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公开(公告)号:CN110195640A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910287144.2
申请日:2019-04-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: F01P11/00
Abstract: 本发明公开了一种车用并行双流程翅片管换热器,属于车用热交换装置技术领域。本发明提出的换热器包括流体进口接管,分流腔室,U型翅片管,集流腔室,流体出口接管,锯齿型橡胶模块,夹紧基座,安装座,六角头螺栓和弹簧垫圈组合件,开窗式加强板。本发明从根本上解决了车用双流程换热器内部流动不均匀的问题,在减小换热器内部流动阻力的同时提高了散热功率且兼顾了可维护性,为车用换热器多流程流动组织模式及工程设计提供了全新思路。
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公开(公告)号:CN119203582A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411363814.1
申请日:2024-09-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子发动机栅极组件溅射腐蚀一体化仿真计算方法及系统,包括:通过采用分子动力学方法,建立离子‑原子碰撞物理模型,获得靶材内部入射粒子散射角参数;计算栅极材料差分溅射产额,获得不同入射角度下溅射靶原子在空间内的角分布特性;对栅极材料差分溅射产额进行空间积分,获得栅极材料的总溅射产额;基于PIC‑MCC方法建立PIC‑MCC数值计算仿真模型,将计算所得的栅极材料溅射原子空间分布及总溅射产额公式作为边界条件,代入PIC‑MCC数值计算仿真模型中,建立栅极组件溅射腐蚀一体化仿真模型,计算出栅极的腐蚀形貌。本发明实现栅极组件溅射、腐蚀过程的快速、准确、一体化预估计算。
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公开(公告)号:CN118623949A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410878886.3
申请日:2024-07-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于电推进离子推力器栅极组件参数测量领域,公开了一种用于栅极组件热、电、结构的实时原位五轴测量平台,其设置在真空仓内,包括固定基座,固定基座上设置有调节机构,调节机构上设置有测量机构;测量机构包括离子推力器和用于进行测量的测量组件,离子推力器固定安装在调节机构上,测量组件包括第一探针立柱和第二探针立柱,第一探针立柱设置在调节机构上,第二探针立柱固接在固定基座上;第一探针立柱和第二探针立柱上设有探针。本发明结构简单,使用方便,可一次性完成对栅极组件的一体化测量,一次性测量栅极组件的不同性能参数,提高了实验测量的准确度及精确性,降低了实验测量时间及实验成本。
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公开(公告)号:CN118533232A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410727443.4
申请日:2024-06-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供的一种离子推力器栅极组件温度及变形同场测量方法及系统,环境箱模拟实验环境,探针引出栅极的三维变形和温度信息,图像采集系统采集探针的图像,通过分光镜将入射光线分为两束,分别接收可见光和红外光,利用图像采集系统采集的探针的可见光变形图像,再结合红外光信息能够同时得到对应位置的温度信息,实现温度和变形的精确对应,进而实现温度和变形的同场测量;通过抽真空装置保证环境箱真空度达到栅极真实工作条件要求,通过环形加热器与冷却系统的配合运行为栅极施加真实热辐射,仿真实验环境;数字图像处理系统对图像采集系统采集记录的图像进行处理,得到栅极的三维变形信息和温度信息,精确分析温度变化对栅极热变形的影响。
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公开(公告)号:CN116386741A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310426655.4
申请日:2023-04-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C10/00 , G16C20/10 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种离子推力器栅极腐蚀形貌演化预测方法,包括:通过实验测量获得加速栅极下游的单孔束流大小;选取一对屏栅、加速栅孔作为数值仿真研究的对象;根据束流电流和屏栅极上游等离子体密度的关系,获取初始的屏栅上游等离子体密度;根据上游等离子体密度计算获得德拜长度,并选取仿真网格的尺寸;根据中性气体碰撞模型,获得仿真区域内每个网格节点上中性气体密度;建立栅极腐蚀形貌演化模型,开始束流计算,仿真得到单孔束流大小,通过实验值进行反馈调节,确定最终的上游离子密度;处理离子与栅极的碰撞过程,开始腐蚀计算,获得栅极准确腐蚀速率;基于腐蚀速率减小网格质量,消去网格节点,实现栅极形貌的改变。
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公开(公告)号:CN114293167B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111647028.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种真空目标靶溅射沉积监测系统和方法,该系统包括真空腔室,所述真空腔室的底部固定连接有目标靶承载装置,其中,在所述目标靶承载装置上放置目标靶材,所述目标靶承载装置上方设置有旋转称量装置,所述旋转称量装置用于获得在所述真空腔室的任意位置所述目标靶材的沉积质量,所述真空腔室的侧壁上设置有离子发生装置,所述离子发生装置用于电离惰性气体产生离子束,所述离子束用于轰击所述目标靶材。本发明实现溅射目标靶材料的溅射产额的快速、准确、经济测量。
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公开(公告)号:CN110761950B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201911120223.0
申请日:2019-11-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: F03D9/11 , F03D9/46 , F03D9/41 , F03D1/06 , F03D13/20 , F03D7/02 , F03D80/00 , E01D19/00 , B01D46/10
Abstract: 本发明公开了基于引射力的高铁高架桥风力发电系统,属于能量再回收利用技术领域。本发明提出的系统包括风力发电控制模块,自动风口阀门组,自动风口滤网组,高位通风管路,风力发电装置,螺栓螺母垫圈组合件,整流蓄电装置,上下直通管道。高速动车组列车高速通过时产生负压,风力发电控制模块向自动风口阀门组中的每个自动风口阀门发送信号,控制特定的自动风口阀门开启,空气经上下直通管路、高位通风管路向上流通,并在此过程中带动风力发电装置发电。本发明利用高速动车组列车高速行驶时产生的风力发电,实现了风能的回收再利用;利用弯折的高位通风管路和可控的自动风口阀门产生的引射力增加了管路内的流通风量,提高了发电能力。
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公开(公告)号:CN117007185A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311022589.0
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种用于空心阴极内场光谱的测量装置及方法,装置包括:空心阴极:用于进行激光放电;电源模块:用于对空心阴极进行供电;光谱采集装置:用于采集空心阴极内部的光谱信息;光谱测量装置:用于测量空心阴极的内场强度;数据处理单元:用于对光谱信息进行处理,并获得空心阴极内部场的分布情况;显示装置:用于显示光谱测量装置记录的光谱信息;电源模块与空心阴极连接,光谱采集装置通过光纤与空心阴极发出的光谱信号源处连接,光谱采集装置通过光纤与光谱测量装置连接,数据处理单元与光谱测量装置连接,显示装置与数据处理单元连接。本发明可以得到较为准确的空心阴极内部场分布信息,为研究空心阴极的性能和寿命提供重要数据支持。
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公开(公告)号:CN115942582A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310063116.9
申请日:2023-01-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明涉及一种用于低温等离子体电位诊断的探针系统,包括:低温等离子体接触装置、电位转移装置、电流输出装置和电压测量装置;所述低温等离子体接触装置、所述电位转移装置、所述电流输出装置依次相连;所述电位转移装置与所述电压测量装置并联连接;所述低温等离子体接触装置用于放置于低温等离子体待诊断区域,形成等离子体鞘层;所述电位转移装置用于对所述低温等离子体接触装置的悬浮电位进行转移;所述电流输出装置用于输出电流,稀释等离子体鞘层效应;所述电流测量装置用于测量所述电位转移装置的电压值即低温等离子体的电位。本发明能够实现低温等离子体电位的实时、快速和准确测量。
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公开(公告)号:CN115436214A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211082822.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明公开一种真空目标靶溅射沉积质量的三维检测设备,包括:检测装置,包括支座组件、石英晶体微量天平组件;支座组件上安装有第一驱动机构,第一驱动机构用于驱动石英晶体微量天平组件转动;石英晶体微量天平组件转动连接在支座组件上;靶材调节装置,包括转盘机构、倾覆机构、靶材安装板;倾覆机构安装在转盘机构上,靶材安装板转动连接在倾覆机构上,转盘机构用于驱动靶材安装板水平转动,倾覆机构用于调整靶材安装板的倾斜角度。本发明可实现离子不同轰击入射角的三维溅射区域检测,加工简单、运行可靠、数据采集稳定,通过三维空间的溅射量的采集,可描绘溅射沉积现象的三维整体特征。
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