一种单匝线圈式破坏性脉冲磁体
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118888252A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410951929.6

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本申请属于脉冲强磁场技术领域,具体公开了一种单匝线圈式破坏性脉冲磁体,该脉冲磁体包括:磁体线圈、预冷却包层和两块平行布置的放电电极板;预冷却包层为线圈状,用于包裹磁体线圈,对磁体线圈进行预冷却;磁体线圈为单匝线圈,其两端裸露在预冷却包层外面,分别对应连接一块放电电极板,用于线圈放电;预冷却包层包括绝缘外壳和容纳腔室,绝缘外壳包括外圈绝缘外壳、侧面绝缘外壳和内圈绝缘外壳,外圈绝缘外壳和/或侧面绝缘外壳上设置有用于加注冷却剂的开口;容纳腔室用于填充冷却剂。通过本申请可在抑制电磁扩散效应和阻尼线圈变形的双重作用下,提高线圈产生的磁场,改善线圈磁体的电流‑磁场转换效率,提升线圈内测试样品的检测效果。

    一种采用涡流匀场的单匝线圈式破坏性脉冲磁体

    公开(公告)号:CN118737616A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410909449.3

    申请日:2024-07-08

    IPC分类号: H01F7/06 H01F7/20

    摘要: 本申请属于脉冲强磁场技术领域,具体公开了一种采用涡流匀场的单匝线圈式破坏性脉冲磁体。包括一匝安装在外侧的磁体线圈和安装在内侧的单匝无源闭合线圈。磁体线圈内侧的单匝无源闭合线圈因电磁感应产生出与磁体线圈电磁瞬态效应相抵抗的涡流,并屏蔽由此引发的对磁场均匀度的不利影响,有效提高磁场均匀度。由于单匝无源闭合线圈由电导率较低的材料制成,因此涡流明显小于磁体线圈中的放电电流,不会对磁场产生明显的削弱,反而可以对陡峭的磁场梯度进行补偿,把磁场梯度控制在较平缓的范围内。同时,由于单匝无源闭合线圈具有较高的模量,可抑制其在放电时沿径向向内的变形,保全其内部的试验样品。

    一种强磁场产生装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108258927B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201810179732.X

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: H02M7/48

    摘要: 本发明公开了一种强磁场产生装置,包括:N个电源、N个开关、去耦变压器以及多级脉冲磁体;所述去耦变压器包括N个绕组,所述多级脉冲磁体包括N个线圈,所述去耦变压器中的各个绕组分别与所述多级脉冲磁体中的各个线圈一一对应相连;所述去耦变压器中的第i个绕组,所述N个电源中的第i个电源,所述N个开关中的第i个开关和所述多级脉冲磁体中的第i个线圈依次串联组成第i个回路,其中,N为不小于2的正整数。本发明通过去耦合变压器产生与多级脉冲磁体线圈之间等大反向的感应电动势,抑制了多级脉冲磁体因电磁耦合而导致的背景磁场下降,使脉冲磁体的加固结构性能得到最大限度的利用。

    一种回旋管用复合金属谐振腔的加工装置及方法

    公开(公告)号:CN117410666B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311429751.0

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: H01P11/00 H01P7/06 H01J23/18

    摘要: 本发明公开了一种回旋管用复合金属谐振腔的加工装置及方法,加工装置包括:脉冲电源单元用于在金属丝类介质上施加瞬时高压大电流;电液成型单元用于当金属丝类介质两端施加脉冲高压时引发介质爆炸以及液体介质击穿,通过被气化液体的膨胀产生冲击载荷,进而推动金属管向外膨胀成型并实现与不锈钢靶件的连接。本发明中谐振腔靶件由两对称的半边件构成;先通过高精度车床加工,再通过光学影像仪检测误差,重复加工直至误差满足要求;可以显著提高加工精度并保证结构的对称性;且两组件之间的接缝打断了涡流形成回路,可以降低涡流的影响。通过金属丝介质爆炸引起的冲击波进行金属管和不锈钢谐振腔靶件间的连接,不会造成晶格缺陷且连接强度更高。

    一种大口径重频脉冲导引磁场装置

    公开(公告)号:CN115189478B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210839483.9

    申请日:2022-07-18

    摘要: 本发明属于高功率微波技术领域,公开了一种大口径重频脉冲导引磁场装置,包括上位机、远程控制器、充电开关、放电开关、充电器、储能电容器、螺线管磁体、馈能回路、泄能回路。该装置采用带有能量回馈的电路拓扑,具有结构紧凑、能耗低、磁场灵活可调等优点,降低了高功率微波源磁体系统的维护难度和运行成本。根据过模高功率微波产生器对导引磁场的需求,该装置实现磁体孔径131mm,磁场强度在1T以下灵活可调,能够以30Hz重复频率连续工作,重复精度为0.2%。将本发明应用于高功率微波产生系统中,能够提升高功率微波源的总体效率,推动重频高功率微波技术向小型化、实用化发展。

    一种气隙可调节的轴向磁通永磁磁滞阻尼器

    公开(公告)号:CN115962243A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211595145.1

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: F16F6/00

    摘要: 本发明公开一种气隙可调节的轴向磁通永磁磁滞阻尼器,属于永磁磁滞阻尼器领域。包括:定子永磁体,在空间中形成交变恒定磁场;背铁,用于聚集向外发散的磁场,增强中心区域的磁场强度;磁滞转子,磁滞转子在交替磁场中旋转,产生磁滞阻尼力矩;转轴,将磁滞阻尼力矩传递出去;侧外壳,两侧外壳基于无极调节进行配合,以提高永磁磁滞阻尼器的力矩调节范围。本发明通过使用无极调节配合的机械结构,改变上下定子间磁场角度的同时改变定转子之间的气隙大小,降低永磁磁滞阻尼器的最小输出力矩,大幅提高其输出力矩的调节范围,解决永磁磁滞阻尼器功率密度提高引起的力矩调节范围降低的问题,使其在同功率密度的情况下具有更大的输出力矩调节范围。

    一种导体材料的动态力学性能检测方法和装置

    公开(公告)号:CN113281147A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110501936.2

    申请日:2021-05-08

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明公开了一种导体材料的动态力学性能检测方法和装置,属于电磁检测领域,所述方法包括:S1:置于瞬变磁场中所述导体材料加工的导体环在电磁感应作用下向外膨胀;所述导体材料的电导率大于预设值S2:获取向外膨胀过程中所述导体环中最宽处的环内侧应力σ1和最宽处的环外侧应力σ2;S3:利用所述最宽处的环内侧应力σ1和所述最宽处的环外侧应力σ2计算所述导体环中最窄处的环内侧应力σ3,计算所述最窄处的环内侧应力σ3与最窄处的应变ε3之间的映射关系,以表征所述导体材料的动态力学性能。本发明能够实现高应变率加载情况下电‑磁‑热‑力多场耦合作用的导体材料动态力学性能检测,检测效率高且检测结果准确率高。

    一种冰箱门内胆激光切割系统及方法

    公开(公告)号:CN109202347B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811068699.X

    申请日:2018-09-13

    摘要: 本发明公开了一种冰箱门内胆激光切割系统及方法,包括输送线,所述输送线上至少设置有一个上件处和一个加工处,所述加工处处设置有用于固定待加工件的内胆辅助卡位装置,所述加工处的两侧分别设置有一个用于切割待加工件的激光切割装置和一个用于分离待加工件的自动码垛装置,所述自动码垛装置的两侧分别设置有一个成品收集盒和一个飞边收集盒。本发明结构简单、使用方便,其通过在输送线的加工处上设置内胆辅助卡位装置、配合激光切割装置和自动码垛装置实现了在一个处上对冰箱门内胆的切割、落料工序,在有效地减少了切割系统整体占用空间的同时,极大地提高了冰箱门内胆的加工效率。

    一种无限幅面的激光加工方法及装置

    公开(公告)号:CN109332886A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811258697.7

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: B23K26/082 B23K26/00

    摘要: 本发明公开了一种无限幅面的激光加工方法及装置。加工过程为:将待加工工件固定于伺服平台上,控制伺服平台移动采集并识别工件上的定位点,根据定位点确定工件上每条待加工线段的起点和终点在运动坐标系中的初始坐标;根据初始坐标确定所有待加工线段的长度和方向以及起始加工点,确定所有线段的加工顺序以及伺服平台和扫描振镜的运动轨迹;根据确定的加工顺序及运动轨迹控制伺服平台和扫描振镜协同运动实现对待加工工件的加工。本发明结构简单、使用方便,其适用于大幅面加工件的连续激光加工、极大程度的提高激光加工的效率;采用伺服平台和扫描振镜同步协同运动,具有精密性、无限幅面性、高速性的优点。