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公开(公告)号:CN114217251B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202111489571.2
申请日:2021-12-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种磁导率测量方法与装置,属于电磁场和测量领域。方法包括:步骤1、理论计算磁力与磁导率之间的映射关系;步骤2、测量永磁体和待测材料之间的磁力;步骤3、基于磁力与磁导率之间的映射关系以及步骤2中测得的磁力,得到待测材料的磁导率。装置包括:无底中空腔体的装置限位器,磁力传感器设置在所述装置限位器内部顶端;所述永磁体设置在磁力传感器上;所述信号处理模块与所述磁力传感器电连接,用于接收磁力传感器测量到的永磁体与待测材料之间的磁力,并根据磁力与磁导率之间的映射关系得到待测材料的磁导率。本发明通过测量永磁体与待测材料之间的磁力以及磁力与磁导率之间的映射关系,测得待测材料的磁导率,且精度高。
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公开(公告)号:CN108545656A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810579835.5
申请日:2018-06-07
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: B66F7/0658 , B66F7/0666 , B66F7/28
Abstract: 本发明公开一种双剪刀旋转升降台,包括:转台安装于上底座的上方,转台相对所述上底座可以旋转,用于承载待承载物;上底座安装于双剪刀升降机构顶端,用于承载转台;双剪刀升降机构安装于下底座的上方,用于驱动上底座和转台进行垂直升降运动;双剪刀升降机构通过控制两个滚珠丝杠同时旋转,使得与两个滚珠丝杠螺纹连接的两个滚珠螺母座同时远离/靠近中间轴承座方向运动,两个滚珠螺母座各自驱动与之相连的剪刀机构,实现平台的上升/下降运动;下底座用于承载转台、上底座以及双剪刀升降机构。本发明采用双剪刀升降结构,避免了平台升降过程中的侧向移动,保证了升降过程的稳定性。
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公开(公告)号:CN107737411A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710954696.5
申请日:2017-10-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61N5/10
CPC classification number: A61N5/1077 , A61N5/1064 , A61N2005/1095
Abstract: 本发明涉及一种变角度多楔形混合材料降能器,包括:一对对称的变角度多楔形结构的物体块,楔形结构尖端角度较小,末端角度较大,降能器材料为石墨和碳化硼混合材料,一对多楔形块对称放置,分别拥有两套独立的电机驱动机构。降能器楔形尖端小角度保证了高能段更宽的调节范围,末端大角度保证了更大的运动传动比,实现更快的调节速度。降能器采用石墨和碳化硼混合材料,在保证一定加工性的同时又大大提升了束流传输的效率。两个楔形块同时对称运动,实现阻挡束流的厚度连续变化,实现束流能量连续调节。本发明具有连续、快速调节能量的特点,调能范围宽,在保证一定的机械加工性的同时,实现了束流传输效率的提升,保证了良好的治疗用途束流品质。
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公开(公告)号:CN106804091A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710167892.8
申请日:2017-03-21
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H05H7/04 , H05H13/005
Abstract: 本发明公开了一种回旋加速器等时性磁场垫补方法及系统。首先通过有限元建模与计算得出回旋加速器磁极不同半径处单位边缘切削面积磁场沿径向改变量,利用若干组改变量计算出表征切削向量同整体磁场改变量的相关矩阵。在对加工的主磁铁进行测磁后,根据等时场偏差和相关矩阵可逆向计算出所需要切削的边缘沿半径分布向量,在通过插值得到连续加工坐标后,利用数控机床对磁极边缘进行加工。本发明所提供的磁场垫补方法考虑了垫补过程中径向边缘场效应,同时结合了有限元计算与实际测磁结果,具有可预测、高精度特点,并基于相关矩阵对磁场垫补效果进行预测,进一步增加垫补可靠性,通常在2次垫补后即可满足等时场要求,极大节省垫补时间和工作量。
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公开(公告)号:CN104502742B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410704316.9
申请日:2014-11-26
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院南京分院
Abstract: 本发明公开了一种电子辐照加速器的电压故障监测系统及方法,包括用于分别测量n个待测点电压的n个电压检测器、通信节点网络和数据库;所述通信节点网络由n个通信节点单元和一个网络接入点单元构成星型拓扑结构,n个通信节点单元通过无线通信的方式与所述网络接入点单元连接;所述网络接入点单元通过网线与所述数据库连接;n个电压检测器的输入端分别用于连接加速器中n个电压待测点,采集待测点的电压,n个电压检测器的输出端分别与n个通信节点单元连接;根据数据库中的数据以及预先设定的故障状态数据获得加速器的电压故障状态。本发明通过检测关键部位电压,可以准确定位故障位置。
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公开(公告)号:CN105372483B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510915680.4
申请日:2015-12-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明公开了一种射频电压电流检测装置,主要针对于中频至高频范围内双导体传输系统中电压和电流检测。该方法采用在传输线双导体之间放置一金属片,金属片通过电容器与外导体相接,金属片与内导体形成等效电容,通过上述两电容的分压作用,在金属片上得到内外导体间电压的取样信号;在传输线同一位置放置一个空心线圈,其感应电压即对应该处传输线电流大小。采用一组已知频率和功率的射频信号,以及一组已知阻抗的负载,对取样信号的幅值和相位差进行标定,修正之后即可得到准确的电压、电流及相位差信息。该发明的特点是:安装调节方便、可对任意负载进行测量、输出方式灵活、有较好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105898978A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610205544.0
申请日:2016-04-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种绝缘芯变压器型电子辐照加速器安装工艺,包括以下步骤:在加速器支架上分别安装高压电源和加速器主体,通过连接钢筒连接高压电源和加速器主体;高压电源的安装工艺依次包括电源底座的安装、下磁轭的安装、过渡盘与第一层高压底盘的预安装、六层高压底盘的预安装、第一层高压底盘的安装、余下各层高压底盘的安装和上磁轭的安装。按照本发明安装工艺安装绝缘芯变压器型电子辐照加速器,其安装精度高,工作效率高,合格率高,保证了安装质量,节约了人力、物力和财力。
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公开(公告)号:CN105137169B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510621963.8
申请日:2015-09-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明公开了一种低射频功率检测电路,该检测电路将射频输入信号连接至匹配负载,然后经过基于检波二极管的峰值检测电路处理,峰值检测电路的输出连接至峰值补偿电路,使得补偿之后的直流电平与射频信号峰值基本一致。补偿电路的输出连接至乘法器的两个输入端,乘法器的输出经滤波、放大、零位补偿之后,在检测电路输出端得到一个与待测信号功率成正比的直流信号。该发明的特点是:各功能电路相对独立,调试方便;补偿电路可精细调节,在一定频率和功率范围内测量准确度较高;通过设定电路参数,响应速度灵活可调;能满足高达几百毫瓦的射频信号功率测量,有较好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105372483A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510915680.4
申请日:2015-12-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明公开了一种射频电压电流检测装置,主要针对于中频至高频范围内双导体传输系统中电压和电流检测。该方法采用在传输线双导体之间放置一金属片,金属片通过电容器与外导体相接,金属片与内导体形成等效电容,通过上述两电容的分压作用,在金属片上得到内外导体间电压的取样信号;在传输线同一位置放置一个空心线圈,其感应电压即对应该处传输线电流大小。采用一组已知频率和功率的射频信号,以及一组已知阻抗的负载,对取样信号的幅值和相位差进行标定,修正之后即可得到准确的电压、电流及相位差信息。该发明的特点是:安装调节方便、可对任意负载进行测量、输出方式灵活、有较好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114217251A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111489571.2
申请日:2021-12-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种磁导率测量方法与装置,属于电磁场和测量领域。方法包括:步骤1、理论计算磁力与磁导率之间的映射关系;步骤2、测量永磁体和待测材料之间的磁力;步骤3、基于磁力与磁导率之间的映射关系以及步骤2中测得的磁力,得到待测材料的磁导率。装置包括:无底中空腔体的装置限位器,磁力传感器设置在所述装置限位器内部顶端;所述永磁体设置在磁力传感器上;所述信号处理模块与所述磁力传感器电连接,用于接收磁力传感器测量到的永磁体与待测材料之间的磁力,并根据磁力与磁导率之间的映射关系得到待测材料的磁导率。本发明通过测量永磁体与待测材料之间的磁力以及磁力与磁导率之间的映射关系,测得待测材料的磁导率,且精度高。
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