-
公开(公告)号:CN116593068A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310496058.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: SPERF装置的真空同步性测量系统、方法及控制方法,涉及空间等离子体环境模拟技术领域。本发明是为了解决现有SPERF装置实验时,无法准确测量到充气开始到真空满足条件时的时间延迟,不满足实验需求的问题。本发明提出了适用于SPERF装置的真空同步性测量系统、方法及控制方法,能够测量充气系统与真空规测量值的高同步性,根据充气系统和真空规特性给出了满足实验需求的真空曲线要求,以及提供满足实验需求的真空压力和真空曲线的控制方法。
-
公开(公告)号:CN116519183A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310306984.5
申请日:2023-03-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 一种大型磁体线圈支撑机构受力的测量系统及方法,属于空间磁体线圈研究领域。系统包括控制模块用于控制磁体线圈的脉冲电流和电压的大小,以及给数据采集模块发送触发信号和设置磁体线圈的特征参数;数据采集模块用于采集在给定脉冲电流和电压条件下加速度测量模块输出的加速度数据;加速度测量模块用于固定在线圈本体或者支撑缓冲机构上,输出待检测线圈的最大加速度的数据集合;分析输出模块用于根据最大加速度数据集合得到支撑缓冲结构所承受的力的数据集合,逐个外推计算支撑缓冲机构所受的最大作用力后取均值,最后生成评估报告。本发明基于大型磁体在小电流瞬态放电情况下的加速度数据获得其支撑缓冲机构所受到的最大作用力。
-
公开(公告)号:CN115924140B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310045637.1
申请日:2023-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G7/00
Abstract: 一种高真空条件下磁体强电磁冲击力的穿舱卸载装置,属于脉冲磁体技术领域。所述舱外支撑座的下端设有多个地脚螺栓,舱外支撑座的上端与多个支撑转接件固定连接,每个所述支撑转接件的上端均设有卸载机构,多个所述卸载机构的上端均与真空室连接。本发明通过舱内支撑座、穿舱连接柱和舱外支撑座实现了对大型脉冲磁体在高真空条件下的支撑;通过穿舱连接柱将高真空条件下脉冲磁体承受的强电磁冲击力卸载掉,防止了强电磁冲击力导致的真空室变形;通过设置在穿舱连接柱外部的波纹管,实现了高真空条件下脉冲磁体支撑机构穿舱的可靠密封。
-
公开(公告)号:CN115548713A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211185942.2
申请日:2022-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于连接高功率脉冲电源与多个负载的高压接线盘,涉及高功率脉冲电源的接线领域,是为了解决大型真空舱内且含有数个直线型子线圈的负载与真空舱外通过同轴电缆进行电流传输的高功率脉冲电源之间的可靠连接、在高压大电流条件下的绝缘、以及同轴电缆与线圈引线的连接结构需要满足连接位置的较小空间的限制问题.该高压接线盘包括:主板、约束带、转接器隔板、固定板、电极盖板、电极组件、连接支架和绝缘隔板。以上部件除电极组件外均为绝缘材料,主板、固定板、电极盖板将电极组件包覆在其中,电极组件用来连接同轴电缆和线圈的输入输出端引线,本发明适用于连接高功率脉冲电源与多个负载。
-
公开(公告)号:CN114892143A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210593441.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23C16/32 , C23C16/02 , C23C16/04 , C23C16/505
Abstract: 一种细长不锈钢管内壁沉积纳米SiC涂层的方法,属于涂层制备技术领域。所述方法为:基于螺旋波等离子体源,先向真空室内通入Ar对细长不锈钢管进行离子轰击,清洗掉表面杂质,然后向真空室内充入Ar和Si(CH3)4的混合气体,该混合气体在螺旋波源作用下被激发电离,在不锈钢管内产生等离子体密度大于1019m‑3的高密度等离子体柱,然后在工件上施加脉冲负偏压,在其内表面沉积纳米SiC薄膜。本发明操作简单、方便、容易实现、易于工业化生产,可以在不需要加热的条件下或者保证不锈钢细长管基体在处理过程中不变形的前提下,制备与基体结合力强、硬度高、耐磨损的SiC涂层的方法,其提高了在恶劣环境下工作的不锈钢细长管的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN114221182A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111551031.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种向真空舱内传输脉冲大电流的可变极性汇流接线器,涉及脉冲功率电能传输领域。包括两个接线端子,接线端子连接杆、可变连接杆、过渡模块和汇流排。所述接线端子是连接真空舱内负载线圈和真空舱外脉冲电流装置的桥梁;汇流排用于汇聚脉冲大电流装置各个放电模块的输出电流,并将同轴电缆的电流流出端和流回端分离;接线端子连接杆、可变连接杆和过渡模块连接汇流排和接线端子,同时是实现电流极性转换的部件。该汇流接线器在真空度较高的真空舱室中,能够作为真空舱外部的脉冲大电流装置与真空舱内部的负载线圈之间的连接桥梁,可以将真空舱外脉冲大电流装置的所有放电模块的输出同轴电缆与真空舱内负载线圈的输入输出端进行连接。
-
公开(公告)号:CN113537460A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110725250.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于耀斑预报问题的多线程神经网络模型的构建方法,所述方法如下:一:获取“耀斑数据集”;二:将“耀斑数据集”进行乱序处理,按照不平衡度分割成数据子集,标记为“耀斑数据子集”;三:初始化“ANN子模型”参数;四:将“耀斑数据子集”输入至“ANN子模型”,开始模型训练;五:将训练好的“ANN子模型”的模型参数进行取平均操作,得到“超级模型参数”;六:各个“ANN子模型”的模型参数采用“超级模型参数”作为初始化方法;七:重复三~六,得到适用于耀斑预报问题的多线程神经网络模型。该方法构建的多线程神经网络模型适用于太阳耀斑预报过程中出现的由于数据类不平衡问题导致的预报模型精确度低等问题。
-
-
-
-
-
-