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公开(公告)号:CN110052695B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910327116.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 合肥工业大学
IPC: B23K20/02
Abstract: 本发明涉及一种铝合金液冷组件内部流道显影的扩散焊接方法。铝合金液冷组件包括铝合金壳体和盖板,具体操作步骤如下:1.在扩散焊工作台上,对清洗干净的铝合金壳体和盖板进行装配;2.在盖板的外表面铺满石墨纸;3.将铺好石墨纸的铝合金液冷组件送入扩散焊设备的真空室,并抽真空,进行扩散焊接;4.焊接完成,去除石墨纸即可在盖板的外表面显示出内部流道位置,其中白色区域为流道,黑色区域为非流道。本发明利用石墨纸中的碳元素向铝合金盖板的扩散原理,在盖板外表面显示出流道和非流道的位置;实施过程中与扩散焊过程同步进行,只是增加了铺设石墨纸的工序;比常规的超声波成像或X射线成像操作简单、效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN108723576B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810518748.9
申请日:2018-05-25
Applicant: 合肥工业大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/24 , C22F1/04 , C25D11/06 , B23K103/10 , B23K101/14
Abstract: 本发明涉及一种铝合金微波液冷组件的加工方法。所述铝合金微波液冷组件包括壳体和盖板;壳体上开设有壳体水道,改进后的加工操作步骤如下:(1)对壳体和盖板进行化学除油、腐蚀,并在除壳体水道外的壳体和盖板上分别均匀涂上可剥漆;(2)对壳体和盖板进行导电氧化,使壳体水道表面形成均匀的导电氧化膜层;(3)对壳体和盖板进行搅拌摩擦焊接;(4)对焊接微波液冷组件进行去应力热处理;(5)对去应力微波液冷组件的外表面进行加工处理、化学除油、腐蚀和导电氧化,制得微波液冷组件。本发明解决了现有微波液冷组件水内表面氧化不均匀的问题,大幅提高了铝合金微波液冷组件的耐腐蚀性能和使用寿命,进一步提高了雷达微波结构的可靠性。
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公开(公告)号:CN110052695A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910327116.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 合肥工业大学
IPC: B23K20/02
Abstract: 本发明涉及一种铝合金液冷组件内部流道显影的扩散焊接方法。铝合金液冷组件包括铝合金壳体和盖板,具体操作步骤如下:1.在扩散焊工作台上,对清洗干净的铝合金壳体和盖板进行装配;2.在盖板的外表面铺满石墨纸;3.将铺好石墨纸的铝合金液冷组件送入扩散焊设备的真空室,并抽真空,进行扩散焊接;4.焊接完成,去除石墨纸即可在盖板的外表面显示出内部流道位置,其中白色区域为流道,黑色区域为非流道。本发明利用石墨纸中的碳元素向铝合金盖板的扩散原理,在盖板外表面显示出流道和非流道的位置;实施过程中与扩散焊过程同步进行,只是增加了铺设石墨纸的工序;比常规的超声波成像或X射线成像操作简单、效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN108242963A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810069525.9
申请日:2018-01-24
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H04B17/391 , H04B17/00
CPC classification number: H04B17/3911 , H04B17/0087 , H04B17/3912
Abstract: 一种瑞利圆拱衰落信道的验证系统,包括基站RRU、射频输入单元、瑞利圆拱衰落信道仿真单元和终端机。使用终端机对瑞利圆拱衰落信道进行验证:计算瑞利圆拱衰落信道仿真模型的序列;验证仿真模型的一阶统计特性;验证仿真模型的功率谱。瑞利圆拱衰落信道仿真模型是通过仿真单元产生的,终端机根据基带输入信号和基带输出信号计算出衰落信道序列;通过最大似然估计法对衰落信道序列的幅值和相角进行分析,验证仿真模型的一阶统计特性;通过观察功率谱密度函数的形状和带宽验证仿真模型的功率谱。使用本发明,采用最大似然估计法,对瑞利圆拱衰落信道的一阶特性即幅值和相角做出了精准的定量、定性分析。
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公开(公告)号:CN107994965A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201810088249.0
申请日:2018-01-30
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H04B17/391
Abstract: 一种lognormal信道模型验证系统,包括信号发生器、无线信道模拟器、网络分析仪、信道估计处理器和信道验证模块,信号发生器、无线信道模拟器、网络分析仪、信道估计处理器和信道验证模块依次单向连接,信号发生器还直接与信道估计处理器单向连接;信号发生器、无线信道模拟器、网络分析仪和信道估计处理器主要用于获取信道数据,信道验证模块主要用于对获取的信道数据进行验证。本发明可以方便、简单地对信道仿真模拟器产生的信道数据是否服从lognormal分布做出判断,有效验证了lognormal信道模拟仿真器的模型是否准确,为信道估计等信道研究做了铺垫,为接收端准确有效地提取发送数据提供了保障。
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公开(公告)号:CN107883921A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711088864.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种基于NB-IoT技术的杆塔倾斜状态监测系统,包括NB-IoT传感单元、NB-IoT基站、IoT核心网、IoT管理平台和监测中心;NB-IoT传感单元和NB-IoT基站连接,NB-IoT基站通过NB-IoT核心网和IoT管理平台连接,IoT管理平台和监测中心连接;NB-IoT传感单元安装于杆塔上,用于完成对于环境和杆塔倾斜的数据信息采集并传输至NB-IoT基站;NB-IoT基站接收原始传感数据包;经IoT核心网传输至IoT管理平台,由IoT管理平台进行时间与区域上的划分后,传输至相应的监测中心;监测中心,能够实时获取分析数据包,根据数据对杆塔的实时状况及时做出处理。本发明通信距离远,抗干扰能力强,低成本,低功耗,深度覆盖,可靠性强。
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公开(公告)号:CN112388144A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011186092.9
申请日:2020-10-28
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开一种毫米波波导天线精密扩散焊接方法,毫米波波导天线采用铝合金材料,所述毫米波波导天线包括待焊接一体的两零件;所述毫米波波导天线精密扩散焊接方法,包括步骤:清理所述零件表面,去除焊接面氧化膜;完成所述零件装配并装入真空炉;设置工艺参数,并进行焊接加工,所述焊接加工依次包括:升温阶段、均温阶段、高压应力破膜阶段、中压应力变形焊接阶段、低压应力焊接阶段、降温阶段;本发明在铝合金扩散焊接的不同阶段设计不同的工艺参数,实现了铝合金波导天线扩散焊质量和结构变形两个结果的偶合优化,焊缝强度超过母材的75%,波导腔变形不超过0.05mm,实现了铝合金波导天线高精度扩散焊接。
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公开(公告)号:CN116944614A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311130052.6
申请日:2023-09-04
Applicant: 合肥工业大学 , 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/08
Abstract: 本发明涉及镁合金钎焊技术领域,具体涉及一种镁合金电流辅助真空钎焊工装及钎焊方法,匹配设计了MgAlAg合金焊料,明确了主要焊接工艺参数:施加压力为10‑50Kpa、温度约450℃、保温时间3‑5min,确保了镁合金真空钎焊强度不低于65MPa。本发明给出了镁合金电流辅助真空钎焊工艺步骤,能够应用于雷达缝隙波导天线,比现有方法获得的焊接接头剪切强度提高了90%。
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公开(公告)号:CN110560880A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910729145.8
申请日:2019-08-08
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于深腔液冷组件匙孔控制的搅拌摩擦焊接方法。改进在于:在被加工的深腔结构件上设有工艺凸台;工艺凸台为螺旋凸台;螺旋凸台的凸台坡面与搅拌工具在焊接收尾时的路径相同;搅拌焊接结束时,焊接匙孔位于工艺凸台的凸台坡面的高处;搅拌摩擦焊接结束后通过机械加工去除被加工的深腔结构件上的工艺凸台即可。本发明实现了使用常规平面二维搅拌摩擦焊接设备即可进行深腔类结构件的摩擦焊接。本发明仅利用被加工的液冷组件的盒体在加工深腔结构时本应被去除的本体材料,使部分本体材料不被加工去除,而加工形成工艺凸台,不增加任何成本。本发明与现有的任何焊接方法相比,提高了液冷组件的盒体和盖板之间的焊缝质量。
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公开(公告)号:CN108723576A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810518748.9
申请日:2018-05-25
Applicant: 合肥工业大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/24 , C22F1/04 , C25D11/06 , B23K103/10 , B23K101/14
Abstract: 本发明涉及一种铝合金微波液冷组件的加工方法。所述铝合金微波液冷组件包括壳体和盖板;壳体上开设有壳体水道,改进后的加工操作步骤如下:(1)对壳体和盖板进行化学除油、腐蚀,并在除壳体水道外的壳体和盖板上分别均匀涂上可剥漆;(2)对壳体和盖板进行导电氧化,使壳体水道表面形成均匀的导电氧化膜层;(3)对壳体和盖板进行搅拌摩擦焊接;(4)对焊接微波液冷组件进行去应力热处理;(5)对去应力微波液冷组件的外表面进行加工处理、化学除油、腐蚀和导电氧化,制得微波液冷组件。本发明解决了现有微波液冷组件水内表面氧化不均匀的问题,大幅提高了铝合金微波液冷组件的耐腐蚀性能和使用寿命,进一步提高了雷达微波结构的可靠性。
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