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公开(公告)号:CN104033538B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410212498.8
申请日:2014-05-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: F16F15/16 , F16F15/134
Abstract: 本发明公开了一种可变液压阻尼扭转减振装置。本发明包括法兰盘、扭转减振部件及端盖,法兰盘与端盖分别位于环形壳体的两侧并通过螺钉与之连接,组成一个整体转动部件。扭转减振部件包括联轴筒、连接杆、活塞推杆、液压缸和调节螺钉;联轴筒与一主动旋转轴连接,主动旋转轴带动联轴筒旋转并通过连接杆带动活塞推杆旋转,活塞推杆一方面压缩减振弹簧,另一方面挤压液压油,使液压油通过活塞杆内部的油道,流向另一液压缸,活塞推杆上装有可对液压油流量进行调节的调节螺钉,从而实现可变液压阻尼扭转减振的功能。本发明结构简单,便于拆装及维修,能实现可变液压阻尼扭转减振的功能,扭转减振效果好。
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公开(公告)号:CN104033538A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410212498.8
申请日:2014-05-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: F16F15/16 , F16F15/134
Abstract: 本发明公开了一种可变液压阻尼扭转减振装置。本发明包括法兰盘、扭转减振部件及端盖,法兰盘与端盖分别位于环形壳体的两侧并通过螺钉与之连接,组成一个整体转动部件。扭转减振部件包括联轴筒、连接杆、活塞推杆、液压缸和调节螺钉;联轴筒与一主动旋转轴连接,主动旋转轴带动联轴筒旋转并通过连接杆带动活塞推杆旋转,活塞推杆一方面压缩减振弹簧,另一方面挤压液压油,使液压油通过活塞杆内部的油道,流向另一液压缸,活塞推杆上装有可对液压油流量进行调节的调节螺钉,从而实现可变液压阻尼扭转减振的功能。本发明结构简单,便于拆装及维修,能实现可变液压阻尼扭转减振的功能,扭转减振效果好。
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公开(公告)号:CN114709616B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210386043.2
申请日:2022-04-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于幅相调控的超宽带强耦合天线阵边缘效应抑制方法。该方法首先通过全波仿真得到超宽带强耦合天线阵端口散射参数和有源单元增益方向图;然后计算出工作频带内全孔径阵元有源反射系数和阵列可实现增益,并建立以最大化工作频带内阵列可实现增益为优化目标,以全孔径单元有源反射系数满足小于给定数值为约束条件的优化问题;最后通过迭代的方式把该问题转化为迭代凸优化问题,并使用凸优化算法求解出阵元的幅度和相位激励。该方法充分利用了影响有限大阵边缘效应的幅相激励这一组设计自由度,在天线结构确定之后,通过后端算法优化实现阵列边缘效应的有效抑制,为超宽带强耦合有限大天线阵边缘效应抑制提供了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN114709616A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210386043.2
申请日:2022-04-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于幅相调控的超宽带强耦合天线阵边缘效应抑制方法。该方法首先通过全波仿真得到超宽带强耦合天线阵端口散射参数和有源单元增益方向图;然后计算出工作频带内全孔径阵元有源反射系数和阵列可实现增益,并建立以最大化工作频带内阵列可实现增益为优化目标,以全孔径单元有源反射系数满足小于给定数值为约束条件的优化问题;最后通过迭代的方式把该问题转化为迭代凸优化问题,并使用凸优化算法求解出阵元的幅度和相位激励。该方法充分利用了影响有限大阵边缘效应的幅相激励这一组设计自由度,在天线结构确定之后,通过后端算法优化实现阵列边缘效应的有效抑制,为超宽带强耦合有限大天线阵边缘效应抑制提供了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN103210993A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310121285.X
申请日:2013-04-09
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: A22C29/04
Abstract: 本发明涉及一种转台式开河蚌机,目前国内开蚌依然靠大量的人力,这样一方面劳动强度大,另一方面效率低。本发明包括机架、转台部分、夹具部分、刀具部分、砂轮部分夹具部分固定在转台部分上,刀具部分和砂轮部分固定在机架上。转台部分包括步进电机、转盘和第一联接钉。夹具部分包括支架、两个机械手、侧向弹簧、下弹簧、弹簧滑杆、V块、滚子组件、导向套、两个机械手支撑臂。刀具部分包括刀具支架、第二步进电机、联接轴、曲柄、连杆、刀具、刀具联接滑块、延时开关。砂轮部分包括砂轮支架、电机、砂轮。本发明摆脱了人工开蚌,减轻了劳动强度,提高了开蚌效率。开蚌可靠度提高,开蚌机成本低,设计简单适用于各种规模河蚌厂。
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公开(公告)号:CN116776701B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310790158.2
申请日:2023-06-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种改善瞬时带宽的强耦合宽带天线阵边缘效应优化方法。该方法首先通过仿真或实测得到有限大强耦合宽带天线阵全孔径端口散射参数和有源单元增益方向图,并作为优化方法的输入数据;然后根据单元有源反射系数和阵列增益与馈电幅度和相位激励的数学关系,对于给定的波束扫描角度,在期望的信号瞬时带宽内建立以最大化阵列增益为目标函数、以全孔径单元有源反射系数小于给定的最大值为约束条件、以相同的馈电幅度和相位为设计变量的非凸优化问题;最后通过引入适当的数学变换并采用迭代的求解思路,使用凸优化算法高效求解出瞬时带宽内的馈电幅度和相位激励。该优化方法在抑制边缘截断效应的同时改善了天线阵的瞬时带宽特性。
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公开(公告)号:CN119050642A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411182964.2
申请日:2024-08-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铁氧体加载的大曲率机翼共形强耦合超宽带一维相控阵天线,包括机翼载体轮廓、强耦合共形偶极子线阵、渐变微带馈电巴伦、分块式铁氧体、固定基板、金属反射地板、微带功分器;强耦合共形偶极子线阵工作在垂直极化状态,实现对机翼载体轮廓的完全共形;渐变微带馈电巴伦上方与偶极子单元进行焊接,下方镶嵌于固定基板中;分块式铁氧体位于机翼载体轮廓和反射地板之间的特定位置,实现拓展天线带宽的优异特性;微带功分器的线长经过特殊设计,实现对波束指向的调控;本发明通过对强耦合偶极子线阵和微带功分器的精心设计达到了完全共形的特性,并加载铁氧体材料实现超宽带、宽角扫描等优良辐射性能。
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公开(公告)号:CN116776701A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310790158.2
申请日:2023-06-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种改善瞬时带宽的强耦合宽带天线阵边缘效应优化方法。该方法首先通过仿真或实测得到有限大强耦合宽带天线阵全孔径端口散射参数和有源单元增益方向图,并作为优化方法的输入数据;然后根据单元有源反射系数和阵列增益与馈电幅度和相位激励的数学关系,对于给定的波束扫描角度,在期望的信号瞬时带宽内建立以最大化阵列增益为目标函数、以全孔径单元有源反射系数小于给定的最大值为约束条件、以相同的馈电幅度和相位为设计变量的非凸优化问题;最后通过引入适当的数学变换并采用迭代的求解思路,使用凸优化算法高效求解出瞬时带宽内的馈电幅度和相位激励。该优化方法在抑制边缘截断效应的同时改善了天线阵的瞬时带宽特性。
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公开(公告)号:CN116231317A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310210760.4
申请日:2023-03-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q9/16 , H01Q1/50 , H01Q1/48 , H01Q19/10 , H01Q1/38 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/24 , H01Q21/06
Abstract: 本发明公开了一种轻量化阻性环加载的双极化低剖面强耦合超宽带相控阵天线,包括平行双极化偶极子单元、渐变线馈电巴伦、阻性环、微带功分器、固定基板、金属反射地板;平行双极化偶极子单元由两个平行放置的不同极化的单元组成,两种极化单元之间通过集总电阻相连,共同印刷在同一介质基板上;渐变线馈电巴伦其上方分别与对应极化的单元进行焊接,下方垂直镶嵌于固定基板中;阻性环结构处于平行双极化偶极子单元下方特定高度,取代了以往较厚重的阻性材料,实现了天线的轻量化。本发明通过对偶极子排布的精心设计达到了双极化特性,并加载阻性环结构实现了低剖面和轻量化的物理特点以及超宽带、宽角扫描等优良辐射性能。
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公开(公告)号:CN104028563B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410245055.9
申请日:2014-06-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B21B38/00
Abstract: 本发明公开了一种高速轧制界面润滑油膜厚度测量装置及方法。本发明包括动态辊心测距装置、板材厚度测量装置及数据处理模块及显示装置。动态辊心测距装置能准确测量上下工作辊辊心的距离,板材厚度测量装置能测得板材纵向和横向上的厚度变化。得到上下工作辊辊心距离和板材厚度后,经数据处理模块处理,即得到轧制界面润滑油膜厚度变化。本发明能实现高速轧制界面润滑油膜厚度的测量,结构简单,维修方便,消除了轧机垂直振动对测量结果的影响,还考虑了工作辊弹性压扁和板材横断面厚度差,使结果更精确。
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