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公开(公告)号:CN109931874B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910269335.6
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京理工大学 , 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01B11/14
Abstract: 本发明涉及一种球面惯性元件配合间隙激光差动共焦高精度方法,属于光学精密测量技术领域。该方法利用抗散射的激光差动共焦曲率半径测量方法分别对球碗、球冠的曲率半径进行测量,然后利用差动共焦曲率半径测量系统测得的球碗和球冠的半径差来控制球型惯性元件球面的配合间隙。本发明首次将具有良好抗散射特性的差动共焦技术应用在表面有缺口且未完全抛光的球型惯性球面元件的曲率半径的精确测量,实现了对于惯性器件球冠和球碗配合间隙的准确控制,将差动共焦技术应用到球型惯性器件曲率半径的测量领域,在实际工程中对于提高球型轴承的精度与工作可靠性具有很高的价值。
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公开(公告)号:CN107037537A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710312807.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G02B6/245
Abstract: 本发明涉及一种快速、低损伤去除耐高温光纤聚酰亚胺涂覆层的方法,属于高分子材料表面处理技术领域。通过将利用激光的辐射使涂覆层表面的酸液快速升温沸腾,沸腾的酸液将聚酰亚胺涂覆层快速氧化分解,最终达到快速、彻底去除涂覆层的目的。本发明提供的方法不仅可以快速去除光纤的端头部位的涂覆层,还可以快速去除光纤中间任意部位、任意长度的涂覆层,同时大大减小了瞬间高温对光纤芯层的表面损伤,去除涂覆层更快速,使用的酸液量更少,操作更安全,在光纤光栅传感器封装、光纤光栅的刻写等相关领域,该方法具有比其它同类技术更广泛的应用潜力,特别适合于耐高温光纤的聚酰亚胺涂覆层精确去除。
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公开(公告)号:CN106856388A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201611149733.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H02P6/182
CPC classification number: H02P6/182
Abstract: 本发明公开了一种基于反电动势数值计算的永磁无刷直流电机霍尔定位方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:根据已知的电机极槽配合关系;步骤二:根据该所有定子槽中该相线圈的层数及该所有定子槽的电气角度利用反电动势计算公式得到该相线圈的反电动势电气角度;步骤三:在电机定子绕组绕制结构图中根据该机械角度数值绘制该相电机绕组反电动势机械角度位置;步骤四:在电机定子绕组绕制结构图中绘制出第一个霍尔、第二个霍尔和第三个霍尔的安装位置,并根据电机磁极对数确定电气周期数,其中,n为周期数。本发明能够简单快捷实现永磁无刷直流电机中霍尔位置定位。
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公开(公告)号:CN119820154A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411984301.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: B23K26/402 , B23K26/064 , B23K26/046 , B23K26/082 , B23K26/60 , B23K26/70 , B23K26/53 , B08B3/12 , B24B1/00
Abstract: 本发明公开一种基于超快激光的石英惯性构件高效加工方法,包括:根据石英基材厚度搭建专用的贝塞尔切割头;搭建超快激光加工平台;根据贝塞尔切割头关联调节激光器、位移台参数;规划石英构件激光扫描路径,并设置引导线;对石英基材清洗后进行加热,提高石英对激光的吸收率;石英基材定位后位移台联动激光器对其改质成型;使用HF溶液对改质后石英基材进行超声清洗使石英构件分离;使用研磨抛光机对石英构件表面进行抛光,得到高表面质量石英构件。本发明中方法可适配50μm~500μm厚度石英基材切割,对激光利用率高,能量损失小,成型效率高,裂片过程无热应力。加工成型的石英构件具有一致性好,尺寸精度高,表面质量优异等特点。
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公开(公告)号:CN107573882B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201710839580.7
申请日:2017-09-18
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: C09J163/00 , C09J11/04 , C09J11/08
Abstract: 本发明涉及一种抗低温开裂环氧灌封胶及其制备方法和应用,特别涉及一种抗低温开裂环氧灌封胶及其在航空航天电子封装技术领域的应用,属于高分子材料的制备与应用技术领域。本发明针对现有灌封胶封装的磁芯组件在‑20℃低温环境下极易发生开裂现象,提供了一种抗低温开裂能力更强的环氧灌封胶,使封装的磁芯组件在更低温度下仍能保持较高的强度和较好的韧性,在‑40~100℃高、低温循环20次后不开裂,提高精密仪表或电子产品在苛刻环境下的胶接可靠性。
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公开(公告)号:CN109990732B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910316312.6
申请日:2019-04-19
Applicant: 北京理工大学 , 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种横向相减激光差动共焦曲率半径测量方法。该方法将差动共焦探测器中焦前焦后两路探测器探测到的光斑分别采用不同大小虚拟针孔进行横向相减得到锐化后的横向相减共焦响应曲线,将两路横向相减共焦响应曲线差动相减后得到横向相减差动共焦响应曲线,根据横向相减差动共焦响应曲线的过零点精确确定被测球面的“共焦”位置和“猫眼”位置,得到被测球面曲率径的精确值。本发明中横向相减激光差动共焦的光强响应曲线过零点附近的斜率大于传统的差动共焦光强响应曲线,因而定焦灵敏度高,测量精度得到提高,并且抗环境干扰能力强。本方法测量精度高,抗表面散射和环境干扰能力强。
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公开(公告)号:CN109990732A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910316312.6
申请日:2019-04-19
Applicant: 北京理工大学 , 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种横向相减激光差动共焦曲率半径测量方法。该方法将差动共焦探测器中焦前焦后两路探测器探测到的光斑分别采用不同大小虚拟针孔进行横向相减得到锐化后的横向相减共焦响应曲线,将两路横向相减共焦响应曲线差动相减后得到横向相减差动共焦响应曲线,根据横向相减差动共焦响应曲线的过零点精确确定被测球面的“共焦”位置和“猫眼”位置,得到被测球面曲率径的精确值。本发明中横向相减激光差动共焦的光强响应曲线过零点附近的斜率大于传统的差动共焦光强响应曲线,因而定焦灵敏度高,测量精度得到提高,并且抗环境干扰能力强。本方法测量精度高,抗表面散射和环境干扰能力强。
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公开(公告)号:CN107037537B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710312807.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G02B6/245
Abstract: 本专利涉及一种快速、低损伤去除耐高温光纤聚酰亚胺涂覆层的方法,属于高分子材料表面处理技术领域。通过将利用激光的辐射使涂覆层表面的酸液快速升温沸腾,沸腾的酸液将聚酰亚胺涂覆层快速氧化分解,最终达到快速、彻底去除涂覆层的目的。本发明提供的方法不仅可以快速去除光纤的端头部位的涂覆层,还可以快速去除光纤中间任意部位、任意长度的涂覆层,同时大大减小了瞬间高温对光纤芯层的表面损伤,去除涂覆层更快速,使用的酸液量更少,操作更安全,在光纤光栅传感器封装、光纤光栅的刻写等相关领域,该方法具有比其它同类技术更广泛的应用潜力,特别适合于耐高温光纤的聚酰亚胺涂覆层精确去除。
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公开(公告)号:CN107502000B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201710627130.1
申请日:2017-07-28
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: C09C1/28 , C09C3/06 , C09C3/08 , C09C3/10 , C09C3/12 , C09J163/00 , C09J11/04 , C01B33/021
Abstract: 本发明提供了一种表面化学改性的硅微粉及其制备方法与应用,属于非金属基材料的表面改性领域。本发明提供的表面化学改性的硅微粉的制备方法,通过将表面羟基化的硅微粉表面使用硅烷偶联剂处理,然后再将其表面使用环氧基团封端的有机硅烷进行化学接枝,得到具有较高表面韧性以及在环氧胶中具有较高相容性和分散性的填料;与未进行表面化学处理的硅微粉相比,本发明提供的制备方法可使填料在环氧胶中具有较好的分散性,能够有效提高环氧胶的韧性,特别适合于抗低温环氧灌封胶、密封胶以及粘接胶领域。
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公开(公告)号:CN106856388B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201611149733.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H02P6/182
Abstract: 本发明公开了一种基于反电动势数值计算的永磁无刷直流电机霍尔定位方法,涉及永磁无刷直流电机领域,所述方法包括以下步骤:步骤一:根据已知的电机极槽配合关系;步骤二:根据该所有定子槽中该相线圈的层数及该所有定子槽的电气角度利用反电动势计算公式得到该相线圈的反电动势电气角度;步骤三:在电机定子绕组绕制结构图中根据该机械角度数值绘制该相电机绕组反电动势机械角度位置;步骤四:在电机定子绕组绕制结构图中绘制出第一个霍尔、第二个霍尔和第三个霍尔的安装位置,并根据电机磁极对数确定电气周期数。本发明能够简单快捷实现永磁无刷直流电机中霍尔位置定位。
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