一种利用烟囱效应的自然散热装置

    公开(公告)号:CN107438349B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201710552076.9

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 一种利用烟囱效应的自然散热装置,所述散热装置由基板,设置在基板上的散热翅片组,和设置在散热翅片组顶端的盖板以及后壳构成;所述散热翅片组采用阶梯结构;所述盖板设置在散热翅片组的顶端,其下边缘与散热翅片组的阶梯拐角保持平齐,并与基板、散热翅片组最外侧两根翅片在原有基础上垂直向上延伸围成一筒体,即形成烟囱结构。电子器件工作时产生的热量经由热管传递到铝制平板上,铝制平板再与所述散热器的基板贴合,最后通过散热翅片组和盖板将热量散失到环境中去。利用烟囱效应产生的自抽吸作用,增大了气流通道内的空气流速,增强了翅片表面的空气对流效果,提高了散热效率,从而达到了延长电子器件寿命,提高设备可靠性的目的。

    一种基于互电容原理的MEMS液体陀螺仪

    公开(公告)号:CN109883408A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910270143.7

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 一种基于互电容原理的MEMS液体陀螺仪,包括上基板、中间基板以及下基板,中间基板与上基板通过UV胶黏剂进行封装,中间基板通过MEMS工艺与下基板封装;下基板的上表面中部设有环形电容,环形电容的外圈设有阵列柱状疏水结构,阵列柱状疏水结构的外圈设有环形阵列电容,环形阵列电容和环形电容与金属引线板相连;中间基板上设有贯通的环形沟槽通道,环形沟槽通道位于阵列柱状疏水结构上方,环形沟槽通道内设有水银液滴;通过水银液滴在环形沟槽通道内滚动,使环形阵列电容上的电容和环形电容之间的互电容发生改变,从而输出角度等信号,本发明提高了信号的准确性,结合MEMS工艺,使得传感器具有体积小、质量轻、成本低等优点。

    一种电子器件自然散热装置

    公开(公告)号:CN107426950A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710601491.9

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: H05K7/2039 H05K7/20127

    Abstract: 一种电子器件自然散热装置,所述散热装置由基板、设置在基板上的散热翅片和后壳构成;所述散热翅片采用W型结构,垂直基板布置,拐角处打断处理;所述后壳由绝热材料制造,紧贴基板背部。工作过程中,散热装置垂直布置,电子器件产生的热量经由热管传递到铝制平板上,铝制平板被放置在所述后壳中,再与所述散热器的基板贴合,最后通过W型散热翅片将热量散失到环境中去。利用W型翅片特有的布置方式,增加了散热面积,减小了气体与翅片的接触流程,大大增加了水平方向的进气量,使得换热温差变大,提高了自然对流换热效率,从而达到了延长电子器件寿命,提高设备可靠性的目的。

    一种滚子轴承接触区润滑膜厚度的超声检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106871829A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710210652.1

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: G01B17/02

    Abstract: 本发明公开了一种滚子轴承接触区润滑膜厚度的超声检测装置,结合滚子轴承理论润滑膜形状和超声波传感器的声场分布从传感器实测反射系数中提取接触区的反射系数并获得接触区的润滑膜厚度,该方法能够用于精确检测传感器空间分辨率不足情况下滚子轴承接触区的润滑膜厚度,能够为润滑理论研究提供实证数据并为滚子轴承润滑状态监测提供定量化信息。

    一种电子器件散热器
    116.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106817884A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710126458.5

    申请日:2017-02-28

    CPC classification number: H05K7/2039

    Abstract: 一种电子器件散热器,包括基板和设置在基板上的上部V型散热翅片和下部的竖直平板翅片,且在上部V型散热翅片上安装有顶盖。在电子器件工作时产生的热量经由热管导到铝制平板上,铝制平板再与所述散热器的基板贴合,最后通过翅片和顶盖将热量导入到环境中去。本发明所述散热器翅片的尺寸以适应实际通信设备机柜的尺寸要求而变化,根据实际所需散热器基板面积和散热功率大小确定V型翅片在竖直方向的数量和竖直平板翅片在水平方向上的数量。能有效降低自然散热条件下室外机柜温度,从而达到延长电子器件寿命,提高电子器件可靠性的目的。

    薄摩擦材料层结构滑动轴承润滑膜厚度的超声检测方法

    公开(公告)号:CN103822600B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410037924.9

    申请日:2014-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种薄摩擦材料层结构滑动轴承润滑膜厚度的超声检测方法,该方法在基本刚度模型法需要取得轴瓦-空气界面参考反射回波信号的基础上,由厚衬层轴瓦试件或理论计算得到基体-衬层界面的回波信号幅值谱,然后分别取得参考回波、不同膜厚回波时叠加信号与基体-衬层界面回波的频域幅值比,并按叠加信号频谱分析方法得到包含膜厚信息的回波成分与基体-衬层界面回波在一具体频率处的幅值比,由此得到膜厚测量中的反射系数值并最终确定润滑膜厚度值。本发明实现了反射回波信号叠加时的流体润滑滑动径向与推力轴承亚微米及微米级润滑膜厚度的测量。

    一种滑动轴承全域润滑膜厚分布的检测方法

    公开(公告)号:CN103335616B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310260854.9

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种滑动轴承全域润滑膜厚分布的检测方法,实现对实际工况下滑动轴承全域润滑膜厚分布的实时检测。该方法首先通过有限差分法迭代求解滑动轴承的润滑基本方程获得滑动轴承润滑膜厚的理论分布并根据滑动轴承润滑膜厚理论分布确定滑动轴承分布式测点的位置;然后在选取的测点位置“嵌入式”安装圆薄片超声传感器并采用超声波膜厚测量技术获得各测点的实时膜厚值;最后,对各分布式测点实测的润滑膜厚值进行插值,获得实际工况中滑动轴承润滑膜厚度的分布情况。

    一种数控机床刀具温度场和热变形定量分析方法

    公开(公告)号:CN102452020B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201010516830.1

    申请日:2010-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种数控机床刀具温度场和热变形定量分析方法,包括下述步骤:(1)对数控机床刀具温度场和热变形进行理论计算分析得到刀具温度理论温度场和理论热变形分布;(2)采用温度传感器测量刀具不同面上7个点的温度;(3)采用激光位移传感器测量刀具切削过程中在x,y,z三个方向的热变形量;(4)通过实际测量的刀具面上温度值和x,y,z三个方向的热变形量来验证、反求刀具热传导实际边界条件;同时修改理论计算模型;(5)将步骤(4)得到的刀具模型和边界条件进行重新加载;(6)得到数控机床刀具准确温度场分布及其相应热变形量。本发明方法是一种有效的刀具热变形量的定量分析方法,减小了机床热误差,为提高机床精度提供了有效的方法。

    一种六工位自动换位机械手

    公开(公告)号:CN103143977B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310101257.1

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种六工位自动换位机械手, 其特征在于,包括六个工位,六个工位圆周布置,其中五个工位设有机械手(1),另外第六个工位不设有机械手(1);本发明是面向单台多工位机床的换位机械手,提高了换位的可控性和精确性,结构紧凑、换位灵活可调,有很强的柔性和适用性。能更好的用于自动化生产。

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