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公开(公告)号:CN115633438A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211389505.2
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及等离子体清洗技术领域,提供一种防尖端放电式单极性电极结构和等离子体清洗装置,防尖端放电式单极性电极结构包括无介质阻挡电极组件、绝缘槽体和高压导电组件,无介质阻挡电极组件包括两个去尖端电极,两个去尖端电极相对设置且形成电极空间,两个去尖端电极均内置在绝缘槽体的凹槽中,两个去尖端电极均与高压导电组件电性连接,两个去尖端电极均具备防尖端放电属性,防止在两个去尖端电极附近引发单极电晕,有助于抑制因尖端电极引起的电弧光,电极空间具备扩展放电空间属性,支持在增强电场强度的基础上扩展放电空间,突破了利用绝缘介质阻挡层抑制因尖端电极引起电弧光的束缚,有助于摆脱绝缘介质阻挡层对放电空间构成制约。
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公开(公告)号:CN115631873A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211389485.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种单防护片的自动切换系统,涉及大型激光装置技术领域,包括单防护片连接板、纵向运动机构、横向运动机构及支架,纵向运动机构、横向运动机构均设置于所述支架上,横向运动机构与所述支架之间设置有横向运动锁紧机构,单防护片连接板适于连接单防护片,所述纵向运动机构适于带动所述单防护片连接板纵向运动,以使新单防护片到达工作位置、旧单防护片离开工作位置,所述横向运动机构适于带动所述新单防护片到达与所述单防护片连接板相连接的位置,带动所述旧单防护片到达与所述单防护片连接板相分离的位置。本发明能够实现单防护片的自动更换,无需人工手动操作,并且横向运动锁紧机构能够使横向运动机构横向锁紧,便于更换。
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公开(公告)号:CN115625155A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211389445.4
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及等离子清洗技术领域,提供一种等离子体产生装置及清洗设备,所述等离子体产生装置为内部中空结构,等离子体产生装置适于嵌套在待清洗工件外且与待清洗工件可拆卸式连接,以及,等离子体产生装置适于与待清洗工件合围形成真空室,真空室适于工作气体与等离子体共用,防止等离子体产生装置在产生等离子体过程中与待清洗工件分离,无需等离子体产生装置与待清洗工件发生相对移动,即可促使等离子体对等离子体产生装置和待清洗工件进行大面积清洗,兼顾了待清洗工件在等离子体产生装置中的可拆装性和稳定性,有助于为等离子体扩展清洗面积和降低等离子体大面积清洗待清洗工件的难度。
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公开(公告)号:CN113846367A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111287869.5
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种铝基材料的特殊表面处理方法,尤其涉及一种针对铝合金可见光波段的激光低反射、防烧蚀的表面防护方法。本发明所述基于可见光激光吸收进行铝合金表面防护的方法,通过在金属表面处理的手段,在铝合金表面制备以阳极化层为基础的功能性氧化膜,并在防护膜形成的过程中,通过两次电化学沉积的方式向孔内分依次沉积具有导热性能的金属和具有可见光吸收性能的金属氧化物,形成吸收‑导热的热扩散过程,通过沉积的金属将热量迅速扩散到周围环境,有效减少可见光波段的反射,避免单点吸热过多而发生的相变并产生落尘,并减少因为热效应对技术表面的灼烧。
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公开(公告)号:CN111250481B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010054196.8
申请日:2020-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用可移动式静电电场吸附颗粒污染物的装置,洁净制造技术领域。本发明的目的是解决高功率激光装置中光学元件表面颗粒污染物去除的问题。基座单元由装置基板、支撑架等零件组成;运动单元由丝杠、支撑轴承等组成实现静电极的往复运动;洁净单元由铜棒、电源等组成,实现高压静电的输送。所述控制单元用于控制运动单元的步进电机的启或停。本发明使用丝杠和光轴导轨在光学玻璃表面移动铜质棒状电极,覆盖面积大而且可以调整,应用范围更加广泛。使用铜质棒状电极,在光学玻璃表面所占体积很小,结构紧凑,空间利用率高,电场也更为集中。铜质棒状电极安装于尼龙槽上,便于替换和更改铜质棒状电极形状。
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公开(公告)号:CN111666644A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010560510.X
申请日:2020-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F8/34 , G06F8/38 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 一种参数化CFD气体静压轴承性能分析方法,它涉及一种轴承性能分析方法。本发明为了解决现有采用CFD方法进行大量变几何参数的气体静压轴承性能分析的建模过程存在效率低问题。本发明步骤一:三维模型的参数化网格划分:步骤二:基于CFD分析软件fluent,利用软件fluent的TUI语言,编制求解命令文件,实现对不同网格模型的程序化求解,并将求解数据输出到结果文件中;步骤三:建立图形用户界面;步骤四:通过步骤三建立的图形用户界面输入气体静压轴承的设计参数,图形用户界面利用步骤一建立的网格划分模块,对所输入的设计参数对应的三维流场进行网格划分并生成网格文件;步骤五:迭代求解并输出气体静压轴承性能分析的结果。本发明用于CFD气体静压轴承性能分析。
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公开(公告)号:CN111250481A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010054196.8
申请日:2020-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用可移动式静电电场吸附颗粒污染物的装置,洁净制造技术领域。本发明的目的是解决高功率激光装置中光学元件表面颗粒污染物去除的问题。基座单元由装置基板、支撑架等零件组成;运动单元由丝杠、支撑轴承等组成实现静电极的往复运动;洁净单元由铜棒、电源等组成,实现高压静电的输送。所述控制单元用于控制运动单元的步进电机的启或停。本发明使用丝杠和光轴导轨在光学玻璃表面移动铜质棒状电极,覆盖面积大而且可以调整,应用范围更加广泛。使用铜质棒状电极,在光学玻璃表面所占体积很小,结构紧凑,空间利用率高,电场也更为集中。铜质棒状电极安装于尼龙槽上,便于替换和更改铜质棒状电极形状。
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公开(公告)号:CN110426766A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910744988.5
申请日:2019-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种卧式主动吸收体装置。带槽侧板一和带槽侧板二对称的固定在底板上,两个侧板对称的固定在底板上,即两个侧板固定在带槽侧板一和带槽侧板二的两端成为一个矩形箱体,四个有色玻璃板呈W形固定在矩形箱体内,每个有色玻璃板的上侧设有一个紫外玻璃板;还包括熔石英玻璃板,每个紫外玻璃板的上侧设有一个熔石英玻璃板。本发明采用卧式方案,通过石英和有色玻璃板呈横向W形配置,扩大横向吸收面积,达到节省纵向空间作用;两块玻璃板的夹角可根据强激光衰减率调整大小,若装置夹角为最大36°,从而保障竖直入射激光在吸收体V型夹角内能经过5次反射,能够实现激光衰减率达到10-5,考虑安装误差和冗余度,本发明夹角为30°。
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公开(公告)号:CN105161966B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510658580.8
申请日:2015-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 强制对流下实现晶体温度调控的大口径晶体倍频转换装置,它涉及一种大口径晶体倍频转换装置,以解决现有的加热装置无法实现大口径晶体精确温度控制并能保持晶体具有较高温度面均匀性问题,它包括仰卧微驱动机构和偏摆微驱动机构;它还包括箱体、总进水管、总回水管、恒温水箱、控制阀、大口径晶体倍频机构和两个风扇;箱体包括第一箱体、第二箱体、侧壁端盖和透光端盖,第一箱体和第二箱体的结构相同,第一箱体和第二箱体均为两端敞口的箱体,大口径晶体倍频机构安装在第一箱体和第二箱体相交处的内腔中,箱体的竖向内壁上安装有相对设置的两个风扇,所述空腔矩形框体内开设有箱体温控流道。本发明用于实现高通量大口径激光的倍频转换。
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公开(公告)号:CN105152035B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510611448.1
申请日:2015-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B66C23/04 , B66C23/16 , B66C23/62 , B66C23/687
Abstract: 一种光学晶体组件的悬臂式拆装系统,它涉及一种光学晶体组件的拆装系统,具体涉及一种光学晶体组件的悬臂式拆装系统。本发明为了解决现有激光靶场复杂环境下光学晶体组件起吊操作复杂的问题。本发明包括底座、立柱、首截悬臂、中间悬臂、末端悬臂和吊钩,底座是水平设置的长方形板体,立柱竖直安装在底座一端的上表面上,首截悬臂的一端与立柱的上端连接,首截悬臂的另一端与中间悬臂的一端转动连接,中间悬臂的另一端与末端悬臂的一端连接,末端悬臂的另一端设有吊钩。本发明属于光学仪器领域。
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