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公开(公告)号:CN109612833B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN201910078420.4
申请日:2019-01-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 效率、降低劳动强度,确保线缆弹性模量的测量本发明公开了一种线缆的杨氏模量检测装 精度。置,包括机架、拉力传感器以及拉伸机构,拉伸机构包括有驱动机构和压紧机构,压紧机构包括有第一压紧机构和第二压紧机构,第一压紧机构设置在驱动机构上,第二压紧机构设置在拉力传感器上,第一压紧机构和第二压紧机构分别包括框体以及框体的两侧边上的滑槽,框体上自上而下设置有两块压紧块,压紧块的两端分别通过滑块匹配安装在滑槽内,两块压紧块之间设置有弹性件以使得两块压紧块在静置时互相分离,两块压紧块上分别设有电磁铁,电磁铁通电时互相吸(56)对比文件黄菊等.“拉伸法测钢丝杨氏模量实验仪器的改进”《.实验科学与技术》.2018,第16卷(第5期),第178-180、184页.战丽波;李光仲;王云创;秦丹;邢娟;刘俊英.气压式杨氏模量测量仪《.大学物理》.2017,第36卷(第1期),第22-24页.
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公开(公告)号:CN117316898A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311338524.7
申请日:2023-10-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L23/367 , H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种带有热扩散网与嵌入体的微通道散热方案,该方案主要由盖板、热扩散网、限位板、嵌入单元和基板组成。热扩散网与嵌入单元由高导热系数材料加工而成,其主要特征有:高导热的热扩散网有助于减小扩散热阻,提高热耗散功率,减小在水平方向的温度分布的不均匀性;嵌入单元有助于提高对热源的热耗散功率;该微通道散热器为印制电路板。本发明在保留微通道体积小、换热能力强的基础上,进一步改善了微流道散热器针对局部热源的散热能力、减小扩散热阻、减小水平方向上的温度分布,具有较高的温度均匀性、换热能力和换热极限。本发明结构紧凑、换热能力好,在电子芯片、激光器、整流器等高发热设备冷却方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116728776A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310764670.X
申请日:2023-06-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/314 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提出了一种控温自过滤按需喷墨压电喷头设计方法,该喷头包括壳体(3)、连接端子(6)和过滤器(11)。所述壳体(3)内安装压电喷头(18)与控温墨囊(15)。压电喷头(18)包含改性石英管(1)、管状压电陶瓷(16)、压电信号线(17)。包括墨囊(4)、加热线圈(5)与电热信号线(14)。喷头两端分别安装保护端子(2)和堵头(13)。壳体(3)通过连接端子(6)上端的自锁螺纹(12)与过滤器(11)相连。过滤器(11)与端盖(9)和进墨管(8)相连,由密封圈(10)封闭,内部由滤网(7)分隔不同孔径滤材。本发明通过多级过滤、温度调控、模块化装配,解决按需喷墨设备喷头易堵、易折、难清洁与低复用性等问题。
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公开(公告)号:CN107867422A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711283518.0
申请日:2017-12-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B65B13/06
CPC classification number: B65B13/06
Abstract: 本发明公开了线束绑扎设备的扎带穿孔导向装置,包括固定平台以及设在固定平台上的推送机构、导向机构和穿孔机构,推送机构包括设在固定平台上的送料板,送料板上设有平行的第一送料槽和第二送料槽,送料板两侧分别设有平行的第一直线导轨和第二直线导轨,第一送料槽与第一直线导轨平行;导向机构包括设在固定平台上的导向轨道槽,导向轨道槽与推送机构的第一送料槽垂直连接;穿孔机构包括设在固定平台上的承料板、穿孔限位圈和穿孔导向圈,承料板与推送机构的第二直线导轨靠接,穿孔限位圈底部放在承料板设有的凹槽内,穿孔导向圈与穿孔限位圈套接。这种装置不仅能够快速完成线束自动绑扎中的穿孔过程,而且线束捆扎紧密,结构紧凑、维护成本低。
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公开(公告)号:CN107933997B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201711283359.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了线束自动绑扎设备的扎带拉紧剪切装置,包括机架及机架端部由外到内的方向依次设有的剪切单元和拉紧单元,拉紧单元包括夹持机构、传感机构和驱动机构,机架上设有平行的第一导轨座和第二导轨座,第一导轨座上由下到上依次设有第一推杆导轨和第一滑块,第二导轨座上由下到上依次设有第二推杆导轨和第二滑块,第一滑块与第二滑块之间设有横梁座;夹持机构包括滑动导轨,滑动导轨叠接在横梁座底部内侧;传感机构包括传感器上支架,传感器上支架底部与横梁座底部连接。这种装置可配套各种小型线束绑扎设备,拉紧剪切动作精确稳定,通过力反馈系统使整个拉紧剪切过程处于闭环内,实现拉紧剪切的柔性自动,工作效率高,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN108303319B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN201810135827.1
申请日:2018-02-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了线束的杨氏模量自动测试装置,包括轴向拉力机构和线束夹持机构,所述轴向拉力机构包括机架和第一丝杠,机架包括上盖板,上盖板底面设有第一轴承支架和第二轴承支架,第一丝杠一端穿过第一轴承支架,另一端与第二轴承支架固接,所述线束夹持机构的第一线束夹持单元的上横梁和第二线束夹持单元的上横梁与第一丝杠滑动连接,第二线束夹持单元的第一支梁和第二支梁之间设有第二支架,第二支架固接拉力传感器。这种装置能自动完成线束拉伸长度的测量,提供与设定值一致的恒定拉力,且能自动夹持线束并使夹持线束的夹持力与设定值一致,还能提高线束的杨氏模量参数测量的准确性、设备的自动化程度和工作效率,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN115346939A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210782286.8
申请日:2022-07-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L23/473
Abstract: 本发明涉及一种嵌入式针鳍微流道散热器,主要由盖板、针鳍散热模块、基板组成。散热器的针鳍散热模块上主要由高导热系数材料加工而成,其主要特征结构有肋与针鳍,肋与肋之间构成流道,针鳍分布其间,针鳍散热模块有效的解决了热点的问题,提高了微流道散热器针对局部的散热能力。本发明在保留微通道体积小、换热能力强的基础上,进一步改善了微流道散热器针对局部热源的散热能力,具有较高的换热能力和换热极限。本发明结构紧凑、换热能力好,在电子芯片、激光器、整流器等高发热设备冷却方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110060238B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910256467.5
申请日:2019-04-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明基于深度学习的PCB板标注印刷质量检测方法,对获取的PCB板原图像进行高斯滤波、转为灰度图、边缘检测、孔洞填充、最佳阈值二值化分割等一系列预处理,能够有效提高识别检测效率;使用大津算法对图像进行最佳阈值分割得到二值化图像,提高了本发明的测试精度;对图像样本数据进行有效采集、扩充,增加了样本的代表性,防止因数据少而导致模型过拟合现象,使训练所得的模型尽可能小地受到无关因素的影响,增强了模型的鲁棒性,使深度学习网络训练时间更短,收敛速度更快;通过深度神经网络对图像进行目标特征高效提取,可有效避免传统人工神经网络特征提取方法导致的容易过拟合、训练耗时长、参数调整难度大等缺陷。
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公开(公告)号:CN114282461A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210003644.0
申请日:2022-01-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供使用分子动力学模拟计算流体比热容的方法,该方法利用分子动力学模拟方法计算流体在运行过程中能量涨落变化,以及体系中温度的变化,从而计算出流体的比热容,本发明计算出流体的比热容与实际测量值或者混合流体公式计算值之间的吻合度较高,通过与实验值对比得出,使用此方法计算流体的方法具有可行性。具体模拟流程如图1中所示。
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公开(公告)号:CN118061671A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410354712.7
申请日:2024-03-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B41J2/07 , B41J29/393
Abstract: 本发明基于SAW压力传感器的应用,提出了一种用于喷墨优化的控制方法,为挤压式压电喷墨打印的控制提供优化指导。该方法将喷墨喷嘴喉部压力的采样信号值与额定值作比较,若偏差大于所设置阈值,则通过模型预测控制算法,对喷墨输入电压幅值进行线性时变闭环控制,使喷嘴输出墨滴的体积保持为规定值,达到精密打印加工要求。本文中使用的传感器为SAW压力传感器,安装在喷墨喷嘴喉部,该装置由刻蚀在压电基板上的多条IDT组成,当载荷作用在传感器上时,IDT受压力影响指条宽度与指条间距改变,导致SAW波长改变,从而获得压力数据。
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