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1:
[发明]
一种硅钢磁性能在线检测方法、线圈及系统
申请号:
200610150640.6
公开号:CN1928581 主分类号:G01R33/12(2006.01)I
申请人:
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2006.10.20 公开日:2007.03.14
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:本发明公开了一种硅钢磁性能在线检测方法、线圈及系统,在线检测线圈从内到外由骨架、测量线圈和励磁线圈组成;线圈之间通过绝缘层隔离,骨架中留有与硅钢生产线横向尺寸匹配的空腔,整个线圈设置于硅钢生产线上,并使生产线上传输的硅钢穿过骨架空腔。应用本发明,使得能够对硅钢磁性能进行在线实时检测,在大幅提高硅钢磁性能检测的效率的同时,因不需要专门制作检测样品,解决了长期困扰人们的样品浪费问题,降低了检测成本。并且实时在线检测快速直观地反映了生产线上硅钢的磁性能,便于实时监控硅钢质量。
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2:
[发明]
层间电阻测量系统及其所用的层间电阻测量仪
申请号:
200610150641.0
公开号:CN1932535 主分类号:G01R27/02(2006.01)I
申请人:
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2006.10.20 公开日:2007.03.21
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:本发明公开了一种层间电阻测量仪,包括电源、与电源一端连接的钻头和与电源另一端连接的电极,所述钻头与需测量层间电阻的钢板基体连接,所述电极包括电极头,所述电极头与所述钢板基体的表面涂层接触以测量所述钢板基体表面涂层的电阻,所述电极由电极固定装置固定,由于电极头可以自动定心调节,并且电机可以按预定的程序控制电极头的运动,因此,可以方便快速地向钢板基体的涂层施加力,准确测量涂层层间电阻。本发明还公开了一种层间电阻测量系统,包括:计算机,A/D、D/A转换卡,串行通讯口、直流稳压电源以及上述的层间电阻仪,测量过程自动控制,测量结果自动存储到数据库中,打印格式灵活,测量数据可以导出便于二次利用。
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3:
[发明]
一种磁测量用全自动电磁铁以及驱动控制方法
申请号:
200610150642.5
公开号:CN1932543 主分类号:G01R33/12(2006.01)I
申请人:
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2006.10.20 公开日:2007.03.21
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:本发明公开了一种磁测量用全自动电磁铁以及驱动控制方法。其中,驱动控制方法,包括:步骤A,将极头需要运动的位移量转换成相应的驱动信号;步骤B,驱动极头在位于极头之间位移;步骤C,反馈测量到的极头的当前位移量;步骤D,得到极头当前需要的位移量,如果位移量不为“0”,则返回步骤A,如果为“0”,则结束。通过本发明的系统和方法,不仅提供高磁场强度的扫描磁场和任意点的固定磁场,而且避免了压碎待测样品或嗑伤极头的现象发生。特别适用于稀土永磁钐钴、塑磁等易碎磁性材料,满足市场对高矫顽力和易碎磁性材料的检测需求,添补了磁测量领域中的空白,为永磁材料的生产、利用提供了数据保障,将产生显著的经济和社会效益。
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4:
[发明]
一种多场耦合测量系统
申请号:
200610150643.X
公开号:CN1932544 主分类号:G01R33/12(2006.01)I
申请人:
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2006.10.20 公开日:2007.03.21
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:本发明公开了一种多场耦合测量系统,包括:各种场或力的产生设备及测量设备、监控与采集设备、控制设备;所述场或力的产生设备用于产生实验用的各种场或力;测量设备用于对所述各种场或力进行测量;监控与采集设备用于采集测量设备的测量信息并转换为数字信号并发送给控制设备,接收控制设备的控制信号并转化为电信号后发送给所述场或力的产生设备;控制设备用于输出控制信号来控制所述场或力的产生设备进行各种场或力的加载,接收所述数字信号并根据所述数字信号对所述测量设备的测量信息进行计算分析。本发明采用了大量精确测量设备和控制设备,测量精确、结构紧凑并能够进行全自动控制,能够显著提高工作效率。
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5:
[发明]
一种力学实验机
申请号:
200610150644.4
公开号:CN1945267 主分类号:G01N3/00(2006.01)I
申请人:
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2006.10.20 公开日:2007.04.11
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:本发明公开了一种力学实验机,所述力学实验机的液压缸(15)通过其上、下部分分别连接的液压传动管(11)控制第一液压缸(5)和第二液压缸(6)的运动,并且,可通过压力传感器(141)、(142)将压力数值实时反馈至控制模块(10),控制模块(10)再根据此反馈的压力数值调整电动机(13)的转动方向及角度,实现了对试件(4)上作用力的精确控制。同时,由于对试件进行拉、压、弯、扭等参数进行测量的力学实验机主体部分与液压缸(15)通过液压传动管(11)软连接,底座(9)及其上支撑的部件可以被灵活的移动到各种实验场合,使得本发明所述力学实验机具有更大的适应性。
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6:
[发明]
硅钢磁性能测量用磁导计
申请号:
200610150645.9
公开号:CN1928582 主分类号:G01R33/12(2006.01)I
申请人:
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2006.10.20 公开日:2007.03.14
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:本发明公开了一种硅钢磁性能测量用磁导计,该磁导计包括上磁轭,下磁轭,线圈,励磁电源,其中,线圈包括励磁线圈和测量线圈,励磁电源为励磁线圈供电;该磁导计还包括压力传感器和驱动电机,其中,上、下磁轭中的一个磁轭固定,另一磁轭通过压力传感器与驱动电机相连,驱动电机根据压力传感器采集的压力数据控制所述另一磁轭向上或向下运动。本发明提供的磁导计,与爱泼斯坦方圈相比,能节约大量的待测试样,减少浪费;同时该磁导计实现了测量自动化,节省人力,同时减小了测量误差;该磁导计为单片硅钢检测技术起到了有力的推动作用,从而使硅钢检测的效率和精确性迈上一个新台阶,对硅钢的生产、利用和国际进出口贸易起到了极大的促进作用。
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7:
[发明]
弱磁材料相对磁导率和电工纯铁矫顽力的测量方法及装置
申请号:
200810227382.6
公开号:CN101408596 主分类号:G01R33/12(2006.01)I
申请人:
清华大学
;
北京赛迪机电新技术开发公司
申请日:2008.11.28 公开日:2009.04.15
发明人:
方岱宁
;
饶国光
摘要:弱磁材料相对磁导率和电工纯铁矫顽力的测量方法及装置,涉及弱磁材料性能测量方法和设备。所述装置包括:测量部分;电源部分;和测量数据采集部分。使用上述装置的磁导率测量方法包括:调节光路,进行空气磁导率补偿,放入试样稳磁,开始测量,读取最大偏转距离,计算相对磁导率。使用上述装置的矫顽力测量方法包括:调节光路,将试样磁化到饱和,退磁,电流换向,缓慢调节电流,当剩余磁感应强度抵消为零时,记录此时的电流值,计算矫顽力。本发明可测量相对磁导率在1.0010~1.5000之间的弱磁材料,矫顽力在0~120A/m之间的电工纯铁,测量精度显著提高,实现了该装置的多功能性。
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8:
[发明]
超表面嵌入式承载吸波层合板及制备方法
申请号:
202110028269.0
公开号:CN112848600A 主分类号:B32B27/38
申请人:
北京大学
申请日:2021.01.08 公开日:2021.05.28
发明人:
黄怿行
;
方岱宁
摘要:本发明涉及超表面嵌入式承载吸波层合板及制备方法,属于多功能复合材料领域。本发明的超表面嵌入式承载吸波层合板由不同配比的电磁双损耗纳米复合材料与具有特定图案周期性排列的导电涂层覆盖超表面复合而成。制备方法为液态高聚物铸模工艺结合真空袋热压工艺一体化制备成型。电磁双损耗纳米复合材料采用环氧树脂、羰基铁颗粒与多壁碳纳米管复合而成。本发明通过碳纤维布复合而使层合板具备较强承载能力,通过梯度损耗吸波机理与界面损耗吸波机理的融合设计来增强‑10dB吸波带宽,并减小结构厚度。本发明能够在大入射角度下保持吸波性能不劣化。本发明制备方法简易,能够大批量生产,成本低,能够将力学承载功能与宽频吸波功能兼容于一个复合结构中。
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9:
[发明]
超表面的拓扑优化方法、拓扑超表面吸波结构
申请号:
202110141646.1
公开号:CN112951347A 主分类号:G16C60/00
申请人:
北京大学
申请日:2021.02.02 公开日:2021.06.11
发明人:
黄怿行
;
方岱宁
摘要:本申请涉及多功能超材料技术领域领域,提供了超表面的拓扑优化方法、拓扑超表面吸波结构。所述超表面的拓扑优化方法的方法包括:将基底表面划分为编码格子;对所述编码格子、相邻的所述拓扑结构超表面层之间的厚度、所述拓扑结构超表面层的方块阻抗值分别进行二进制编码,得到p串第一代二进制编码串,其中,p为正整数;将m个所述第一代二进制编码串进行优化,得到m个所述第二代二进制编码串;对s个所述第二代二进制编码串进行优化,其中,s≤m,得到相应的第三代二进制编码串,所述第三代二进制编码串用于生成超表面拓扑结构。
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10:
[发明]
一种力学承载超宽频吸波的蜂窝损耗超结构及制备方法
申请号:
202110181161.5
公开号:CN113013635A 主分类号:H01Q17/00
申请人:
北京大学
申请日:2021.02.09 公开日:2021.06.22
发明人:
黄怿行
;
方岱宁
摘要:本发明公开了属于多功能复合材料制备技术领域的一种力学承载超宽频吸波的蜂窝损耗超结构及制备方法。其蜂窝损耗超结构由材料层、结构层、结构加强层共三个层级共同组成;其材料层由碳纳米管、羰基铁颗粒、环氧树脂、固化剂和消泡剂经过加热混合,充分搅拌,获得纳米双损耗复合材料;然后通过高聚物铸模与真空袋复合的材料成型工艺对蜂窝损耗超结构进行结构加强,制备出蜂窝结构状的损耗超结构;本发明实现了大角度入射情况下的宽频吸波性能,结构共振吸波机制在入射角度增大时的劣化程度较弱,使蜂窝超结构能够实现斜入射下的有效微波吸收。本发明实现大批量快速生产、制备过程简易、低成本、双功能集成等优点。
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