一种激光热源熔炼提纯方法

    公开(公告)号:CN111486704A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010276486.7

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种激光热源熔炼提纯方法,包括如下步骤:(1)通过化学酸洗或者物理打磨,除去棒状原料表面氧化层,然后清洗烘干;(2)将棒状原料置于熔炼室内的工作台上;将熔炼室抽真空或充满惰性气体;(3)开启激光器,通过移动工作台或者调整激光器,使得激光从头至尾熔化原料棒的一面后,转动原料棒,使得激光以相同的工作参数再次从头至尾熔化原料棒的另一面;重复预定次数的步骤(3)后,切除原料棒的头部和尾部,将剩余部分化学酸洗或者物理打磨,去除表面氧化层,清洗烘干,即得到提纯后的原料。

    微冲量测试机构用顶针式微冲量施加装置

    公开(公告)号:CN112393832A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011231602.X

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种微冲量测试机构用顶针式微冲量施加装置,包括:一中心杆,中心杆以垂直放置的位置为平衡位置;两个顶针,两个顶针以中心杆为轴对称分布,顶针具有针尖;一转接结构,转接结构将中心杆与两个顶针固定连接;一冲击部,冲击部安装在中心杆下部;两个轴承座具有凹坑弧形面,两个顶针放置在轴承座上,顶针的针尖与凹坑弧形面接触;一支架,支架用于水平放置两个轴承座;顶针的针尖与轴承座的凹坑弧形面的两个接触点连接形成一水平线,中心杆与其所带动摆动的整体结构的重心低于水平线,中心杆能够以该水平线为转动轴进行摆动,接触面积小,实现降低摩擦阻尼的目的。

    一种基于光压原理的微推力微冲量施加装置和方法

    公开(公告)号:CN112005090A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202080002014.0

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明提供一种基于光压原理的微推力微冲量施加装置及方法,通过激光反射的光压作用,对目标产生微推力。该装置包括激光器、激光调节装置、分光镜、快门、反射镜以及激光功率计。通过激光器产生激光光束,通过激光调节装置对激光特性进行调节,再经由分光镜分为两路,其中一路到达一台激光功率计位置,测得的功率用于确定用于微推力施加激光功率大小,另一路经由快门照射在安装在目标上的反光镜处,进而对目标产生微推力,反射镜反射的光到达另一台激光功率计,通过使用两台激光功率计实时测量两路激光的功率,结合反射率及激光照射反射镜的入射角等参数,可以计算得到作用于目标上的微推力,然后根据计算得到的微推力实时调整激光器的出光功率以满足需求。记录对目标施加的推力及微冲量数据,并记录目标在其作用下的响应情况,可以用于对高精度微推力微冲量测量装置的标定。

    一种顶针式微冲量施加装置

    公开(公告)号:CN110836758B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911145719.3

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种顶针式微冲量施加装置,包括:一中心杆,中心杆以垂直放置的位置为平衡位置;两个顶针,两个顶针以中心杆为轴对称分布,顶针具有针尖;一转接结构,转接结构将中心杆与两个顶针固定连接;一冲击部,冲击部安装在中心杆下部;两个轴承座具有凹坑弧形面,两个顶针放置在轴承座上,顶针的针尖与凹坑弧形面接触;一支架,支架用于水平放置两个轴承座;顶针的针尖与轴承座的凹坑弧形面的两个接触点连接形成一水平线,中心杆与其所带动摆动的整体结构的重心低于水平线,中心杆能够以该水平线为转动轴进行摆动,接触面积小,实现降低摩擦阻尼的目的。配重块通过螺纹匹配旋转改变其在中心杆上的高低位置,以改变摆动结构的重心所在位置。

    航天器在轨飞行中的空间非保守力测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN120039420A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202311589349.9

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本申请提供了一种航天器在轨飞行中的空间非保守力测量系统和测量方法,该系统包括空间标准力源,用于在空间环境中产生标准力,并将标准力施加至受力机构;受力机构,用于接受标准力并产生运动状态变化;运动状态测量机构,用于测量受力机构在标准力或外界空间非保守力作用下的运动状态变化并输出测量信号;控制器被配置为获得受力机构在标准力作用下的运动状态变化,建立运动状态变化和测量信号之间的对应关系,在测量空间非保守力时,通过运动状态测量机构测量受力机构的当前测量信号,根据对应关系和当前测量信号,获得当前运动状态变化,根据当前运动状态变化和受力机构的质量信息,利用运动学定律计算获得作用在航天器上的空间非保守力。

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