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公开(公告)号:CN101094743A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200580045853.6
申请日:2005-12-29
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 萨丁德尔·K·纳亚尔 , 唐纳德·S·奥布拉克 , 保罗·M·费蒂格 , 唐纳德·L·泊察尔特
CPC分类号: B29C66/82421 , B23K20/10 , B29C65/08 , B29C65/085 , B29C66/40 , B29C66/81261 , B29C66/81812 , B29C66/8185 , B29C66/8242 , B29C66/8322 , B29C66/83411 , B29C66/91231 , B29C66/91421 , B29C66/91431 , B29C66/9231 , B29C66/9241 , B29C66/92613 , B29C66/92651 , B29C66/929 , B29C66/9511 , B29C66/9513 , B29C66/9516 , B29C66/961 , G01H13/00
摘要: 一种用于监控振动体和基准之间间隙的系统和方法,其通过监控振动体的共振频率获得。振动体的一部分通过刚性安装系统固定在距离基准给定距离。振动体的共振频率被接收。然后,基于共振频率,确定与间隙长度的近似改变保持已知关系的量。
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公开(公告)号:CN1802874A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200480007672.X
申请日:2004-03-01
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 萨丁德尔·K·纳亚尔 , 罗纳德·W·格德斯 , 迈克尔·W·卡彭特 , 卡迈勒·E·阿明
CPC分类号: H04R17/00 , B06B3/00 , B21C1/006 , B21C37/042 , B22D19/14 , B22F2999/00 , C22C47/08 , B22F2202/01
摘要: 一种用于施加振动能量的声学系统,包括连接到超声能量源的喇叭。喇叭限定了整体长度和波长,至少喇叭的前部包括陶瓷材料。该前部长度至少是1/8喇叭波长。在一个优选实施例中,喇叭整体是一种陶瓷材料,并通过过盈配合被安装到一单独部件,如波导管。无论如何,通过对喇叭的至少一特定部位使用陶瓷材料。本发明的超声系统有利于长时间工作在极端环境,如高温和/或腐蚀性流体介质。本发明对制造金属基质复合导线非常有用。
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公开(公告)号:CN1802874B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN200480007672.X
申请日:2004-03-01
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 萨丁德尔·K·纳亚尔 , 罗纳德·W·格德斯 , 迈克尔·W·卡彭特 , 卡迈勒·E·阿明
CPC分类号: H04R17/00 , B06B3/00 , B21C1/006 , B21C37/042 , B22D19/14 , B22F2999/00 , C22C47/08 , B22F2202/01
摘要: 一种用于施加振动能量的声学系统,包括连接到超声能量源的喇叭。喇叭限定了整体长度和波长,至少喇叭的前部包括陶瓷材料。该前部长度至少是1/8喇叭波长。在一个优选实施例中,喇叭整体是一种陶瓷材料,并通过过盈配合被安装到一单独部件,如波导管。无论如何,通过对喇叭的至少一特定部位使用陶瓷材料,本发明的超声系统有利于长时间工作在极端环境,如高温和/或腐蚀性流体介质。本发明对制造金属基质复合导线非常有用。
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公开(公告)号:CN100513045C
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200580045853.6
申请日:2005-12-29
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 萨丁德尔·K·纳亚尔 , 唐纳德·S·奥布拉克 , 保罗·M·费蒂格 , 唐纳德·L·泊察尔特
CPC分类号: B29C66/82421 , B23K20/10 , B29C65/08 , B29C65/085 , B29C66/40 , B29C66/81261 , B29C66/81812 , B29C66/8185 , B29C66/8242 , B29C66/8322 , B29C66/83411 , B29C66/91231 , B29C66/91421 , B29C66/91431 , B29C66/9231 , B29C66/9241 , B29C66/92613 , B29C66/92651 , B29C66/929 , B29C66/9511 , B29C66/9513 , B29C66/9516 , B29C66/961 , G01H13/00
摘要: 一种用于监控振动体和基准之间间隙的系统和方法,其通过监控振动体的共振频率获得。振动体的一部分通过刚性安装系统固定在距离基准给定距离。振动体的共振频率被接收。然后,基于共振频率,确定与间隙长度的近似改变保持已知关系的量。
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