一种加载高温环境的压电式激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109668702A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811538817.9

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种加载高温环境的压电式激励装置及其工作方法,压电式激励装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元,微结构激励单元包括一个手动三轴位移台,在手动三轴位移台的Z轴溜板上安装有连接板,在连接板上通过螺纹安装有封装压电陶瓷,在封装压电陶瓷的顶部安装有微结构安装板,在微结构安装板的顶部粘接有MEMS微结构;光加热单元中使用了遮光片和遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上;该发明的有益效果是:可以实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种加载高温环境的超声波激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109437097A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811538826.8

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种加载高温环境的超声波激励装置及其工作方法,其属于微型机械电子系统技术领域。该装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元。微结构激励单元包括第一手动三轴位移台和第二手动三轴位移台,在第二手动三轴位移台的垂直溜板上安装有第二连接板,在第二连接板底部中心通孔内通过紧定螺钉安装有超声波探头。光加热单元中使用了遮光片和遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上。该装置实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种整体式气体加热装置

    公开(公告)号:CN109654730A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811538836.1

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种整体式气体加热装置,属于燃料喷雾和燃烧可视化实验研究装置的技术领域。该装置包括加热器外壳和端盖,端盖与加热器外壳固定连接,加热器外壳中设有加热芯,加热器外壳上的进、出气口与其内部的所述加热芯形成气体流动通道。该装置减少气体加热过程所需要的时间,实现气体的快速均匀加热;摆脱传统加热方式对定容燃烧弹材料结构的限制及加热过程产物对实验的影响;延长了硅碳棒的使用寿命;可准确监测加热器内气体温度;可根据实际需要调整硅碳棒与高温合金板和垫片的数量和布置方式;简化定容燃烧弹内结构,增强燃烧和喷雾可视化实验系统的布置灵活度,实现整个系统的模块化布置,拓宽系统应用前景。

    一种动态特性测试的激波底座激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109650328A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811538790.3

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种动态特性测试的激波底座激励装置及其工作方法,属于微型机械电子技术领域。该装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元,微结构激励单元中在十字弹簧片顶部中心通过微结构安装板粘接安装有MEMS微结构,在十字弹簧片底部中心通过陶瓷片粘接安装有板电极;光加热单元中使用了四个遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上;该装置可以实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种多段式气体加热装置

    公开(公告)号:CN109654729B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201811538827.2

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种多段式气体加热装置,属于燃料喷雾和燃烧可视化实验装置的技术领域。该装置包括通过螺母和螺栓紧固在一起的两端的两个进出口盖和中间的若干个中间盖,进出口盖与中间盖之间或两个中间盖之间设有加热段;加热段包括套装有肋片加热芯的流动钢套,用A陶瓷衬套,B陶瓷衬套和C陶瓷衬套固定;肋片加热芯中套装有硅碳棒。该装置可以大幅减少气体加热过程中所需要的时间,实现快速加热;可有效避免定容燃烧弹内温度不均及壁面过高的问题,延长了设备使用寿命;将硅碳棒嵌于肋片加热芯中,使用肋片对空气进行加热,硅碳棒不与被加热气体直接接触,这样既增大了换热面积,更延长了硅碳棒的使用寿命;可根据需要增减加热段的数量。

    一种动态特性测试的激波底座激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109650328B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811538790.3

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种动态特性测试的激波底座激励装置及其工作方法,属于微型机械电子技术领域。该装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元,微结构激励单元中在十字弹簧片顶部中心通过微结构安装板粘接安装有MEMS微结构,在十字弹簧片底部中心通过陶瓷片粘接安装有板电极;光加热单元中使用了四个遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上;该装置可以实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种动态特性测试的压电式激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109668703A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811538823.4

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种动态特性测试的压电式激励装置及其工作方法,属于微型机械电子技术领域。压电式激励装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元,微结构激励单元包括一个手动三轴位移台,在手动三轴位移台的垂直溜板上安装有连接板,在连接板上通过螺纹安装有封装压电陶瓷,在封装压电陶瓷的顶部安装有微结构安装板,在微结构安装板的顶部粘接有MEMS微结构;光激励单元中使用了四个遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上;该装置的有益效果是:可以实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种加载高温环境的超声波激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109437097B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201811538826.8

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种加载高温环境的超声波激励装置及其工作方法,其属于微型机械电子系统技术领域。该装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元。微结构激励单元包括第一手动三轴位移台和第二手动三轴位移台,在第二手动三轴位移台的垂直溜板上安装有第二连接板,在第二连接板底部中心通孔内通过紧定螺钉安装有超声波探头。光加热单元中使用了遮光片和遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上。该装置实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种加载高温环境的压电式激励装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109668702B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201811538817.9

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种加载高温环境的压电式激励装置及其工作方法,压电式激励装置包括筒体、安装在筒体底部的底板、微结构激励单元和光加热单元,微结构激励单元包括一个手动三轴位移台,在手动三轴位移台的Z轴溜板上安装有连接板,在连接板上通过螺纹安装有封装压电陶瓷,在封装压电陶瓷的顶部安装有微结构安装板,在微结构安装板的顶部粘接有MEMS微结构;光加热单元中使用了遮光片和遮光板,使得由光加热单元发出的平行光仅能照射在MEMS微结构上;该发明的有益效果是:可以实现对MEMS微结构整体的同时加热,确保了微结构表面的温度分布均匀,降低了微结构表面的温度梯度,大幅提高了高温环境下微结构动态特性参数测试的准确性。

    一种多段式气体加热装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109654729A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811538827.2

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 一种多段式气体加热装置,属于燃料喷雾和燃烧可视化实验装置的技术领域。该装置包括通过螺母和螺栓紧固在一起的两端的两个进出口盖和中间的若干个中间盖,进出口盖与中间盖之间或两个中间盖之间设有加热段;加热段包括套装有肋片加热芯的流动钢套,用A陶瓷衬套,B陶瓷衬套和C陶瓷衬套固定;肋片加热芯中套装有硅碳棒。该装置可以大幅减少气体加热过程中所需要的时间,实现快速加热;可有效避免定容燃烧弹内温度不均及壁面过高的问题,延长了设备使用寿命;将硅碳棒嵌于肋片加热芯中,使用肋片对空气进行加热,硅碳棒不与被加热气体直接接触,这样既增大了换热面积,更延长了硅碳棒的使用寿命;可根据需要增减加热段的数量。

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