可调节弯曲半径的光纤宏弯变形器

    公开(公告)号:CN104034456B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410148694.3

    申请日:2014-04-15

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 冯艳

    Abstract: 本发明提供了一种可调节弯曲半径的光纤宏弯变形器,通过阶梯圆锥宏弯结构可实现金属化光纤形成弯曲直径≥4mm宏弯光纤传感器;弹性挡圈防止宏弯光纤滑动;支撑条固定阶梯圆锥宏弯结构;光纤引导器使得引出一段尾纤为平直状态,以保证宏弯在同一平面内。

    可调节镀层长度的光纤光栅阶梯电镀装置

    公开(公告)号:CN104805482A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510167456.1

    申请日:2015-04-10

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种可调节镀层长度的光纤光栅阶梯电镀装置,包括恒电流仪、螺旋导向柱、盖板、烧杯、电镀阳极,盖板盖在烧杯上,螺旋导向柱穿过盖板伸入烧杯内,电镀阳极浸入电镀液中,恒电流仪连接光纤和电镀阳极构成电镀电路。通过螺旋导向结构可实现光纤光栅形成可调节长度且阶梯界线明显的镀层,使单支光纤光栅呈现稳定的双反射峰或多反射峰;盖板可以减少烧杯中电镀液的挥发,并且可以保证与螺旋导向柱的垂直度要求;定位销钉可以固定盖板与烧杯的相对位置,从而避免使用螺旋导向柱调节镀层高度时盖板与烧杯之间的相对位置发生错动。

    一种形成金属间化合物颗粒增强焊缝的TiAl合金钎焊方法

    公开(公告)号:CN102335791B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110263928.5

    申请日:2011-09-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种形成金属间化合物颗粒增强焊缝的TiAl合金钎焊方法,其方法步骤为:(1)将Ag-Cu焊料预置于TiAl合金待焊接触表面之间,并将待焊试件置于真空钎焊炉中;(2)以0.5-1.0℃/s升温速率升温到600℃-610℃保温30-90s,使试件温度均匀化;(3)以0.5-1.0℃/s速率升温到焊料熔点以上10-20℃保温30s-90s,形成初生金属间化合物薄层;(4)以0.25-0.3℃/s的升温速率继续升温到900-910℃,并保温200-300s,在升温及保温过程初生金属间化合物薄层发生破碎并进入焊缝内部;(5)以0.5-1.0℃/s的降温速率降温到室温,焊缝凝固获得金属间化合物增强颗粒弥散分布的TiAl合金钎焊焊缝。本发明的特点是保温及降温以后将获得金属间化合物增强颗粒弥散分布的TiAl合金钎焊焊缝。

    重构光纤布拉格光栅双峰反射的保护层装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108594379A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810536856.9

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,尤其涉及一种重构光纤布拉格光栅双峰反射的保护层装置及其使用方法,包括稳压源、螺旋导向柱、保护极、用于盛装保护镀液的烧杯以及设于烧杯顶部的盖板,所述盖板上设有与所述螺旋导向柱外壁上的外螺纹结构相匹配的螺纹孔,所述螺旋导向柱进入烧杯内腔后其底端与所述保护镀液的液面设有间隙,所述螺旋导向柱的轴心设有用于光线穿过的光纤孔;所述盖板上设有用于保护极穿过的保护极放置孔,所述保护极穿过保护极放置孔后浸入保护镀液中;所述光纤的一端穿过所述光纤孔后浸入保护镀液中,另一端与稳压源的一端电连接,所述稳压源的另一端与保护极电连接构成电镀电路。

    一种基于图像识别的工件翻转校正机构

    公开(公告)号:CN109592365A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811325271.9

    申请日:2018-11-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于图像的用于工业生产线的工件翻转校正机构,包括传送带,传送带的一侧设有翻转机构,翻转机构两侧均设有内腔式的置物空间,置物空间外部靠近传送带的一侧设有两个过渡平台,过渡平台对准传送带设有工件入口,两个过渡平台的后方继续向翻转机构内延伸,有两个矩形的空腔,用于盛放工件,翻转机构及其置物空间由伺服电机带动呈间歇式的90°翻转,伺服电机通过联轴器与翻转机构的转轴连接;在传送带的两侧分别设有第一推杆、第二推杆,两推杆均由气缸或液压缸驱动;两推杆分别从传送带两侧在过渡平台的后方以相对方向对准过渡平台;第一推杆的前方设有正对传送带的图像处理单元。本发明可以大大降低成本,提高效率。

    一种超声波金属焊过程中工件内部温度应变实时监测方法

    公开(公告)号:CN103727889A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210384330.6

    申请日:2012-10-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超声波金属焊过程中工件内部温度应变实时监测方法,所述方法包括如下步骤:(1)将两根光纤布拉格光栅进行化学镀+电镀的金属化保护;(2)将一待焊金属薄片置于超声波焊接机下砧板上;(3)将两根具有不同中心波长的金属化的光纤布拉格光栅置于待焊薄片上表面待焊部位,两根光栅距离1-2mm,同时保证光纤光栅沿超声波焊振动方向;(4)将另一待焊金属薄片置于前述薄片上,使光纤布拉格光栅处于两层状焊件的待焊部位,光纤布拉格光栅与两金属薄片紧密接触;(5)将光纤布拉格光栅一端连接到光纤光栅网络分析仪上;(6)进行超声波焊;(7)利用相关公式到焊接过程中层状工件内部温度应变的实时变化情况。

    基于化学湿法镀铅的光纤布拉格光栅金属化增敏保护方法

    公开(公告)号:CN102888597A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210351113.7

    申请日:2012-09-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种基于化学湿法镀铅的光纤布拉格光栅金属化增敏保护方法,它包括以下步骤:1)首先,对光纤布拉格光栅进行前处理:前处理包括水洗、丙酮、酒精超声波清洗、敏化、活化和烘烤,水洗、丙酮、酒精超声波清洗以后对光纤布拉格光栅进行敏化和活化;然后把光纤布拉格光栅用电热恒温箱进行烘烤,烘烤10~15分钟,对活化中附着在表面的离子固化;2)最后,把光纤布拉格光栅置入30~50℃之间的化学镀铅溶液进行化学镀;所述的铅溶液是由10.0~16.0g/L的乙酸铅、20.0~25.0ml/L的三氯化钛、110.0~130.0g/L的柠檬酸三钠、50.0~60.0g/L的乙二胺四乙酸、7.0-12.0g/L的氨三乙酸混合而成,并用氨水调节混合溶液pH值为8.0~9.0之间。

    一种形成金属间化合物颗粒增强焊缝的TiAl合金钎焊方法

    公开(公告)号:CN102335791A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110263928.5

    申请日:2011-09-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种形成金属间化合物颗粒增强焊缝的TiAl合金钎焊方法,其方法步骤为:(1)将Ag-Cu焊料预置于TiAl合金待焊接触表面之间,并将待焊试件置于真空钎焊炉中;(2)以0.5-1.0℃/s升温速率升温到600℃-610℃保温30-90s,使试件温度均匀化;(3)以0.5-1.0℃/s速率升温到焊料熔点以上10-20℃保温30s-90s,形成初生金属间化合物薄层;(4)以0.25-0.3℃/s的升温速率继续升温到900-910℃,并保温200-300s,在升温及保温过程初生金属间化合物薄层发生破碎并进入焊缝内部;(5)以0.5-1.0℃/s的降温速率降温到室温,焊缝凝固获得金属间化合物增强颗粒弥散分布的TiAl合金钎焊焊缝。本发明的特点是保温及降温以后将获得金属间化合物增强颗粒弥散分布的TiAl合金钎焊焊缝。

    可调节弯曲半径的光纤宏弯变形器

    公开(公告)号:CN104034456A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410148694.3

    申请日:2014-04-15

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 冯艳

    Abstract: 本发明提供了一种可调节弯曲半径的光纤宏弯变形器,通过阶梯圆锥宏弯结构可实现金属化光纤形成弯曲直径≥4mm宏弯光纤传感器;弹性挡圈防止宏弯光纤滑动;支撑条固定阶梯圆锥宏弯结构;光纤引导器使得引出一段尾纤为平直状态,以保证宏弯在同一平面内。

    将光纤布拉格光栅制成双峰光栅的钎焊封装制造方法

    公开(公告)号:CN102962538A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210443307.X

    申请日:2012-11-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种将光纤布拉格光栅制成双峰光栅的钎焊封装制造方法,它包括以下步骤:任意取一光纤布拉格光栅,光栅成栅部分为裸光栅,表面无任何保护层;将其进行表面金属化,金属化厚度约30-50微米;用硝酸将表面金属化层沿着光栅长度方向腐蚀去除一半,保留一半;将带有金属化层的光栅部分置于铝合金管中,保证间隙在30-50微米之间,在光栅和铝管内壁之间置入中低温焊料膏,焊料膏可以是中低温的Sn基或Al基钎焊料膏;将铝合金管和内置的光栅置于温控炉中,加热至钎焊料熔点以上30-50℃,保温20-50秒,缓慢冷却降温后可得双波长光纤布拉格光栅。本发明工艺过程简单,获得的双峰光栅可以用于多个物理量同时区分测量的领域。

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