低温微纳米压痕测试系统的非真空氛围式制冷系统

    公开(公告)号:CN110470555A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910789670.9

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温微纳米压痕测试系统的非真空氛围式制冷系统,属于制冷技术领域。包括制冷蒸汽发生单元、真空/氛围腔室单元、低温氛围制冷腔室单元、压入深度在线溯源单元和微纳米压痕加载与检测单元。本发明以低温氛围制冷腔室单元为基础,结合制冷蒸汽发生单元、真空/氛围腔室单元,实现非真空氛围制冷环境的构建,通过这种方式对样品与压头同时制冷,以削弱“温漂”对压痕测试精度的影响。同时能够兼容压入深度在线溯源单元,用于实现低温环境下压入深度的精密测量以及微纳米压痕加载与检测单元压入深度传感器的在线溯源校准等功能扩展,为开发研制低温微纳米压痕测试系统提供稳态的低温加载环境。

    基于正反牙螺纹结构的拉伸-扭转复合夹具

    公开(公告)号:CN110441136A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910909150.7

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于正反牙螺纹结构的拉伸-扭转复合夹具,属于材料测试技术领域。可以在准静态及高频动态的拉伸-扭转复合载荷加载的材料测试试验中,完成对试样的可靠夹持,且所述高频动态加载包括但不限于过零加载。包括夹具外壳部分、夹持部分及胀紧部分。外壳部分中的夹具杯座后端与拉伸扭转复合传感器通过法兰连接;夹持部分由两个直径不等、旋向相反的螺母组成,并通过平键副及胀紧部分与夹具杯座连接;胀紧部分用于调整内端螺母锁紧程度。优点在于:能够在准静态及高频动态的拉伸-扭转复合载荷加载条件下,以机械连接方式实现对试样的夹持。通用性好、成本低且维修方便,更具有在极高温、极低温环境及有限空间中应用的重要前景。

    用于材料原位测试的围压加载装置

    公开(公告)号:CN110044711A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910292338.1

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于材料原位测试的围压加载装置,属于材料原位测试技术领域。整体安装在底座上,包括轴压加载系统、围压加载系统、升降系统与支撑装置、拆装机械手机构、反力架结构及检测装置与粗调机构,无损检测装置与粗调机构通过接收屏移动台、检测装置移动台安装在底座上,所述轴压加载系统通过支撑台的第一层安装在底座上,所述围压加载系统安装在支撑台的第二层上,所述升降系统与支撑装置通过升降电动作动缸和推力球轴承Ⅰ安装在底座上,所述拆装机械手机构置于底座旁,所述反力架的四个导柱安装在底座上。优点在于:构思新颖,结构紧凑,自动化程度高,解决不易夹持不易拧紧的问题,节省时间及人力成本,提高实验效率。

    压电-电磁混合驱动式多自由度精密定位装置及控制方法

    公开(公告)号:CN109980990A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910236650.9

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种压电‑电磁混合驱动式多自由度精密定位装置及控制方法,属于精密机械与精密工程领域。压电惯性式旋转定位组件固定安装在连接套筒中,并保证断电时与输出轴间隙配合;压电双晶片式旋转定位组件与输出轴过盈配合安装,输出轴由固定安装在连接套筒中的轴承I、II支撑导向,保证输出轴末端连接组件的轴线与输出轴线同轴;钳位机构通过连接螺栓固连在机体的凸缘上,并利用半球形接触件与连接套筒紧密接触实现自锁,通过机体端部与外部宏观调整定位平台相固连。优点在于:结构紧凑,具有轴向大行程线性定位和宏微混合旋转定位的优势,可实现多自由度运动输出,在精密光学、显微操作、航空航天和精密仪器等领域具有良好的应用前景。

    真空环境下光学元件多自由度精密调整装置及控制方法

    公开(公告)号:CN109921682A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910236911.7

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种真空环境下光学元件多自由度精密调整装置及控制方法,属于精密调整机构的技术领域。偏转角度精密调整组件通过预紧套筒与输出轴相连,旋动预紧套筒利用锥面自定心,实现对偏转角度精密调整组件的预紧,使其与连接套筒紧密接触;钳位自锁组件通过螺栓固连在连接套筒的凸缘上,并利用半球形接触件与筒壁紧密接触实现自锁,筒壁两端分别与连接端盖I、II相连,通过连接端盖I与外部宏观调整定位平台相固连。优点在于:采用模块化设计思想,结构紧凑,无需手动调节且调整定位精度可达纳米级,既能够兼顾空间狭小的局限,又能够兼容真空密封环境,可作为激光干涉仪系统专用精密光学元件的位姿调整,实用性更强。

    基于正反牙螺纹结构的拉伸-扭转复合夹具

    公开(公告)号:CN210665278U

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201921601222.3

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于正反牙螺纹结构的拉伸-扭转复合夹具,属于材料测试技术领域。可以在准静态及高频动态的拉伸-扭转复合载荷加载的材料测试试验中,完成对试样的可靠夹持,且所述高频动态加载包括但不限于过零加载。包括夹具外壳部分、夹持部分及胀紧部分。外壳部分中的夹具杯座后端与拉伸扭转复合传感器通过法兰连接;夹持部分由两个直径不等、旋向相反的螺母组成,并通过平键副及胀紧部分与夹具杯座连接;胀紧部分用于调整内端螺母锁紧程度。优点在于:能够在准静态及高频动态的拉伸-扭转复合载荷加载条件下,以机械连接方式实现对试样的夹持。通用性好、成本低且维修方便,更具有在极高温、极低温环境及有限空间中应用的重要前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    压电-电磁混合驱动式多自由度精密定位装置

    公开(公告)号:CN209545463U

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201920397126.5

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种压电-电磁混合驱动式多自由度精密定位装置,属于精密机械与精密工程领域。压电惯性式旋转定位组件固定安装在连接套筒中,并保证断电时与输出轴间隙配合;压电双晶片式旋转定位组件与输出轴过盈配合安装,输出轴由固定安装在连接套筒中的轴承I、II支撑导向,保证输出轴末端连接组件的轴线与输出轴线同轴;钳位机构通过连接螺栓固连在机体的凸缘上,并利用半球形接触件与连接套筒紧密接触实现自锁,通过机体端部与外部宏观调整定位平台相固连。优点在于:结构紧凑,具有轴向大行程线性定位和宏微混合旋转定位的优势,可实现多自由度运动输出,在精密光学、显微操作、航空航天和精密仪器等领域具有良好的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    拉伸-扭转复合引伸计
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211179300U

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201921762548.4

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种拉伸-扭转复合引伸计,属于材料性能测试与精密仪器领域。能够在材料力学性能测试试验中同时测量得到试样的拉伸和扭转变形。主要由夹持组件、拉伸-扭转复合传动组件和内、外套筒等部分构成。夹持组件中对称的两个V形刀刃在卡紧弹簧的作用下卡紧试样,保证测量精确稳定;拉伸-扭转复合传动组件由导向杆、保持架、滚动体及外挡圈组成,保证拉伸-扭转复合引伸计在拉伸-扭转复合载荷加载条件下能够同时测量得到试样的拉伸变形及扭转变形。优点在于:适用于拉伸-扭转复合载荷加载条件下的材料力学性能测试试验,并且可以在两种力学载荷耦合条件下对拉伸变形和扭转变形进行同步测量。通用性好、成本低廉、使用方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    低温微纳米压痕测试系统的非真空氛围式制冷系统

    公开(公告)号:CN210665359U

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201921391317.7

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种低温微纳米压痕测试系统的非真空氛围式制冷系统,属于制冷技术领域。包括制冷蒸汽发生单元、真空/氛围腔室单元、低温氛围制冷腔室单元、压入深度在线溯源单元和微纳米压痕加载与检测单元。以低温氛围制冷腔室单元为基础,结合制冷蒸汽发生单元、真空/氛围腔室单元,实现非真空氛围制冷环境的构建,通过这种方式对样品与压头同时制冷,以削弱“温漂”对压痕测试精度的影响。同时能够兼容压入深度在线溯源单元,用于实现低温环境下压入深度的精密测量以及微纳米压痕加载与检测单元压入深度传感器的在线溯源校准等功能扩展,为开发研制低温微纳米压痕测试系统提供稳态的低温加载环境。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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