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公开(公告)号:CN104634084B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510038616.2
申请日:2015-01-27
Applicant: 中北大学
Abstract: 一种干燥器,包括箱体、加热部件、温度传感器、可编程控制器和传送带,所述传送带穿过箱体,加热部件和温度传感器设置在箱体内,加热部件和温度传感器与可编程控制器进行连接,可编程控制器根据板材的厚度和含水率控制温度的变化;所述箱体包括加热区,沿着传送带传送的方向,在加热区,加热部件的分布密度越来越大。本发明实现控制温度分布,满足了实际生产需求。
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公开(公告)号:CN104634084A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510038616.2
申请日:2015-01-27
Applicant: 中北大学
Abstract: 一种干燥器,包括箱体、加热部件、温度传感器、可编程控制器和传送带,所述传送带穿过箱体,加热部件和温度传感器设置在箱体内,加热部件和温度传感器与可编程控制器进行连接,可编程控制器根据板材的厚度和含水率控制温度的变化;所述箱体包括加热区,沿着传送带传送的方向,在加热区,加热部件的分布密度越来越大。本发明实现控制温度分布,满足了实际生产需求。
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公开(公告)号:CN119085875B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411578004.8
申请日:2024-11-07
Applicant: 中北大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种聚合物前驱体陶瓷薄膜热电偶及其制备方法,属于温度传感器技术领域,聚合物前驱体陶瓷薄膜热电偶包括A电极和B电极,A电极的一端和B电极的一端交汇重叠设置并形成热节点,A电极远离热节点的一端和B电极远离热节点的一端均设置有焊点;每个焊点均连接有引线,引线用于输出信号;A电极由聚硅氮烷溶液、纳米复合材料粉末和二甲苯溶液混合制成,且纳米复合材料由氧化铟纳米粉末、氧化锌粉末和无水乙醇混合制成;B电极由聚硅氮烷溶液、氧化铟纳米粉末和二甲苯溶液混合制成;具有高温电学特性和强抗氧化特性,薄膜热电偶不易断裂;耐温可达1600℃以上,解决了现有的薄膜温度传感器易发生断裂和脱落的问题。
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公开(公告)号:CN116502585A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310790407.8
申请日:2023-06-30
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/39 , G06F115/12
Abstract: 本发明属于信号采集技术领域,公开了一种层叠式大容量信号采集传输系统,包括:依次层叠式设置的转接板、n个采集板、中控板和通信板;各个采集板的电路结构相同;转接板上设置有电路板接口和多个第一板级连接器;第m个采集板上设置有信号采集调理模块、至少n‑m+1第二板级连接器和至少m个第三板级连接器;中控板上设置有信号转换模块、至少一个第四板级连接器和至少一个第五板级连接器;本发明通过板级连接器连接各个电路板,将信号分为多路通过不同的采集板进行处理,提高了系统的信号承载能力和动平衡性能,而且电路设计简单,抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN114705312B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210614843.5
申请日:2022-06-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及涡轮叶片表面温度测量技术,具体是一种新型涡轮叶片表面温度测量方法。本发明解决了现有涡轮叶片表面温度测量方法测量成本较高、测量可靠性较差的问题。一种新型涡轮叶片表面温度测量方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:将涡轮叶片进行清洗后吹干;步骤二:先制备NiCrAlY缓冲层,再制备YSZ绝缘层;步骤三:制备氧化铝溶胶;步骤四:制备氧化铝绝缘层;步骤五:制备条形铂电极层;步骤六:制得铂填充引线;步骤七:先在条形铂电极层的末端表面连接铂丝,再在涡轮叶片上连接镍铬合金丝;步骤八:制备氧化铝保护层;步骤九:将热电偶的两个冷结点均与数据采集器连接。本发明适用于涡轮叶片表面温度测量。
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公开(公告)号:CN114900236A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210831755.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 中北大学
IPC: H04B10/114 , H04B10/50 , G02B6/42
Abstract: 本发明属于工业通信技术领域,具体涉及一种基于BOSA的视距空间光双向通信系统及方法。系统包括配对使用且结构相同的两个激光通信单元,两个所述激光通信单元均包括一端开口的壳体,所述壳体内固定设置有与开口平面平行的电路板和限位板,所述电路板中心固定设置有BOSA组件,所述BOSA组件的出光口设置有双凹扩束透镜;所述BOSA组件包括BOSA管壳,分光片、透镜座、激光器和探测器,所述双凹扩束透镜通过螺纹可调地设置在所述透镜座上;所述透镜座固定设置在所述限位板上。本发明可以应用于高速旋转场景,对抗高速旋转中的振动干扰,其通信稳定性好。
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公开(公告)号:CN114076617A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111303254.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 中北大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开一种声表面波温度压力双参数传感装置及其制备方法,其中,声表面波温度压力双参数传感装置包括:键合在一起的第一耐高温基底和第二耐高温基底;第二耐高温基底上形成有凹槽,以在第一耐高温基底和第二耐高温基底之间形成密封空腔;第一耐高温基底位于空腔内的第一表面上形成有第一声表面波温度传感器和声表面波压力传感器,第一耐高温基底的与第一表面相对的第二表面上形成有第二声表面波温度传感器,第一声表面波温度传感器、第二声表面波温度传感器、声表面波压力传感器相互电连接,本发明可有效提高温度、压力传感器的工作温度,实现对高温环境中的构件进行实时健康监测。
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公开(公告)号:CN113894117A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111399948.5
申请日:2021-11-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提出一种管道疏通机器人的机械结构,包括:疏通机构、弯曲机构和移动机构,弯曲机构的前后两端分别连接一个移动机构,位于前端的移动机构的外端连接疏通机构;移动机构包括横向轴体、轴端挡板、伸缩机构和行走组件,横向轴体的两端分别固定轴端挡板,一个轴端挡板连接弯曲机构,另一个轴端挡板用于连接疏通机构,伸缩机构套在横向轴体上,并连接在弯曲机构,且位于两个轴端挡板之间,行走组件连接在伸缩机构上;伸缩机构沿着横向轴体的轴向伸缩并使其向外扩张或向内收缩,行走组件随着伸缩机构的变化使其与横向轴体的距离发生变化。本发明的管道疏通机器人的机械结构能够适应不同管径的管道,该机械结构灵活多变且适应性强。
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公开(公告)号:CN113892804A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111396553.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提出一种饰品化妆品收纳盒,包括:收纳盒盖和收纳盒体,收纳盒体包括折展板体、底部内盒、窄长内盒、窄短内盒和宽短内盒,折展板体折叠成侧部封闭的敞口箱体,敞口箱体的前侧为双开门,收纳盒盖位于敞口箱体的顶部;底部内盒固定在敞口箱体的后侧内底端并作为其底部;窄长内盒固定在敞口箱体的后侧内顶端;窄短内盒分别固定在敞口箱体的双开门内顶端;所述宽短内盒分别固定在敞口箱体的左右两侧内中部;收纳盒体闭合,两个宽短内盒紧贴,并位于底部内盒上方,两个窄短内盒与窄长内盒紧贴,并位于两个宽短内盒上方;收纳盒体打开,底部内盒、窄长内盒、窄短内盒、宽短内盒向外打开并完全外露。本发明提高空间利用率,增加使用便利性。
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公开(公告)号:CN113663890A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110965027.4
申请日:2021-08-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供一种薄膜传感器绝缘层的制备方法及设备,该方法包括:采用第一溶胶,基于溶胶凝胶方式在第一基板上形成一层第一绝缘层,所述第一基板为待制备绝缘层的基板;采用第二溶胶,基于溶胶凝胶方式在所述第一绝缘层上形成一层第二绝缘层;第一绝缘层与第二绝缘层交替形成,获得至少包括一层第一绝缘层和一层第二绝缘层的复合绝缘层,所述复合绝缘层为纳米晶结构。本发明基于溶胶凝胶方式交替形成第一绝缘层和第二绝缘层,形成复合绝缘层,整个绝缘层为纳米晶结构,可以有效阻挡金属原子的高温扩散,从而有效提高绝缘层在高温下的绝缘性能。
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