一种用于行波管的极靴零件检测方法

    公开(公告)号:CN101566468A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910135707.2

    申请日:2009-04-27

    Abstract: 一种用于行波管的极靴零件检测方法,属于行波管制造领域,该装置包含一个支撑被检测极靴零件的谐振腔工装,在所述谐振腔工装的上盖板、下底座、侧挡板所围绕的中心位置处,设置有供被检测极靴零件平卧的凹穴;所述上盖板、下底座设有供信号输入输出的耦合窗连接着信号发生装置的信号输入口通过信号输入波导与耦合窗口连接;信号输出口是与信号分析仪连接的端口,与耦合窗口相连构成所述的检测装置信号传输系统。本方法解决了系统检测手段导致的零件变形,精度差,测量误差大的问题。通过对谐振腔谐振频率变化的大小来对毫米波行波管极靴零件进行检测,本方法准确度高,操作简单,大大提高检测效率。

    用于磁压缩收集极磁压后的磁压底座拆卸工装

    公开(公告)号:CN111745586B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202010640141.5

    申请日:2020-07-06

    Inventor: 卢希跃

    Abstract: 本发明公开一种用于磁压缩收集极磁压后的磁压底座拆卸工装,支撑筒轴向割有四个腰形槽,卡子通过腰形槽设置于支撑筒内;卡子底部有环形片,卡子分割成两半,合在一起时环形片嵌入磁压底座的环形台阶内;支撑筒内侧有台阶,固定筒套装入支撑筒内侧并通过台阶定位支撑;固定筒为两半,分别套装入支撑筒的两半中;活页卡子为L形状;活页卡子曲面一端与支撑筒焊接固定;支撑筒两半的各两侧分别焊接一个活页卡子,通过活页卡子一端的分叉相交在一起,通过卡销将活页卡子相连。其能辅助行波管中磁压缩装配的收集极在磁压后的磁压底座拆卸,通过工装规范化处理,减少拆卸造成的形变损害,提高磁压缩收集极工艺的合格率。

    一种高压穿墙件
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117748179A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410034692.5

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明涉及电真空技术领域,公开了一种高压穿墙件,包括内导体;连接法兰,套设在所述内导体的外侧,所述连接法兰的一端开设有与法兰通孔连通的第一环槽;绝缘组件,套设在所述内导体的外侧,且位于所述第一环槽和所述法兰通孔的内部,所述绝缘组件的一端延伸出所述法兰通孔;本发明提供的一种高压穿墙件通过在绝缘介质的端侧部开设阶梯槽,使得绝缘介质与铜环之间存在缝隙,在高温下绝缘介质膨胀时,该缝隙可作为形变空间,进而使得绝缘介质不会撑开铜环,保护了绝缘组件和铜环之间的焊接面,有效地保障了该高压穿墙件的真空性能,提高了高压穿墙件生产的合格率。

    S波段螺旋线行波管慢波冷弹压夹持杆定位系统

    公开(公告)号:CN111554554A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010419934.4

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种S波段螺旋线行波管慢波冷弹压夹持杆定位系统,包括连接杆、夹持杆、螺帽、夹持杆支架和夹持杆套筒;连接杆插入S波段螺旋线行波管的螺旋线内孔中,两端伸出并在外壁上形成有螺纹;夹持杆支架套设在连接杆的两端端部,夹持杆支架的壁上沿轴向方向开设有三条半圆槽,三条半圆槽沿周向方向均匀间隔排列;夹持杆两端设置在半圆槽内,并且,通过螺帽将螺旋线、夹持杆和夹持杆支架固定至连接杆上;夹持杆套筒可拆卸地套设在多个夹持杆外围以固定夹持杆,夹持杆套筒为多个且沿S波段螺旋线行波管的轴向方向均匀间隔设置。该S波段螺旋线行波管慢波冷弹压夹持杆定位系统结构简单,组装使用方便,夹持稳定性高,适用范围广。

    无截获栅控电子枪对栅工装

    公开(公告)号:CN111545909A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010420901.1

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种无截获栅控电子枪对栅工装,基座上设有一对对称的固定座,固定座的顶端均架设固定梁,一对固定座中间设置盖板,盖板盖设在焊接完成的阴极组件上并通过基座螺钉可拆卸地固定至基座上,用于固定阴影栅组件;盖板分别朝向固定座水平延伸有延伸臂,延伸臂伸至固定梁下方;紧固螺钉竖直穿过固定梁并与延伸臂顶端面紧密接触,用于将栅网组件固定于基座和盖板之间;调整螺钉水平穿过固定座并抵靠在延伸臂侧壁上,用于精密调节控制栅与阴影栅辐射线的对接情况。该无截获栅控电子枪对栅工装结构简单、操作方便,易于精确控制阴影栅与控制栅的相对位置,增加了角度调节的精度,提高了焊接的一致性。

    一种用于毫米行波管慢波散热的极靴及其制造方法

    公开(公告)号:CN101789351B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010121562.3

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于毫米行波管慢波散热的极靴,极靴包括有两侧的DT8磁性材料制成的极靴壁,极靴壁之间夹有无氧铜材料的导热层,无氧铜的质量占极靴总质量的比例不超过10%。本发明采用扩散焊工装,将极靴壁和导热层放置于真空炉中通过扩散焊焊接为一体。本发明提供的用于毫米行波管慢波散热的极靴结构简单,其制造方法易于实现,能够有效地解决传统技术中行波管慢波散热问题。通过在极靴壁中间加入无氧铜材料的导热层以后,极靴的导热能力提高了三倍以上,完全能够满足行波管慢波散热的要求,大大提高了行波管的使用寿命和工作精度。

    用于耦合腔行波管冷测匹配用调谐工装

    公开(公告)号:CN117334545A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311341881.9

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开用于耦合腔行波管冷测匹配用调谐工装,支撑筒底部形成有圆孔和一字槽,第一螺杆的中部形成有一字型凸起且设置为能够于一字槽内滑动;第一螺杆的一端形成内螺牙,用于与行波管的调谐螺丝连接;第一螺杆的另一端形成有外螺牙,用于与第二螺杆连接;第二螺杆的一端设置内螺牙,另一端开设有一字口,通过其能够旋动第二螺杆;第二螺杆上设内螺牙的一端的外侧设置有两个止推滚针轴承;支撑筒的一端设多个螺纹孔,通过螺丝自旋能够将挡圈设置在支撑筒上,挡圈将第二螺杆和止推滚针轴承固定在支撑筒内;卡箍上设有螺纹孔,用于将支撑筒与行波管固定连接。其能够使得调谐时更精确和精细化,更精准的调谐,避免行波管损坏,提高调谐效率。

    用于耦合腔行波管磁系统的磁片拆卸装配工装

    公开(公告)号:CN108942793B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201810906186.5

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于耦合腔行波管磁系统的磁片拆卸装配工装,该磁片拆卸装配工装包括:U型支架和卡子,U型支架的开口朝下,卡子能够竖直滑动地设置于U型支架内;卡子的底部设置有与磁片相匹配的弧形槽,卡子的两端各自可拆卸地设置有一个钩子,两个钩子的钩板彼此面向设置,并且能够分别钩起磁片的两端;U型支架的顶面上设置有圆孔,第一螺丝自圆孔深入U型支架内并螺接于卡子的上端面,第一螺丝能够自转地设置于U型支架的顶面,U型支架的两个外侧面上分别设置有一个定位片,定位片的底部设置有定位槽。该磁片拆卸装配工装能够辅助耦合腔行波管磁系统上的磁片的拆装。

    大功率同轴输能窗及其装配方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116230471A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310071755.X

    申请日:2023-01-14

    Abstract: 本发明公开了微波电真空器件领域的一种大功率同轴输能窗及其装配方法,大功率同轴输能窗包括同轴设置的窗瓷焊接件、外导体、内导体、内导体套筒和窗口陶瓷;窗瓷焊接件设置于外导体的上部内侧,并且与外导体密封焊接;窗口陶瓷密封焊接于窗瓷焊接件内侧,内导体贯穿窗口陶瓷并与窗口陶瓷密封焊接;内导体套筒设置于窗口陶瓷下方并套设于内导体外,内导体套筒与内导体以及窗口陶瓷之间均有缝隙。该同轴输能窗减小了向窗口陶瓷传输的热量,降低陶瓷炸裂风险,从而保证了同轴输能窗能够在大功率微波器件中稳定工作。

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