真空管道
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105673972B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610153969.1

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: F16L39/04 F16L27/11

    摘要: 本发明涉及真空设备技术领域,特别涉及一种真空管道,包括第一管体、第二管体以及波纹管,所述的波纹管设置有两个以上,气体经过第一管体分流至两个以上的波纹管中,流过波纹管的气体再经过第二管体汇流至一起,第一管体和第二管体为刚性材料制成,真空管道的进、出气口同心布置,波纹管的管长方向垂直于进气口的轴心方向且两个以上的波纹管关于该轴心对称布置。由于波纹管关于进气口的轴心对称布置且与轴心垂直,这样各波纹管的拉伸和压缩变形被互相抵消,而第一、二管体是刚性的,这样抽气时真空泵和真空腔体之间就不会发生位移;同时,由于这里设置了波纹管,这样真空泵的振动也不会传递给真空腔体,起到很好的隔振效果。

    真空管道
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205447065U

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201620207524.2

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: F16L39/04 F16L27/11

    摘要: 本实用新型涉及真空设备技术领域,特别涉及一种真空管道,包括第一管体、第二管体以及波纹管,所述的波纹管设置有两个以上,气体经过第一管体分流至两个以上的波纹管中,流过波纹管的气体再经过第二管体汇流至一起,第一管体和第二管体为刚性材料制成,真空管道的进、出气口同心布置,波纹管的管长方向垂直于进气口的轴心方向且两个以上的波纹管关于该轴心对称布置。由于波纹管关于进气口的轴心对称布置且与轴心垂直,这样各波纹管的拉伸和压缩变形被互相抵消,而第一、二管体是刚性的,这样抽气时真空泵和真空腔体之间就不会发生位移;同时,由于这里设置了波纹管,这样真空泵的振动也不会传递给真空腔体,起到很好的隔振效果。

    低温流体流量测量与标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN113295244A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110557858.8

    申请日:2021-05-21

    IPC分类号: G01F25/00

    摘要: 本发明是一种低温流体流量测量与标定装置及方法,本发明通过设计的两个过冷器,可保证介质在进入待测元件和称重系统之前为纯液态,结合标准表对比法和称重法,为深低温领域提供了一种结构简单,精度高的测量和标定装置。实现了真正意义上的实际工作状态下的测量与标定,本装置可使标定工况与实际工况一致,标定过程无需进行工况换算,比如流量计实际工况是0.6MPa,83K下进行工作,那么可直接将标定系统调整到0.6MPa,83K工况下,对流量计等进行测量与标定。同时提供了两个功能,可分别对流量计和低温泵进行测试、计量、标定,也可一次运行同时测试标定流量计和低温泵,效率高,成本低。本发明的结构可实现多条路径选择,尽可能的降低标定成本。

    制冷机自动充排气封装系统、控制方法

    公开(公告)号:CN113294947A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110571757.6

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: F25B45/00

    摘要: 本发明提供制冷机自动充排气封装系统、使用方法、控制方法,包括充气管路、第一调压阀(33)、高真空管路、低真空管路、第一真空泵、第二真空泵、气罐、n个自密封接头、n个工位、控制系统;n路并联的充气支管一端与气罐连接,另一端与制冷机连接,n路并联的高真空支管一端与第二真空泵连接,另一端与制冷机连接;n路并联的低真空支管一端与第一真空泵连接,另一端与制冷机连接。通过控制阀门启闭顺序,完成对管路、制冷机的流洗,最后充气自动封结。整个过程无需移动制冷机,每个工位可独立控制,实现制冷机流洗、封结于一体的装置汇总,大大提高了生产效率的同时保证了制冷机工质纯度及充气压力。

    制冷机自动充排气封装系统、控制方法

    公开(公告)号:CN113294947B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110571757.6

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: F25B45/00

    摘要: 本发明提供制冷机自动充排气封装系统、使用方法、控制方法,包括充气管路、第一调压阀(33)、高真空管路、低真空管路、第一真空泵、第二真空泵、气罐、n个自密封接头、n个工位、控制系统;n路并联的充气支管一端与气罐连接,另一端与制冷机连接,n路并联的高真空支管一端与第二真空泵连接,另一端与制冷机连接;n路并联的低真空支管一端与第一真空泵连接,另一端与制冷机连接。通过控制阀门启闭顺序,完成对管路、制冷机的流洗,最后充气自动封结。整个过程无需移动制冷机,每个工位可独立控制,实现制冷机流洗、封结于一体的装置汇总,大大提高了生产效率的同时保证了制冷机工质纯度及充气压力。

    低温吸附材料分析表征系统

    公开(公告)号:CN105738400B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610231896.3

    申请日:2016-04-13

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明涉及吸附材料的低温测试技术领域,特别涉及一种低温吸附材料分析表征系统,包括真空腔、制冷机,所述制冷机的冷头位于真空腔内,真空腔的周壁向内凹陷构成容纳腔,容纳腔的腔底与制冷机的冷头固定连接,样品腔可放置于容纳腔中或从容纳腔中取出,样品腔与容纳腔的腔底相接触或样品腔和容纳腔之间设置有冷却介质。通过设置容纳腔,方便样品腔的放入和取出,同时,由于制冷机的冷头与容纳腔的腔体固定连接,可以实现制冷机对样品腔进行冷却降温,保证样品腔的正常工作;而真空腔的存在,避免制冷机的冷量向外扩散,降低了能耗。

    极低振动氦气蓄冷系统

    公开(公告)号:CN105675381B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201610153977.6

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: G01N1/42

    摘要: 本发明涉及低温技术领域,特别涉及一种极低振动氦气蓄冷系统,包括氦腔、制冷机以及与制冷机相连的压缩机;所述氦腔内部呈中空状形成用于容纳氦气的腔室,氦腔的一端与制冷机的冷头相连,另一端与样品安装座相连,待测试样品固定安装在样品安装座上;同时还公开了其控制方法。通过设置氦腔,制冷机停机后,利用氦腔中的低温氦气向样品提供冷量而不影响被冷却样品温度状态,主要振源消失,振动大大降低,使得被冷却样品位置的稳定性满足测试要求,同时,该系统使用普通的制冷机即可,无需使用低振动的制冷机,也无需采用柔性传热结构,大大降低了成本。