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公开(公告)号:CN118423923A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410873739.7
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开一种具有备份功能的低温制冷机与杜瓦耦合装置,包括:杜瓦,其杜瓦壳体内设有杜瓦冷平台、冷平台支撑结构;冷平台支撑结构一端与杜瓦冷平台焊接密封固定、另一端与杜瓦壳体焊接密封固定;至少两台低温制冷机冷指与杜瓦采用插入式耦合方式耦合,低温制冷机冷指与杜瓦冷平台、冷平台支撑结构构成一个密封空间,密封空间通过管路与一填充有气体工质的气库连通,工作低温制冷机冷指降温后其冷头低温吸附,实现该工作的冷头与杜瓦冷平台热连通。另一不工作低温制冷机冷指周围工质被工作低温制冷机冷指吸附,处于真空环境状态,因此不工作低温制冷机漏热极小,同时冷头与杜瓦冷平台结构不接触,无耦合应力,实现了制冷机与杜瓦零耦合应力。
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公开(公告)号:CN108036539A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711275138.2
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: F25B9/14
Abstract: 本发明公开了一种用于同轴型脉管制冷机带导流结构狭缝式冷头及制造方法,包括冷头主体、防变形垫、紫铜丝网和冷端挡板,冷头主体与防变形垫钎焊后共同生成螺纹孔,冷头主体中间有一圆柱形凹槽与冷端挡板配合,两者间压紧紫铜丝网。其中:冷头主体轴对称均匀分布了若干道狭缝,狭缝流道180°弯折处存在两处圆角导流结构,该具有导流结构的狭缝采用模具电火花加工制成。本发明可在同轴型脉管制冷机狭缝式冷头中既优化了狭缝导流结构,同时实现最大的换热面积,减小冷头内流动损失,提高同轴型脉管制冷机的整机性能。
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公开(公告)号:CN104896783B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510296025.5
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: F25B9/14
Abstract: 本发明公开了一种用于斯特林制冷机的空心排出器及其真空抽气装置。其包括改进的排出器端盖、排出器壳体、阀芯、抽气阀座、抽气阀杆。空心排出器应用于蓄冷器与排出器分置的斯特林制冷机,对排出器进行抽真空处理并保持真空,可以有效降低排出器的热导率。本装置中阀芯与排出器端盖通过螺纹连接,阀芯底部开密封槽,安装密封圈;抽气阀座与排出器端盖通过螺纹连接,抽气阀与排出器端盖上端面安装密封圈密封,抽气阀侧面开孔连接真空泵;抽气阀杆一端嵌入阀芯顶端一字槽内,用以拧出阀芯,抽气阀杆与抽气阀座之间有密封圈密封。抽真空时,排出器内空气通过阀芯的通气孔被抽出,抽真空完毕后,拧紧阀芯,压紧密封圈,实现排出器内真空密封。
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公开(公告)号:CN104534718A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410748300.8
申请日:2014-12-09
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: F25B9/14
CPC classification number: F25B9/14
Abstract: 本发明公开了一种用于斯特林制冷机的空心排出器及其真空抽气装置。其包括改进的排出器端盖、排出器壳体、阀芯、抽气阀座、抽气阀杆。空心排出器应用于蓄冷器与排出器分置的斯特林制冷机,对排出器进行抽真空处理并保持真空,可以有效降低排出器的热导率。本装置中阀芯与排出器端盖通过螺纹连接,阀芯底部开密封槽,安装密封圈;抽气阀座与排出器端盖通过螺纹连接,抽气阀与排出器端盖上端面安装密封圈密封,抽气阀侧面开孔连接真空泵;抽气阀杆一端嵌入阀芯顶端一字槽内,用以拧出阀芯,抽气阀杆与抽气阀座之间有密封圈密封。抽真空时,排出器内空气通过阀芯的通气孔被抽出,抽真空完毕后,拧紧阀芯,压紧密封圈,实现排出器内真空密封。
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公开(公告)号:CN100498204C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710172697.0
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种测量微型气动斯特林制冷机膨胀机推移活塞位移的装置。装置包括:改进的斜向进气的推移活塞进气端封头,连接推移活塞和铁芯的钨钢杆,实现间隙密封的密封弹簧座,改进的汽缸体压盖,一根细铁芯和线性可变差分变压器线圈。推移活塞进气端封头的顶端连接一根光滑钨钢杆,钨钢杆从密封弹簧座的小孔内穿过,其末端连接一根细铁芯。利用铁芯和线圈构成线性可变差分变压器位移传感器的磁芯和交变磁场,机电转换元件将处于交变磁场的磁芯位移转化为与位移成线性的电信号输出,从而实现推移活塞位移的测量。
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公开(公告)号:CN101187544A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710172697.0
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种测量微型气动斯特林制冷机膨胀机推移活塞位移的装置。装置包括:改进的斜向进气的推移活塞进气端封头,连接推移活塞和铁芯的钨钢杆,实现间隙密封的密封弹簧座,改进的汽缸体压盖,一根细铁芯和线性可变差分变压器线圈。推移活塞进气端封头的顶端连接一根光滑钨钢杆,钨钢杆从密封弹簧座的小孔内穿过,其末端连接一根细铁芯。利用铁芯和线圈构成线性可变差分变压器位移传感器的磁芯和交变磁场,机电转换元件将处于交变磁场的磁芯位移转化为与位移成线性的电信号输出,从而实现推移活塞位移的测量。
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公开(公告)号:CN106840728B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201710095961.9
申请日:2017-02-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于独立评价脉管冷指性能的装置及评价方法。装置包括待评价脉管冷指,线性压缩机,动态压力传感器,位移传感器,驱动电源,调相活塞,真空杜瓦和制冷量测量系统。动态压力传感器用于测量脉管冷指进、出口压力波;位移传感器和驱动电源用来测量和控制主动压缩机与调相活塞的扫气容积与活塞相位差;通过改变扫气容积与活塞相位差来调节脉管冷指入口与出口处的压力波与体积流率大小及相位关系,得到脉管冷指在最优相位下输入声功和制冷量的关系。本发明装置优点在于能够排除压缩机效率和调相结构的干扰对脉管冷指制冷性能优劣进行独立评价,结构简单,容易操作,并且评价目标明确,有利于提高脉管冷指的设计优化效率。
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公开(公告)号:CN107990582A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711275322.7
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种独立评价惯性管及气库调相能力的装置及评价方法。其包括待评价惯性管及气库,压缩机,动态压力传感器,位移传感器,示波器和温控装置。动态压力传感器用于测量惯性管进口压力波;位移传感器用于测量压缩机扫气容积;示波器用于测量压力波和活塞位移之间的相位关系;温控装置用于为惯性管和气库提供不同的温度控制;通过改变压缩机输入功率调整惯性管入口声功,得到惯性管和气库在不同温度下的声功和相位之间的关系。本发明装置优点在于能够排除脉管制冷机冷指及其他结构因素的干扰,独立的对惯性管及气库调相能力进行独立评价,结构简单,操作容易,并且评价目标明确,有利于提高惯性管及气库的设计优化效率。
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公开(公告)号:CN104896783A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510296025.5
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: F25B9/14
CPC classification number: F25B9/14
Abstract: 本发明公开了一种用于斯特林制冷机的空心排出器及其真空抽气装置。其包括改进的排出器端盖、排出器壳体、阀芯、抽气阀座、抽气阀杆。空心排出器应用于蓄冷器与排出器分置的斯特林制冷机,对排出器进行抽真空处理并保持真空,可以有效降低排出器的热导率。本装置中阀芯与排出器端盖通过螺纹连接,阀芯底部开密封槽,安装密封圈;抽气阀座与排出器端盖通过螺纹连接,抽气阀与排出器端盖上端面安装密封圈密封,抽气阀侧面开孔连接真空泵;抽气阀杆一端嵌入阀芯顶端一字槽内,用以拧出阀芯,抽气阀杆与抽气阀座之间有密封圈密封。抽真空时,排出器内空气通过阀芯的通气孔被抽出,抽真空完毕后,拧紧阀芯,压紧密封圈,实现排出器内真空密封。
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公开(公告)号:CN1219788A
公开(公告)日:1999-06-16
申请号:CN98121959.4
申请日:1998-10-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: H01S3/00 , G02B3/00 , H01L29/765
CPC classification number: G01J5/02 , G01J5/0205 , G01J5/0235 , G01J5/024 , G01J5/04 , G01J5/045 , G01J5/08 , G01J5/0803 , G01J5/0806 , G01J5/0831 , G01J5/084 , G01J5/0893 , G02B5/1828 , G02B26/0808 , H04N5/7416
Abstract: 本发明提供了一种无分立象元光学读出的量子阱红外焦平面芯片的设计。它可以把在芯片上的红外图像直接转换成可见光图象,从而把红外探测技术转换到可见光探测技术,使对红外目标成像的芯片在空间分辨上达到可见光成像的水平。还介绍了该芯片的结构。包括量子阱材料具体结构设计、掺杂条件、芯片的电极设计、偏置电压条件及与可见光探测系统的相互结合。
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