一种用于行波管阴控组件的装配夹具及其装配方法

    公开(公告)号:CN102672393A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210151305.3

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于行波管阴控组件的装配夹具及其装配方法,1)将阴极(3)放置在底座(2)的凹槽(5)中,阴极(3)的上端用镊子压紧;2)将控制极(4)放置在底座(2)的第二层台阶(22)上,并旋紧压块(1)将控制极(4)固定在底座(2)上;3)采用点焊对阴极(3)和控制极(4)进行焊接,即完成控制组件的装配。该种用于行波管阴控组件的装配夹具在X波段100W行波管中,高度精度可以保证在0.008mm以内,同心度可保证在0.01mm以内;本装配夹具可以应用于行波管中阳控电子枪内部阴控组件的装配,装配同心度精度可以控制在0.02mm以内。

    一种微波管栅极的成型制造装置及成型制造方法

    公开(公告)号:CN100590768C

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200710302534.X

    申请日:2007-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种微波管栅极的成型制造装置及成型制造方法,一种微波管栅极的成型制造装置,其特征在于:所述成型制造装置包括成型阳模、成型阴模、定位销、成型基座组成,所述成型阳模呈销钉状,通过垫圈插入成型阴模的销孔内,所述的成型阴模与成型基座上对应的设有至少两个以上定位销孔,成型阴模通过插入定位销孔的定位销、栅极栅网与成型基座相连接。与现有技术相比;加工出的栅极栅网具有加工精度高,光洁度高,合格率高等优点。通过栅极的成型制造装置能够使平面栅网在受力后能够陷进基座中成型。同时平面栅网的设计上具有定位孔,从而可以通过定位销的作用来保证成型阳模和平面栅网的精确定位,提高栅网成型后结构上对称度的精度。

    一种行波管极靴
    23.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205194650U

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201520939897.4

    申请日:2015-11-21

    Inventor: 任振国 李荣 陈超

    Abstract: 本实用新型公开了一种行波管极靴,所述极靴上从极靴的圆盘中心到圆盘边缘依次设有电子束通道、腰型槽及定位孔,所述腰型槽和定位孔均对称设置在所述极靴上;该种行波管极靴,能够有效的实现多注行波管的电子束永磁聚焦,得到高的轴向聚焦磁场强度和低的横向场强度,可以使多注行波管得到高的导流系数、宽的工作频带以及高功率输出;该极靴不仅结构强度高,而且结构简单易于加工。

    一种保护超大功率行波管工作稳定性的转接冷却结构

    公开(公告)号:CN203800004U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420170475.0

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种保护超大功率行波管工作稳定性的转接冷却结构,包括圆柱形的转接通道,转接通道的外壁上设有两个通孔,且两个通孔的中心线重合,其中一个通孔上安装有接头,另一个通孔上安装有密封圈;位于转接通道的内壁上,且位于接头的端部设有与接头共中心线的挡板;挡板与密封槽之间设有弹簧,弹簧的两侧对称的分布有定位滑竿。具有上述结构的该种转接冷却结构使行波管的冷却液流向唯一化,从而保证了慢波聚集系统的稳定性,提高了行波管的工作稳定性,尤其是超大功率行波管;另一方面该转接冷却结构有效的保护了行波管的冷却通道,使外界脏物无法进入冷却通道,避免由于堵塞冷却通道而造成的行波管报废。

    一种用于液体压力传感器压力感应的缓冲装置

    公开(公告)号:CN203798484U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420170448.3

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于液体压力传感器压力感应的缓冲装置,缓冲装置包括内接头、主体通道和外接头,内接头安装在主体通道的一端,外接头安装在主体通道的另一端,且外接头和主体通道之间设有过滤网;内接头、主体通道和外接头均为中空结构,以各自轴线为中心设有通孔,内接头、主体通道和外接头三者连接为一个整体后,内部连通;主体通道上与内接头连接的一端设有缓冲腔,且缓冲腔的直径大于主体通道内部通孔的直径。该种缓冲装置安装在液体压力传感器的接头内,液体经过滤网过滤掉大颗粒杂质,并经过缓冲腔缓冲进入传感器的压力感应腔室,使压力感应腔室无大颗粒杂质造成的污染、损坏,同时缓冲了液体的流速,长期保持液体感应装置灵敏度。

    用于微波真空器件高压处理的高压装置

    公开(公告)号:CN203746782U

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201320875244.5

    申请日:2013-12-27

    Inventor: 吴华夏 任振国

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于微波真空器件高压处理的高压装置,包括:高压台、矩形盒体以及能够在该矩形盒体中沿所述盒体的长度方向往复运动的遥控车,其中,所述导电杆两端具有第一金属球体和第二金属球体,以当所述遥控车往复运动时分别与所述第一导电球缺体和所述第二导电球缺体接触以导电;该高压电容通过第一高压导线与所述导电杆连接,该高压电容被配置成当所述第一金属球体与所述第一导电球缺体接触时充电,以及当所述第二金属球体与所述第二导电球缺体接触时放电。通过遥控器控制遥控车进行前后移动实现对高压电容的充电,以及使电容对微波真空器件电极的进行放电;实现操作人隔空远距离的操作高压,消除了高压对人体的潜在危险。

    扩散焊接用管外散热组件结构

    公开(公告)号:CN202855698U

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201220362212.0

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本实用新型涉及的一种扩散焊接用管外散热组件结构,其包括铜片和设置在铜片上下两端面上的纯铁片,所述铜片扩散焊接在两所述纯铁片中间,所述铜片和两纯铁片的中心重合,在所述铜片上设置有复数个散热齿片。本实用新型通过两个纯铁片和一个铜片,其中铜片焊接在两纯铁片中间,三者的中心重合,施加一定的外力进行扩散焊接形成稳定结构,并设置有散热齿片,即满足慢波系统磁聚焦的要求,又满足慢波系统风冷散热的要求,保证扩散焊接的顺利实施,其具有结构稳定、组装方便、散热性能佳的优点,可应用到某宽频带段输出功率100W风冷行波管的慢波系统中。

    一种改进型高频焊接夹具
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202715925U

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201220262273.X

    申请日:2012-06-05

    Abstract: 本实用新型实施例提供了一种改进型高频焊接夹具,包括锥状金属片、陶瓷棒、一根铜管,以及螺纹结构,锥状金属片的外圆侧面具有一圈凹槽,内圆中心有一圆孔,在锥状金属片的中间下部侧面有一孔从外径到内部斜面上,所述铜管呈倒U字型,在中间弯曲成圆形,所述凹槽的形状与所述铜管的外圆匹配,所述锥状金属片放在铜管的圆形内,外侧面的凹槽卡在铜管上,陶瓷棒的一端从下部插在所述锥状金属片的孔内,铜管的底端和螺纹结构焊接在一体。本实用新型的优点在于:使高频焊接加热区离陶瓷封接件距离远,对焊接附近组件有陶瓷封接的部位热冲击小;提高了对附近有陶瓷组件的焊接区进行高频焊接时的合格率。

    高频焊接夹具
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202667863U

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201220140332.6

    申请日:2012-04-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种高频焊接夹具,包括金属架、金属管和陶瓷棒,其中:金属架为圆柱体,圆柱体沿高度方向设有横截面为圆形、纵截面为等腰三角形或等腰梯形的凹槽,凹槽的底部设置通孔,金属架沿圆柱体的外侧面向通孔设置安装孔,金属架的侧面上环绕设置一个凹陷部,所述安装孔和通孔相连通,陶瓷棒和安装孔过盈配合,金属管包覆在金属架的凹陷部上,金属管的两端沿陶瓷棒延伸。本实用新型的夹具加热温度小,对附近部位热冲击小;焊接加热能量集中,加热迅速;极大的提高了焊接合格率。

    一种行波管与发射机连接用高压连接器拆装工装

    公开(公告)号:CN203950779U

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201420306431.6

    申请日:2014-06-10

    CPC classification number: Y02W30/828

    Abstract: 本实用新型公开了一种行波管与发射机连接用高压连接器拆装工装,包括弧形的管套,所述管套内侧设有一端固定在管套内另一端伸出所述管套的齿牙板;所述管套内设有弹簧片,所述弹簧片一端连接在所述管套内侧上,所述弹簧片另一端位于所述齿牙板下方支撑在所述齿牙板上;所述管套外侧设有力臂杆;该行波管与发射机连接用高压连接器拆装工装,弧形的管套套装在高压连接器上,管套内齿牙板及弹簧片的压紧作用下,高压连接器紧紧依附在管套上,扳动或转动力臂杆能实现高压连接器的快速拆装;高压连接器拆装方便,不受空间下的限制,能保证高压连接器的安装可靠性。

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