一种结构样件内耗动态测量装置及系统

    公开(公告)号:CN116539519A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310831602.0

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明涉及材料检测技术领域,并提供一种结构样件内耗动态测量装置及系统,所述结构样件内耗动态测量装置包括架体、驱动机构、环境箱、载荷传感器及位移传感器,驱动机构与环境箱均连接于架体,环境箱内用于设置结构样件,驱动机构的驱动端与载荷传感器连接,载荷传感器与结构样件连接,驱动机构用于对结构样件施加交变载荷,载荷传感器用于获取结构样件承受的力信息,位移传感器设置于架体,且位移传感器的检测端相对驱动机构的驱动端设置,用于获取结构样件产生的位移信息。可为工程材料,尤其是金属、陶瓷类结构材料提供了较为符合实际工程工况环境下的应力应变动态测量,便于获取工程材料结构件在实际工程工况环境下的内耗变化。

    一种增材加工设备及加工方法

    公开(公告)号:CN113134670A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110459091.5

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种增材加工设备及加工方法,该增材加工设备包括:工作台,其能够导电;喷头装置,其包括导电喷嘴和能够导电的下连接件,所述下连接件设有贯穿的第一通道,所述导电喷嘴适于与导电丝材接触,所述第一通道适于通入有惰性气体;驱动装置,其与所述喷头装置连接,所述驱动装置用于驱动所述喷头装置移动;电场发生装置,其与所述喷头装置和所述工作台电连接,所述电场发生装置用于在所述工作台和所述导电丝材之间产生交变电场,所述交变电场用于击穿所述惰性气体产生等离子体电弧;磁场发生装置,所述磁场发生装置用于在所述第一通道中产生交变磁场,且所述交变磁场适于和所述交变电场同步交变。

    一种增材加工设备及加工方法

    公开(公告)号:CN113134670B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110459091.5

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种增材加工设备及加工方法,该增材加工设备包括:工作台,其能够导电;喷头装置,其包括导电喷嘴和能够导电的下连接件,所述下连接件设有贯穿的第一通道,所述导电喷嘴适于与导电丝材接触,所述第一通道适于通入有惰性气体;驱动装置,其与所述喷头装置连接,所述驱动装置用于驱动所述喷头装置移动;电场发生装置,其与所述喷头装置和所述工作台电连接,所述电场发生装置用于在所述工作台和所述导电丝材之间产生交变电场,所述交变电场用于击穿所述惰性气体产生等离子体电弧;磁场发生装置,所述磁场发生装置用于在所述第一通道中产生交变磁场,且所述交变磁场适于和所述交变电场同步交变。

    一种充湿条件下复合材料湿膨胀系数的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110595936B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN201910972109.4

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种充湿条件下复合材料湿膨胀系数的测试装置和方法,测试装置包括真空罐及设置在所述真空罐内的石英测试件、湿度传感器、温度传感器、气压传感器、位移传感器和载荷传感器;所述真空罐包括从上到下依次连接的第一测试室、环境室和第二测试室,所述石英测试件与所述第一测试室固定连接,且悬垂贯穿所述环境室和所述第二测试室,所述第一测试室、所述环境室和所述第二测试室通过所述石英测试件连通,所述石英测试件在所述环境室内与试样可拆卸连接;所述载荷传感器与所述位移传感器分别用以测试所述试样的质量变化和长度变化。本发明提供的测试装置及方法,可实现从0‑95%间任一恒定湿度条件下充湿过程的质量和长度变化的动态测量。

    一种导电材料一体化加工系统及加工方法

    公开(公告)号:CN111360255A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010208457.7

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种导电材料一体化加工系统及加工方法,该导电材料一体化加工系统包括驱动装置、控制装置和均能导电的引导装置和刻蚀装置;所述驱动装置包括能导电的工作台。本发明中,所述控制装置用于,当所述工作台或者已在所述工作台上成型的导电材料连接脉冲电源的负极,且所述引导装置连接所述脉冲电源的正极时,控制所述驱动装置带动所述引导装置移动,以使伸出所述引导装置的所述导电材料熔化并沉积到所述工作台的成型区上;以及,当由所述导电材料在所述工作台上成型的毛坯连接所述脉冲电源的正极,且所述刻蚀装置连接所述脉冲电源的负极时,控制所述驱动装置带动所述刻蚀装置移动,以使所述刻蚀装置对所述毛坯进行减材加工。

    一种金属切屑回收料增材制造系统及方法

    公开(公告)号:CN116967483A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311213612.4

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种金属切屑回收料增材制造系统及方法,涉及增材制造技术领域。金属切屑回收料增材制造系统包括用于清洗并烘干金属切削回收料的清洗机构及烘干机构,用于去杂质的离心机,将金属切削切成粗粉的压缩空气切割机,用于混合粗粉与添加粉末的振动盘,将混粉压制成棒料电极的液压机,将棒料电极送入喷头的送料机构,将棒料电极电击熔化的电弧熔炼机构,金属熔液用于沿喷口滴在基板上,冷凝成形。本发明将金属切削回收料压制成棒料电极,使用电弧熔炼技术将棒料电极熔化,最后冷凝成成块的合金金属块,实现了高价值金属材料切屑回收料的回收再利用,可提高金属材料的利用率,节约成本。

    一种真空和变温环境下整星热变形测量装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN112629429B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202011407050.3

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种真空和变温环境下整星热变形测量装置、系统及方法,涉及卫星热变形测量技术领域。本发明所述的真空和变温环境下整星热变形测量装置,包括真空罐以及设置在所述真空罐内的石英测试件和激光位移传感器,所述石英测试件适于安装在载荷安装基板上,所述激光位移传感器安装在所述石英测试件上,所述激光位移传感器用于测量所述载荷安装基板的变形量。本发明所述的技术方案,通过在地面模拟真空环境,修正由压力差效应导致的激光测量光路的偏移、由温差引起的惠斯通桥电路平衡点的偏移以及时间漂移,调试出具备真空和变温环境下使用条件的激光位移传感器,提高了激光位移传感器的测量精度,进而有效提高了高分辨率卫星的分辨率。

    一种远紫外激光诱发原子氧装置及方法

    公开(公告)号:CN110487708A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910799269.3

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种远紫外激光诱发原子氧装置及方法,所述远紫外激光诱发原子氧装置包括:脉冲激光器,用于输出紫外激光束;供氧单元,用于输出氧气;真空室,所述脉冲激光器和所述供氧单元均设于所述真空室外部;喷嘴,设于所述真空室内部,且所述喷嘴与所述供氧单元相连通;控制器,与所述脉冲激光器和所述供氧单元电连接,用于控制所述紫外激光束与所述氧气同步射入所述喷嘴内。利用本发明提供的装置获得的原子氧束流的能量达到5eV,束流中原子氧纯度大于95%,束流密度达到1016atom﹒cm-2﹒s-1以上,具有极强的加速试验能力,大大提高了原子氧地面模拟试验和评价结果的可信度和准确性,且降低成本。

    一种结构样件耦合变形测量装置及系统

    公开(公告)号:CN116642769A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310926522.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明涉及材料检测技术领域,并提供一种结构样件耦合变形测量装置及系统,所述结构样件耦合变形测量装置包括环境箱、基准架、数控载荷加载机构、引出杆及位移传感器,基准架连接于环境箱内,且基准架的一端伸出环境箱设置,位移传感器连接于基准架上伸出环境箱的端部,基准架用于连接结构样件的一端,引出杆的一端用于与结构样件的另一端连接,引出杆的另一端伸出环境箱设置,并与数控载荷加载机构连接,位移传感器的检测端朝向引出杆设置,结构样件位于环境箱内,环境箱用于为结构样件提供不同的测量环境。进而在符合结构样件实际应用的环境中可高精度地测量结构样件的耦合变形,更加具有参考价值。

    一种高通量中性原子氧束流发生系统及发生方法

    公开(公告)号:CN115866866A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211559321.6

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开一种高通量中性原子氧束流发生系统及发生方法,其系统包括包括等离子输出模块、供气模块、真空室和磁场约束模块,所述等离子输出模块和供气模块均与真空室连接,磁场约束模块安装于等离子输出模块和真空室的连接处;本发明采用等离子输出模块中的微波输出单元对放电等离子枪输出微波,并利用放电等离子枪对真空室输出微波等离子体,同时配合供气模块对真空室输出的高密度氧气产生高密度氧等离子体,再与被施加负偏压的中性化靶板进行碰撞复合,以反射生成高通量的中性原子氧束流,相比传统的发生中性原子氧束流的方法效率更高,获得的原子氧束流通量更高,动能更小,可以满足航天器表面材料耐原子氧测试试验中对原子氧束流的要求。

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