一种提升大型热真空试验降温能力的方法

    公开(公告)号:CN105573378B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510945502.6

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 一种提升大型热真空试验降温能力的方法,步骤如下:(1)将加热笼的每个加热带设计成可转动的形式,每个加热带同步运动和定位;所述的加热带一面为黑漆面;(2)将试验件装入步骤(1)中的加热笼内,推进真空室内,抽真空至真空度≤1.3×10‑3Pa,将黑漆面向试验件;升高温至高温保持结束;(3)开始降温,控制加热带转动90度,降温至低温保持结束;(4)开始升温,控制加热带转动‑90度,将黑漆面面向试验件,恢复加热带加热功能,升温至高温保持结束,重复第(3)至(4)步骤,直至试验结束;上述高温、低温根据试验件需要试验考核的最高温度以及最低温度设定。

    一种具有导热、导电、高阻尼特性的刚度可调装置

    公开(公告)号:CN104455196B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410521632.2

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 一种具有导热、导电、高阻尼特性的刚度可调装置,包括隔振板组件、高阻尼粘性垫(4)、连接紧固件(5),隔振板组件由两个或以上垂直叠放的隔振板构成,上部隔振板(1)上设有螺纹孔组和阶梯孔组,底部隔振板(3)上设有光孔组和螺纹孔组,上部隔振板(1)通过螺纹孔和连接紧固件(5)与产品固定连接,底部隔振板(3)通过光孔和连接紧固件(5)与安装基板固定连接。中间隔振板(2)上设有螺纹孔组和阶梯孔组,每个中间隔振板(2)通过螺纹孔和连接紧固件(5)与上方相邻的隔振板固定连接,每个中间隔振板(2)通过阶梯孔和连接紧固件(5)与下方相邻的隔振板固定连接,相邻的两个隔振板之间设有高阻尼粘性垫(4),且尺寸小于相邻的隔振板。

    一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置

    公开(公告)号:CN112099175B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010897708.7

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置,包括镜座、底座、弓形结构、次镜和锁紧螺母,以镜座为中心,沿圆周均分平面内伸出至少三个臂构成底座;以镜座为中心,沿圆周均匀分布伸出至少三个臂构成弓形结构,弓形结构与底座中心面重合且数量一致;弓形结构与底座在臂的末端连接在一起,安装在光学天线基础上;弓形结构与底座不共面并成一定角度;光学天线的镜筒中设置有主镜和次镜,当温度升高时,镜筒膨胀,引起主、次镜间距变大;当温度降低时,镜筒收缩,引起主、次镜间距变小。本发明利用双金属热膨胀系数的差异,在环境温度变化时,无需额外提供功率,借助变形差补偿光学镜片的离焦。

    一种冲击试验用质量刚度可调模拟装置

    公开(公告)号:CN107389290A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710571623.8

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: G01M7/08

    Abstract: 一种冲击试验用质量刚度可调模拟装置,涉及结构模拟装置试验领域;包括安装底座、可调筋板、支撑立板和配重装置;其中安装底座水平放置;支撑立板与安装底座侧边平行固定安装在安装底座的上表面,且支撑立板与安装底座表面垂直;可调筋板固定安装在安装底座的上表面,且可调筋板的侧边与支撑立板侧面垂直接触;配重装置固定安装在支撑立板远离可调筋板的侧面。针对以往结构模拟件繁多,浪费的问题,研究一种质量刚度可调装置的设计方案,研究质量调节、刚度调节的实现方式;本发明适用不同的型号产品,可极大程度实现降低费用,减少时间成本的目的。

    一种提升大型热真空试验降温能力的方法

    公开(公告)号:CN105573378A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510945502.6

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: G05D23/32

    Abstract: 一种提升大型热真空试验降温能力的方法,步骤如下:(1)将加热笼的每个加热带设计成可转动的形式,每个加热带同步运动和定位;所述的加热带一面为黑漆面;(2)将试验件装入步骤(1)中的加热笼内,推进真空室内,抽真空至真空度≤1.3×10-3Pa,将黑漆面向试验件;升高温至高温保持结束;(3)开始降温,控制加热带转动90度,降温至低温保持结束;(4)开始升温,控制加热带转动-90度,将黑漆面面向试验件,恢复加热带加热功能,升温至高温保持结束,重复第(3)至(4)步骤,直至试验结束;上述高温、低温根据试验件需要试验考核的最高温度以及最低温度设定。

    一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置

    公开(公告)号:CN112099175A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010897708.7

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种光学天线离焦弓形双金属热补偿装置,包括镜座、底座、弓形结构、次镜和锁紧螺母,以镜座为中心,沿圆周均分平面内伸出至少三个臂构成底座;以镜座为中心,沿圆周均匀分布伸出至少三个臂构成弓形结构,弓形结构与底座中心面重合且数量一致;弓形结构与底座在臂的末端连接在一起,安装在光学天线基础上;弓形结构与底座不共面并成一定角度;光学天线的镜筒中设置有主镜和次镜,当温度升高时,镜筒膨胀,引起主、次镜间距变大;当温度降低时,镜筒收缩,引起主、次镜间距变小。本发明利用双金属热膨胀系数的差异,在环境温度变化时,无需额外提供功率,借助变形差补偿光学镜片的离焦。

    一种防射频信号泄露的毫米波高可靠性波导模块

    公开(公告)号:CN106505285A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610850492.2

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: H01P3/00

    Abstract: 本发明公开了一种防射频信号泄露的毫米波高可靠性波导模块,包括上壳体、下壳体、安装腔体和波导腔体;上壳体和下壳体均采用立方体结构并相互扣合,上壳体和下壳体的接触面上均埋设有用于安装射频芯片的安装腔体和用于传输毫米波信号的波导腔体,上壳体与下壳体通过定位销和紧固螺钉固定连接;本发明通过在上壳体和下壳体的接触面上埋设用于安装射频芯片的腔体和用于传输毫米波信号的波导腔体,增强了射频芯片与有源电路的配合,解决了传统的波导模块稳定性较差的问题;通过合理设置定位销和紧固螺钉,最大限度的消除了毫米波信号的泄露,弥补了传统的波导模块可靠性较低的缺陷。

    一种具有导热、导电、高阻尼特性的刚度可调装置

    公开(公告)号:CN104455196A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410521632.2

    申请日:2014-09-30

    CPC classification number: F16F15/085

    Abstract: 一种具有导热、导电、高阻尼特性的刚度可调装置,包括隔振板组件、高阻尼粘性垫(4)、连接紧固件(5),隔振板组件由两个或以上垂直叠放的隔振板构成,上部隔振板(1)上设有螺纹孔组和阶梯孔组,底部隔振板(3)上设有光孔组和螺纹孔组,上部隔振板(1)通过螺纹孔和连接紧固件(5)与产品固定连接,底部隔振板(3)通过光孔和连接紧固件(5)与安装基板固定连接。中间隔振板(2)上设有螺纹孔组和阶梯孔组,每个中间隔振板(2)通过螺纹孔和连接紧固件(5)与上方相邻的隔振板固定连接,每个中间隔振板(2)通过阶梯孔和连接紧固件(5)与下方相邻的隔振板固定连接,相邻的两个隔振板之间设有高阻尼粘性垫(4),且尺寸小于相邻的隔振板。

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