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公开(公告)号:CN107084195A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710374621.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: F16C32/04
CPC classification number: F16C32/048 , F16C32/0446 , F16C32/0451 , F16C32/0461
Abstract: 一种检控共位内转子径向球面纯电磁磁轴承,包括定子系统和球面转子,定子系统包括:球面定子铁心、激磁线圈、传感器骨架、传感器线圈、屏蔽线、传感器屏蔽筒、定子套筒、上定子锁紧盘和下定子锁紧盘;本发明的磁极面为球面,球面转子所受电磁力过球心,当质心与球心重合时,消除了径向平动悬浮对偏转悬浮的干扰;球面定子铁心磁极上下边缘有一小圆角,减弱了磁极端部漏磁效应,降低了径向平动悬浮对轴向平动悬浮的干扰。此外,传感器骨架的轴线与球面定子铁心的中心孔轴线重合,实现了球面转子径向平动悬浮检测点与控制点共位,消除了因检控异位所需转换矩阵引起的误差,进一步提高了控制精度。
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公开(公告)号:CN107044485A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710375273.8
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: F16C32/04
CPC classification number: F16C32/0476 , F16C32/0446 , F16C32/0451 , F16C32/0461
Abstract: 一种检控共位球面轴向纯电磁磁阻力磁轴承,其包括定子系统和转子,定子系统包括:上球面定子铁心、下球面定子铁心、激磁线圈、传感器线圈、传感器骨架、屏蔽线和传感器屏蔽筒。本发明磁极面为球面,转子所受悬浮电磁力始终过球心,当质心与球心重合时,消除了轴向平动悬浮对偏转悬浮的干扰。定子磁极外环面积为内环面积的2‑3倍,减弱了磁极外环表面的磁场强度和磁极端部漏磁效应,降低了轴向平动悬浮对径向平动悬浮的干扰。此外,传感器骨架轴线与球面定子铁心轴线重合,实现了位移检测点与控制点共位,消除了因检控异位所需转换矩阵引起的误差,进一步提高了转子悬浮控制精度。
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公开(公告)号:CN106767744A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710220596.X
申请日:2017-04-06
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: G01C19/24
CPC classification number: G01C19/24
Abstract: 本发明公开了一种隐式洛伦兹力偏转磁轴承,主要由转子系统和定子系统两部分组成,转子系统主要包括:外安装套、外磁钢、外导磁环、外隔磁环、外导磁锁母、导磁盘、转盘、外组件锁母、内安装套、内磁钢、内导磁环、内隔磁环、内导磁锁母、内组件锁母;定子系统主要包括:定子骨架、铝基板、绕组和环氧树脂胶。本发明采用多圈磁钢内置方案,增大了气隙磁场强度,降低了悬浮功耗,提高了输出力矩大小,利用导磁环的顺磁功能,减弱了磁钢因拼接缝隙引起的磁密波动,提高了磁密均匀性。此外,磁极材料为导磁材料,利于磁极表面高精度加工,降低了对磁钢尺寸精度和表面粗糙度要求。
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公开(公告)号:CN101722211B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200810224848.7
申请日:2008-10-24
Applicant: 北京石油化工学院
Abstract: 一种开放式内覆不锈钢双金属螺旋复合管成型装置,主要由成型模(1)和成型角调节器(2)组成,其中支撑架(11)与支座(19)固接成为成型模(1)的支撑结构,滚轴(12)通过滚轴轴承(13)安装在支撑架(11)之间,在内支撑套筒(17)的外圆面上套装设置有滚珠(12)的滚珠支撑套筒(16),在其上有沿周向按螺旋线均匀分布的滚珠(15),并与成型管件(30)的内圆面接触,采用金属带材料(31)在滚珠(15)与滚轴(12)之间进行螺旋卷制成型方式制成成型管件(30),通过成型角调节器(2)进行成型模(1)成型角的调节。本发明可用于成型各种壁厚的管件,结构简单,造价低廉,使用维护和修理简易。
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公开(公告)号:CN101676044B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200810222620.4
申请日:2008-09-19
Applicant: 北京石油化工学院
Abstract: 一种金属螺旋焊管成型加工装置,主要由成型模(1)和成型角调节器(2)组成,其中成型模(1)包含有外套筒(11)、滚珠(17)、滚珠保持架(16)、定径套筒(15)、滚动轴承(14)、套环(12)和底盘支座(18)。滚珠保持架(16)固定在外套筒(11)的内壁与成型管件(20)之间,在两个滚珠保持架(16)之间安装有滚动轴承(14)和定径套筒(15),在滚动轴承(14)之间安装有套环(12),在外套筒(11)和套环(12)上开有焊枪入孔(111),外套筒(11)安装连接在底盘支座(18)上,成型模(1)通过与其相连接的成型角调节器(2)来调整成型角。本发明成型阻力小,成型精度高,管道成型规则,焊缝对接精度高,结构简单,使用维护和修理简易。
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公开(公告)号:CN1846929A
公开(公告)日:2006-10-18
申请号:CN200610075779.9
申请日:2006-05-09
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 北京石油化工学院
Abstract: 本发明公开了一种高压干式焊接试验舱,它包括有:一舱体,以及连接在该舱体上可开关的封盖;一快开锁紧装置,其设置在所述舱体与封盖的连接处;一焊机支架装置,其设置在所述舱体内;一安全连锁装置,其设置在所述舱体的外壁上;以及一高速摄像系统。本发明的高压焊接试验舱上设置的安全连锁装置与卡箍圈互锁,位销进入卡箍圈的容置孔后,定位销就可以阻止卡箍圈回转,保证了工作时即使出现误操作也无法使卡箍圈旋转,避免发生事故;本发明中的焊接工装可以实现全位置焊接试验,高速摄像系统的光路可以实现全位置背光、且可以通过光学器件的调整消除快开舱门开启关闭的误差。
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公开(公告)号:CN115050858A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210631736.3
申请日:2022-06-06
Applicant: 北京石油化工学院 , 北京海炬电子科技有限公司
IPC: H01L33/00 , H01L21/683
Abstract: 本发明公开了一种Mini/Micro LED芯片气动巨量转移装置,主要由芯片载台系统、基板载台系统和气动视觉系统组成,芯片载台系统主要包括:大理石底座、支座、外导轨、直线电机、芯片直线移动组件、纵向光栅尺、纵向光栅尺读数头、芯片旋转调节组件和芯片载板;基板载台系统主要包括:下光栅尺、下光栅尺读数头、内导轨、内电机、基板纵向移动组件和基板横向移动组件;气动视觉系统主要包括:支撑梁、上导轨、上直线电机、上横向移动组件、调压阀、高频电磁阀、横向光栅尺读数头、横向光栅尺、固定座底板、固定座、工业CCD相机和气嘴。本发明采用气动方式进行巨量转移,具有转移效率高、精度高及良率高,且不损伤基板和芯片,不污染工作环境,符合绿色生产安全理念。
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公开(公告)号:CN114999988A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210520697.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 北京石油化工学院 , 北京海炬电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于微孔介质气化原晶膜的巨量转移装置,主要由原晶膜载台系统、基板载台系统和激光视觉系统组成。原晶膜载台系统主要包括:支撑座、上纵向导轨、原晶膜纵向移动台组件、上光栅尺、上光栅尺读数头、原晶膜横向移动台组件、原晶膜角度调节台组件、连接板、上横向电机、上纵向电机、原晶膜和芯片;基板载台系统主要包括:基板横向移动台组件、基板、基板纵向移动台组件、下光栅尺、下光栅尺读数头、下纵向电机和下纵向导轨;激光视觉系统主要包括:工业CCD相机和激光器。本发明利用微孔介质气化进行芯片转移,具有高可控性,高转移精度,工作温度友好,对芯片的损伤小,无污染,且晶膜可重复使用。
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公开(公告)号:CN114709163A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210327336.3
申请日:2022-03-30
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: H01L21/683 , H01L33/00
Abstract: 本发明公开了一种液气双态Mini/Micro LED芯片巨量转移用晶膜及制作方法,包括衬底、介质存储网格、液气双态介质、密封胶、弹力层和粘结层;借助液气双态介质易升温且沸点低和粘结层受热后粘性显著降低的特性,采用与液气双态介质吸收图谱相匹配的激光穿过衬底照射液气双态介质使之气化产生气泡,推动芯片转移至目标基板,实现芯片的巨量转移。与现有热释放和烧蚀释放相比,能够在友好环境温度和不产生污染物的条件下,实现晶膜的重复利用和芯片的高精度巨量转移。
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公开(公告)号:CN107044485B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710375273.8
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: F16C32/04
Abstract: 一种检控共位球面轴向纯电磁磁阻力磁轴承,其包括定子系统和转子,定子系统包括:上球面定子铁心、下球面定子铁心、激磁线圈、传感器线圈、传感器骨架、屏蔽线和传感器屏蔽筒。本发明磁极面为球面,转子所受悬浮电磁力始终过球心,当质心与球心重合时,消除了轴向平动悬浮对偏转悬浮的干扰。定子磁极外环面积为内环面积的2‑3倍,减弱了磁极外环表面的磁场强度和磁极端部漏磁效应,降低了轴向平动悬浮对径向平动悬浮的干扰。此外,传感器骨架轴线与球面定子铁心轴线重合,实现了位移检测点与控制点共位,消除了因检控异位所需转换矩阵引起的误差,进一步提高了转子悬浮控制精度。
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