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公开(公告)号:CN103834794A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410100206.1
申请日:2014-03-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: C21D10/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种无需停止调控过程就可实时得到焊接构件残余应力值,从而达到更好的残余应力调控效果的基于声磁耦合激励的反馈式残余应力定量调控装置,其主要包括高能超声激励器、高能磁场激励器、残余应力检测传感器等。在高能超声激励器与高能磁场激励器装配的间隙处,安装一对残余应力的超声临界折射纵波检测传感器,该传感器内部包括声楔块、检测换能器、温度传感器、耦合剂等,可以在调控状态下实时的检测出两传感器间距处一定深度内残余应力值。
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公开(公告)号:CN115051652B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210553551.5
申请日:2022-05-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H03D7/00
Abstract: 本发明提供了一种基于双Y型片上天线的高温超导分谐波混频器及混频方法,涉及混频器技术领域,分谐波混频器包括介质基底、透镜、双Y型缝隙电路以及高温超导约瑟夫森结;本振信号与射频信号通过透镜和双Y型缝隙电路构成的天线耦合进入高温超导约瑟夫森结,进行混频,混频产生的中频信号通过级联滤波网络进行输出。通过结构简单的双Y型片上天线与相关的滤波网络来制造基于高温超导技术的分谐波混频器,实现分谐波混频器的混频处理功能,以降低制造难度以及制造成本。
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公开(公告)号:CN113823888B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111127833.0
申请日:2021-09-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于高温超导技术的双频匹配、二次谐波太赫兹混频器,属于高温超导以及谐波混频器技术领域。所述太赫兹混频器,包括薄膜、介质基底、缝隙天线以及透镜;薄膜生长在介质基底一端,透镜装在介质基底的另一端;薄膜的长宽尺寸一般大于缝隙天线的1‑2倍;介质基底的材料选取MgO,其长宽尺寸与薄膜一致,其厚度范围为200‑1000μm;缝隙天线由薄膜上的一系列缝隙组成。所述太赫兹混频器具有噪声低与本振功率低的优点;在不影响射频与本振信号的情况下,将变频后的中频信号引出,简单实用;在太赫兹通信领域有着非常大的应用前景;也可进行高次谐波、基波的有源与无源混频。
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公开(公告)号:CN114244671A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111538528.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种面向山地密林应急救援应用的Pruned‑DFT‑s‑FBMC波形设计方法,采用了裁剪DFT扩展编码的算法降低信号的峰均比,减少了信号的功率回退,提升了有限发射功率下的通信距离;采用了适中的载波频率,在保持收发端天线适当尺寸的基础上又保证了一定的信号波长,进一步加强了信号在密林环境下的穿透性;采用了OQAM的调制方式,不再需要添加保护间隔,提高了频谱效率;设计了20阶的Hermite滤波器,使系统具有良好的时频聚焦性,在面对不同的环境时具有更强的鲁棒性。本发明采用上述的一种面向山地密林应急救援应用的Pruned‑DFT‑s‑FBMC波形设计方法,解决山地密林环境下应急救援的通信问题。
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公开(公告)号:CN113239548A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110538509.1
申请日:2021-05-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/14 , G06F119/08 , G06F119/10
Abstract: 本发明涉及一种基于高温超导约瑟夫森结的混频建模方法,属于微波与太赫兹通信、高温超导技术领域。包括基于寄生信号选择的建模、阻抗矩阵的混合求解、噪声矩阵求解以及噪声温度与转换增益表达式的求解:1)基于寄生信号选择,建立六端口模型;2)混合求解阻抗矩阵,包括单音电流激励、电流或电压的微扰;3)求解噪声矩阵;4)求解转换增益与噪声温度。所述混频建模方法设计的超导混频器具有低噪声、极宽中频带宽、高频率上限、低功率需求等优点;克服了现有方法计算速度非常慢且无法计算混频器噪声温度及无法给出转换增益的缺陷。且不仅能分析基波混频,还给出了谐波混频转换增益和噪声温度表达式,应用前景广阔;所建模型首次被提出,具有通用性。
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公开(公告)号:CN105424243A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610009044.X
申请日:2016-01-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01L1/25
CPC classification number: G01L1/255
Abstract: 本发明涉及一种扭转残余应力超声无损检测方法,超声纵波通过一次波形转换在轴的扭转面上形成临界折射纵波,测出临界折射纵波在轴中传播的时间,由声弹性理论便可计算出相应的扭转残余应力。而且通过改变超声纵波的频率还可以测出同一扭转面上不同深度下的扭转残余应力。该技术发明可以有效地解决不同角度扭转面上扭转残余应力大小分布问题,找到主应力方向,还可进行疲劳强度的分析,非常适合在生产现场、维修维护现场广泛使用,是一种超声波检测残余应力分布的新方法,具有非常光明的应用前景。
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公开(公告)号:CN103837603A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410073750.1
申请日:2014-02-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N29/30
Abstract: 本发明提出一种残余应力梯度校准试块的使用方法,可以用于超声波法、小孔法、电磁法和射线法等残余应力检测方法的实验室和现场校准。该试块是基于材料的热胀冷缩特性和弹性变形特性制成,在试块的圆盘和圆环上对应区域会产生稳定的数值不同的定值残余应力,其残余应力数值可通过热力学公式计算。将检测的结果与计算得出的应力值对比,达到校准残余应力检测仪器的目的。本残余应力梯度校准试块的使用方法简单,检测结果可信。
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公开(公告)号:CN103837386A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410073989.9
申请日:2014-02-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提出一种基于热缩原理的残余应力梯度试块设计方法,该方法针对被检测材料,制备同心嵌套结构的热压缩定值试块,包含圆盘A及圆环B。圆盘A直径为φDA,厚度为t;圆环B内径φDB,外径φDB′,厚度为t。DA、DB与DB′的尺寸应满足约束:DA≤D'B≤DA×π×(1+αA),DA≥DB-DB′,其中,αA为目标试块材料的线膨胀系数。通过热缩原理,制备出残余应力梯度试块,其应力大小可通过理论计算得出,将理论值与残余应力检测仪器的检测值对比,即可达到校准仪器的目的。该方法简单实用,可以用于超声波法、小孔法、电磁法和射线法等残余应力检测方法的实验室和现场校准。
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公开(公告)号:CN103822754A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410090609.2
申请日:2014-03-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01L25/00
Abstract: 本发明设计一种用于应力测量系统校准的压应力发生装置,本装置具有结构简单、外形美观、使用方便的特征。通过拧紧两端的螺栓,来给弹性元件施加载荷,使弹性压应力发生元件上校准区域产生一定的压应力。然后用超声应力检测系统对弹性压应力发生元件上校准区域内的压应力值进行测量,压应力值通过环形测力传感器测出的压力值和几何测量仪器测出的弹性元件上校准区域的横截面长度和宽度计算得到,并作为标准压应力值。环形测力传感器和几何测量仪器经校准溯源,可得证压应力发生装置产生的压应力值具有溯原性和高准确性。通过对比测量值与标准压应力值之间的偏差来评估与校准超声应力检测系统对压应力测量的准确性。
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