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公开(公告)号:CN116598861B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310857420.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制金属微粒的结构、绝缘材料及方法,属于航空航天技术领域,用于在不改变绝缘材料机械性能的前提下,对金属微粒进行有效抑制。其中,抑制金属微粒的结构为长方体形空槽结构,所述长方体形空槽结构用于散射电子以及用于将所述金属微粒限制在槽内,所述电子是由所述金属微粒促进绝缘材料表面发射而来的;所述长方体形空槽结构通过3D打印技术构建在绝缘材料中,所述绝缘材料设置在真空环境中;所述长方体形空槽结构的对称中心点与所述绝缘材料的对称中心点之间的距离为第一预设阈值。
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公开(公告)号:CN114188108B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202111239253.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本说明书实施例公开了一种绝缘子,应用于高压绝缘设备中,绝缘子包括:两个绝缘子无打印金属区域和位于两个绝缘子无打印金属区域之间的绝缘子打印金属区域;两个绝缘子无打印金属区域上分别压接有两个电极,用于产生外施电场;绝缘子打印金属区域打印有金属丝用于抑制外施电场中二次电子崩的发展,以提高绝缘子的真空沿面耐电强度。通过电场驱动喷射沉积微纳3D打印将金属直接打印在绝缘材料的表面,基于金属二次电子发射系数低的特性,抑制了电极间二次电子崩的发展过程,使得真空沿面的耐电强度得到了提升。
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公开(公告)号:CN117723911A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311746120.1
申请日:2023-12-18
Applicant: 西安交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种导电环绝缘缺陷的在线监测方法及缺陷检测装置,属于空间导电滑环绝缘监测技术领域,用于解决现有导电环质量控制与检测方法单一检测放电信号,而忽略导电环绝缘缺陷对其绝缘劣化初期的影响,导致导电环绝缘性能监测精度低、航天器供电欠安全的技术问题。方法包括:分别对有缺陷导电环模型与无缺陷导电环模型进行不同距离下的电场检测,得到电场检测曲线;根据电场检测曲线,确定MEMS静电场传感器探头的最佳布置位置范围;将最佳布置位置范围应用到导电环缺陷检测装置中,并通过导电环运行模拟结构,对导电环缺陷检测装置及对应的缺陷检测方法进行可行性验证;验证通过后,根据最佳布置位置范围,对航天器空间环境中的待测导电环进行缺陷在线监测。
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公开(公告)号:CN114188108A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111239253.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本说明书实施例公开了一种绝缘子,应用于高压绝缘设备中,绝缘子包括:两个绝缘子无打印金属区域和位于两个绝缘子无打印金属区域之间的绝缘子打印金属区域;两个绝缘子无打印金属区域上分别压接有两个电极,用于产生外施电场;绝缘子打印金属区域打印有金属丝用于抑制外施电场中二次电子崩的发展,以提高绝缘子的真空沿面耐电强度。通过电场驱动喷射沉积微纳3D打印将金属直接打印在绝缘材料的表面,基于金属二次电子发射系数低的特性,抑制了电极间二次电子崩的发展过程,使得真空沿面的耐电强度得到了提升。
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公开(公告)号:CN118889143A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410915301.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 西安交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本申请实施例公开了一种空间导电滑环屏蔽电极及其优化方法,属于空间导电滑环绝缘提升技术领域,解决了星载滑环在欠真空气压范围(10‑2~10‑0Pa)内的低电压放电问题。包括,屏蔽电极包括均为环状结构的高压屏蔽电极与接地屏蔽电极;屏蔽电极的内径大于空间导电滑环内侧引线孔对应的半径,屏蔽电极的外径小于电刷组件对应的半径,屏蔽电极的厚度不大于空间导电滑环环体厚度;高压屏蔽电极与接地屏蔽电极,均设置凸出的半圆环结构;屏蔽电极的内侧结构参数由电场仿真确定,屏蔽电极的外侧结构参数由欠真空气压范围内的放电击穿实验确定。
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公开(公告)号:CN117709173A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311495850.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/25 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本说明书实施例公开了一种交流电场辅助的复合材料制备调控方法、设备及介质,涉及材料制备技术领域,方法包括:获取在外加交流电源的激励下,复合材料制备过程中填料取向对应的填料取向等效电路,以通过预先获取的外加交流电源的电源参数和填料取向等效电路,确定填料取向过程中外加交流电源的实际输入能量,通过数值模型和外加交流电源参数,得到填料取向过程中的粒子运动参数,根据填料取向过程中的粒子运动参数,确定填料取向需求能量;基于填料取向过程中外加交流电源的实际输入能量和填料取向需求能量,生成取向度评估指标;根据取向度评估指标,确定外加交流电源的电源激励参数,以通过改变电源激励参数,对复合材料的制备过程进行调控。
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公开(公告)号:CN116598861A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310857420.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制金属微粒的结构、绝缘材料及方法,属于航空航天技术领域,用于在不改变绝缘材料机械性能的前提下,对金属微粒进行有效抑制。其中,抑制金属微粒的结构为长方体形空槽结构,所述长方体形空槽结构用于散射电子以及用于将所述金属微粒限制在槽内,所述电子是由所述金属微粒促进绝缘材料表面发射而来的;所述长方体形空槽结构通过3D打印技术构建在绝缘材料中,所述绝缘材料设置在真空环境中;所述长方体形空槽结构的对称中心点与所述绝缘材料的对称中心点之间的距离为第一预设阈值。
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