基于TOF的气动热环境下结构表面动态三维形貌测量装置

    公开(公告)号:CN114322826B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111498175.6

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种基于TOF的气动热环境下结构表面动态三维形貌测量装置,解决现有三维形貌测量技术无法在气动热环境下准确测量结构表面三维形貌的问题。装置包括脉冲激光模块、柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜、1/4波片、透镜、可调反射镜组、窄带滤波片、条纹相机、同步控制模块和数据处理与显示模块;柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜沿脉冲激光模块出射光路依次设置,1/4波片位于偏振分束镜反射光路上,透镜、可调反射镜组、窄带滤波片和条纹相机依次设在偏振分束镜透射光路上;数据处理与显示模块获取条纹相机N张条纹图像并重建,获得三维形貌深度图像;同步控制模块控制脉冲激光模块、扫描振镜组、可调反射镜组和条纹相机的同步。

    预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件及制作方法

    公开(公告)号:CN112525644A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011527165.6

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种粘结结构的拉伸扯离试件,具体涉及一种预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件制作方法。本发明的目的是解决现有未针对铜合金和聚氨酯粘结结构给出拉伸扯离试件的具体结构形式,也未结合铜合金和聚氨酯粘结界面处预制裂纹给出较好的解决途径的技术问题,提供一种预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件制作方法。通过将聚酰亚胺薄膜粘结于铜合金板条的局部区域后,将聚氨酯板条粘结于铜合金板条粘结聚酰亚胺薄膜的表面上,并在聚氨酯板条和铜合金板条外露的表面上分别粘结上加载板和下加载板,制得含预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件。聚酰亚胺薄膜粘结于铜合金板条的局部区域以模拟预制裂纹。

    基于TOF的气动热环境下结构表面动态三维形貌测量装置

    公开(公告)号:CN114322826A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111498175.6

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种基于TOF的气动热环境下结构表面动态三维形貌测量装置,解决现有三维形貌测量技术无法在气动热环境下准确测量结构表面三维形貌的问题。装置包括脉冲激光模块、柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜、1/4波片、透镜、可调反射镜组、窄带滤波片、条纹相机、同步控制模块和数据处理与显示模块;柱透镜组、扫描振镜组、偏振分束镜沿脉冲激光模块出射光路依次设置,1/4波片位于偏振分束镜反射光路上,透镜、可调反射镜组、窄带滤波片和条纹相机依次设在偏振分束镜透射光路上;数据处理与显示模块获取条纹相机N张条纹图像并重建,获得三维形貌深度图像;同步控制模块控制脉冲激光模块、扫描振镜组、可调反射镜组和条纹相机的同步。

    一种超快中子脉冲能谱探测系统及方法

    公开(公告)号:CN113552611A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110666558.3

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种超快中子脉冲能谱探测系统及方法,以解决现有中子能谱仪无法满足超快中子脉冲皮秒级时间分辨的能谱探测问题。该系统包括同步触发单元、线偏振光发生单元、延迟模块、分束器、参考光单元、探测光单元以及光谱仪。同步触发单元同步触发中子脉冲源和线偏振光发生单元;线偏振光发生单元产生线偏振光L,线偏振光L依次经延迟模块和分束器后,分为第一参考光L1和第一探测光L2;第一参考光L1经参考光单元相位延时π后形成第二参考光L1’;探测光单元包括光纤环形器以及设置在DIM腔室内的普克尔斯晶体和反射镜,第一探测光L2入射至普克尔斯晶体形成偏振状态改变的第二探测光L2’,再与第二参考光L1’发生干涉;光谱仪接收干涉图像。

    受激自致冷低温冰盐袋
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112629095A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011459782.7

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种冰袋,具体涉及一种受激自致冷低温冰盐袋。本发明的目的是解决现有冰盐袋存在因采用纺织布对冰、氯化钠进行物理隔离,导致其蓄能能力存在一定的局限的技术问题,提供一种受激自致冷低温冰盐袋。通过水滴封装、盐粒预混等步骤设计了密封型冰盐袋结构,可在不注水、不浸水的条件下快速制备低温条件,解决了多组分化学冰袋使用前需注水或浸水、密封失效风险大的不足;通过短时低温的激发即可实现自致冷,避免多组分化学冰袋深度蓄冷耗时长,导致日常使用保障难的问题;利用氯化钠和冰的混合物的相变机制实现深度蓄冷,蓄冷能力优于传统水基冰袋,材料成本低于多组分化学冰袋。

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