精密样品检测升降台
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107727576B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201710992375.4

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种精密样品检测升降台,包括:升降台基座、导柱、直线轴承、限位组件、触发组件、载物台、滚珠丝杆副、轴承组件、套筒、电机座、伺服电机、谐波减速机、法兰轴及联轴器。本发明的基座为圆柱中空结构,将驱动单元、导向单元布置于内部,结构紧凑;采用单个大径直线轴承导向,能提高导向精度和运动稳定性;通过销钉和导柱上的长槽配合,限制了导柱的旋转,配合螺母将丝杆的转动转换成导柱的上下运动;本发明的负载力与驱动力共线,能消除偏载现象;选用伺服电机、谐波减速机和滚珠丝杠组合,传动比大、输出扭矩大、传动精度高;本发明的精密样品检测升降台结构紧凑、运动精度高、承载稳定性强,具有很高的推广应用价值。

    精密样品检测升降台
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107727576A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710992375.4

    申请日:2017-10-23

    CPC classification number: G01N21/01 B25H1/16 G01N2021/0112

    Abstract: 本发明公开了一种精密样品检测升降台,包括:升降台基座、导柱、直线轴承、限位组件、触发组件、载物台、滚珠丝杆副、轴承组件、套筒、电机座、伺服电机、谐波减速机、法兰轴及联轴器。本发明的基座为圆柱中空结构,将驱动单元、导向单元布置于内部,结构紧凑;采用单个大径直线轴承导向,能提高导向精度和运动稳定性;通过销钉和导柱上的长槽配合,限制了导柱的旋转,配合螺母将丝杆的转动转换成导柱的上下运动;本发明的负载力与驱动力共线,能消除偏载现象;选用伺服电机、谐波减速机和滚珠丝杠组合,传动比大、输出扭矩大、传动精度高;本发明的精密样品检测升降台结构紧凑、运动精度高、承载稳定性强,具有很高的推广应用价值。

    精密样品检测升降台
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207866692U

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201721366557.2

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种精密样品检测升降台,包括:升降台基座、导柱、直线轴承、限位组件、触发组件、载物台、滚珠丝杆副、轴承组件、套筒、电机座、伺服电机、谐波减速机、法兰轴及联轴器。本实用新型的基座为圆柱中空结构,将驱动单元、导向单元布置于内部,结构紧凑;采用单个大径直线轴承导向,能提高导向精度和运动稳定性;通过销钉和导柱上的长槽配合,限制了导柱的旋转,配合螺母将丝杆的转动转换成导柱的上下运动;本实用新型的负载力与驱动力共线,能消除偏载现象;选用伺服电机、谐波减速机和滚珠丝杠组合,传动比大、输出扭矩大、传动精度高;本实用新型的精密样品检测升降台结构紧凑、运动精度高、承载稳定性强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种超高真空气动阀故障检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114279699B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202111603774.X

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种超高真空气动阀故障检测系统及方法,包括:最上层的EPICS层、中间的控制层和底层的设备层;设备层在光束线站上设置有超高真空阀以及需要监测的振动加速度、电压、气压和温度的多路传感器;控制层包括数据采集系统模块和输入/输出控制器IOC;EPICS层,包括数据库、数据分析模块、数据处理模块、系统规则模块、OPI和状态显示与报警模块;EPICS层的OPI与IOC依据客户‑服务者模型,在TCP/IP协议上建立Channel Access(CA)的通道访问机制,实现对控制层IOC实时动态数据库共享,利用实时数据库,对数据进行在线分析。采用超高真空气动阀开关运动的振动波形及开启关闭时间对阀本体的性能健康状态的预判并给出阀本体状态的趋势图,以此提高光束线关键设备的运维水平。

    一种光束线站人身安全联锁保护的自动巡检方法

    公开(公告)号:CN118612390A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410840555.0

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种光束线站人身安全联锁保护的自动巡检方法,所述方法包括:在防护棚屋内巡检人员难以进入的空间布置视频网络摄像头,通过视频网络摄像头采集人员数据相关图像;对采集的人员数据相关图像进行基于深度学习的目标检测YOLO算法处理,输出包含目标的边界框的位置和大小,提取特征进行分类,输出检测区域内检测的人数并上传至终端;融合多个视频网络摄像头的监测结果并发送至联锁主控制器,在检测结果人数非零时,联锁主控制器判定清场未有效完成,控制系统自动禁止用光实验。该方法可以实时监测需要巡查搜索监控区域的人员情况,有效减轻了传统的全人力巡检压力,提高了搜索的效率,也提升了系统的自动化水平。

    一种可压缩高柔性高热容相变导热界面材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115141493A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210740596.3

    申请日:2022-06-28

    Inventor: 程文龙 刘群 赵锐

    Abstract: 本发明涉及一种可压缩高柔性高热容相变导热界面材料,属于复合材料技术领域。具体操作如下:(1)将相变材料、烯烃嵌段共聚物与增塑剂在高温反应釜中共熔至混合均匀;(2)加入烷烃类材料,继续搅拌共熔至混合均匀;(3)加入碳材料,搅拌混合均匀;(4)使高温反应釜降温,抽真空,再升温,继续搅拌,得到产物;(5)将产物放入模具中,热压成型,得到可压缩高柔性高热容相变导热界面材料;所得材料的热导率在1W/(m·K)以上,使用温度范围内(常温至相变温度以上20摄氏度内)的等效热容大于2.6J/(g·K)。本发明制备的材料可压缩性能好、表面硬度低,能很好的填补界面间隙,降低接触热阻,缓解热冲击对设备带来的影响,适于中小型电子设备的热管理应用中。

    一种超高真空气动阀故障检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114279699A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111603774.X

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种超高真空气动阀故障检测系统及方法,包括:最上层的EPICS层、中间的控制层和底层的设备层;设备层在光束线站上设置有超高真空阀以及需要监测的振动加速度、电压、气压和温度的多路传感器;控制层包括数据采集系统模块和输入/输出控制器IOC;EPICS层,包括数据库、数据分析模块、数据处理模块、系统规则模块、OPI和状态显示与报警模块;EPICS层的OPI与IOC依据客户‑服务者模型,在TCP/IP协议上建立Channel Access(CA)的通道访问机制,实现对控制层IOC实时动态数据库共享,利用实时数据库,对数据进行在线分析。采用超高真空气动阀开关运动的振动波形及开启关闭时间对阀本体的性能健康状态的预判并给出阀本体状态的趋势图,以此提高光束线关键设备的运维水平。

    一种储存环磁铁电源
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111245203B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010065926.4

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种高性能储存环磁铁电源,将在一台传统的开关电源磁铁电源的基础上,采用一台小功率线性电源作为有源滤波器与之并联,先由开关电源将磁铁电流的输出稳定至接近预期值,再启动线性电源,将开关电源的输出误差予以补偿。通过结合两种类型电源的优势,采用数字式开关电源输出大电流,将磁铁电流粗略地稳定在目标值,然后再利用高稳定度线性电源将电流精确的控制在给定值上。本发明通过粗精结合的方式,引入有源滤波器的理念,使用线性电源将开关电源导致的谐波予以滤除,并结合了两种电源的优势,保留了数字式开关电源的灵活性、可靠性,同时也具备了线性电源的稳定性。

    一种可压缩高柔性高热容相变导热界面材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115141493B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210740596.3

    申请日:2022-06-28

    Inventor: 程文龙 刘群 赵锐

    Abstract: 本发明涉及一种可压缩高柔性高热容相变导热界面材料,属于复合材料技术领域。具体操作如下:(1)将相变材料、烯烃嵌段共聚物与增塑剂在高温反应釜中共熔至混合均匀;(2)加入烷烃类材料,继续搅拌共熔至混合均匀;(3)加入碳材料,搅拌混合均匀;(4)使高温反应釜降温,抽真空,再升温,继续搅拌,得到产物;(5)将产物放入模具中,热压成型,得到可压缩高柔性高热容相变导热界面材料;所得材料的热导率在1W/(m·K)以上,使用温度范围内(常温至相变温度以上20摄氏度内)的等效热容大于2.6J/(g·K)。本发明制备的材料可压缩性能好、表面硬度低,能很好的填补界面间隙,降低接触热阻,缓解热冲击对设备带来的影响,适于中小型电子设备的热管理应用中。

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