目的。保证薄膜双向拉伸提高使用性能的同时,简化了传统双向拉伸装置复杂的结构,并避免拉伸处薄膜的表面破损,减少废料的产生。
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公开(公告)号:CN113290796B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110648340.5
申请日:2021-06-10
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明提出一种爆燃式高速注塑成型机,一种爆燃式高速注塑成型机,主要包括气体进出控制缸、进气控制器、排气控制器、火花塞、爆燃缸、塑化装置、合模装置、加热装置、电气控制装置等。机器动作过程主要包括合模、塑化、注射、冷却、开模、制品顶出等,合模机构实现开合模,塑化过程是由驱动装置带动螺杆旋转塑化;塑化时,螺杆旋转后退,进气排气阀都关闭,气体进出控制缸来调节背压大小;打开进气阀,气体进出控制活塞右移吸入易燃气体与氧气的混合气体,关闭进气阀。注射时,火花塞点火,易燃气体爆燃,推动螺杆前移,实现高速注射。完成注塑之后,同时打开排气阀,气体进出控制缸活塞左移排气。开模顶出制品,实现聚合物高速注塑成型。
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公开(公告)号:CN110614732B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201910989169.7
申请日:2019-10-17
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明公开了超临界流体微爆解缠聚合物高性能化加工工艺及装备,利用超临界流体浸入分子链团中微爆解缠单分子链团的同时对链段取向,并通过边混炼边排气的方式将微爆后的取向效果保留的同时二次取向、排出气体;配合层叠工艺将物料中的链团完全取向获得织态结构材料;最后获得的增强材料不含气泡。本发明装备包括干燥系统、浸渍系统、微爆系统、排气挤出系统、温控系统等基本系统。本发明加工工艺及装备可连续高效、低成本地利用超临界流体微爆的方式将高聚物链团/初级粒子解缠,并通过机械排气方式保持已经被微爆取向的链段顺利进入下一阶段取向,结合层叠挤出技术形成取向度更高、分子链排列整齐的不含气泡的物料,优化高聚物使用性能。
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公开(公告)号:CN110950404B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201911376085.2
申请日:2019-12-27
申请人: 北京化工大学 , 上海炬通实业有限公司 , 江苏宇鹏新材料科技发展有限公司 , 江苏炬通新材料有限公司
IPC分类号: C02F1/44 , B01D61/36 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种基于树木仿生的海水淡化系统,主要包括淡水储槽、半球壳收集装置、仿生叶片、仿生树干、支撑杆和仿生树根,半球壳收集装置由半球壳、半圆环体壳和淡水导管组成,半球壳底与环形凹槽通过内外螺纹连接,凹槽底部低于仿生叶片,半球壳收集装置通过支撑杆与仿生树跟顶板外伸端连接固定,半球壳收集装置整体倾斜;仿生叶片由叶片顶盖、仿生叶片亲水纤维膜、支撑板、仿生树干内亲水纤维和底盖组成,仿生树干由纤维膜和塑料管组成,仿生树根由树根周板、顶板、底板、泡沫浮板、吸水海绵组成。本发明相比于现有的海水淡化装置,成本低、可提高能量转化效率、装置结构简单、操作方便、可持续工作,将为海水淡化提供了一种全新的方式。
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公开(公告)号:CN114197062B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202210020417.9
申请日:2022-01-10
申请人: 北京化工大学 , 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司
IPC分类号: D01D5/00
摘要: 本发明公开熔体微分静电纺丝预取向长丝连续制备装置,包括纺丝系统、纤维引导系统、集束系统、上油系统和收集辊子,其中纤维引导系统包括空压机、等离子体发生器、第一级抽吸风管、支架、第二级抽吸风管和第二级抽吸风管固定装置,集束系统包括喇叭状吸风环、第三级抽吸风管、第四级抽吸风管和塑料管,上油系统包括油嘴、油泵、储油池和油泵电机,本发明利用多个多层喷头增加长丝中纤维数量以提高长丝断裂力,利用多级气流引导纤维并对纤维进行集束,利用等离子体消除纤维的残余电荷,减弱纤维间电荷排斥,利用上油装置使纤维吸附油剂,进一步增加集束效果,利用高速旋转辊子使纤维束取向提高,从而批量化的制备取向好、强度高的微纳米纤维长丝。
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