一种高温结构温度和应变的同时测试方法及标定装置

    公开(公告)号:CN103575331A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310498677.8

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种高温结构温度和应变的同时测试方法及标定装置,装置包括加热源温度控制系统、加热源、隔热环境舱、热电偶、数据采集仪、实验平台、耐高温托架、光纤光栅、光纤光栅解调仪和计算机,热电偶与数据采集仪电信号连接,光纤光栅和光纤光栅解调仪电信号连接,加热源温度控制系统与辐射加热源电信号连接;方法首先测出未封装的裸光纤返回信号随温度变化规律,再测试光纤封装于不同材料时相应的应变传递系数,一个光栅用高温粘接剂封装,另一个光栅固定在材料表面只传感材料温度。通过光纤光栅解调仪得到两个返回波长信号,进行信号解耦,实现材料温度和应变的测量。本发明具有抗电磁干扰能力强、复用能力强、传输距离远的特点。

    基于发射光谱的防热材料催化特性检测方法与测试装置

    公开(公告)号:CN103411940A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310358801.0

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明提供一种基于发射光谱的防热材料催化特性检测方法与测试装置,包括等离子电源、进气阀门、红外测温窗口、双比色测温仪、发射活塞、感应加热电源、反应腔、电阻真空计、真空法兰、感应线圈、氧化锆托架、单轴电动步机、长焦聚焦透镜、短焦聚焦透镜等。本发明基于发射光谱诊断的“原子耗散”实验室表征方法是利用光化线强度法定量分析材料表面对气相原子扰动,依据气相扩散的数学模型和物面原子质量守恒条件,计算材料表面气相原子的再结合系数。本发明操作简单,从催化机理出发,利用发射光谱诊断技术,基于催化原理和扩散方程,通过测量材料表面氧原子的浓度变化以表征材料表面催化特性,能够获得600~3000℃范围内导电类防热材料的表面催化系数。

    超高温防热材料原子氧氧化地面模拟实验装置

    公开(公告)号:CN102175665B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201110036102.5

    申请日:2011-02-11

    Abstract: 超高温防热材料原子氧氧化地面模拟实验装置,涉及超高温防热材料原子氧氧化地面模拟实验装置,解决了目前没有模拟这种高温、低压、原子氧氧化环境的实验装置问题,适用于模拟不同状态超高温防热材料的原子氧氧化环境;它包括石英管、原子氧发生装置、电磁感应加热装置和压力控制装置,原子氧发生装置的输出端连接在石英管的原子氧输入端,石英管的空气输出端连接在压力控制装置的空气输入端,加热装置的输出端分别连接套在石英管中部外壁的感应加热线圈的一个输入端,满足温度在1000~2000℃之间、压力在10~5000Pa之间的高超声速飞行器防热材料的原子氧氧化的实验要求,适用于高温材料原子氧环境下的氧化行为研究。

    导电类热防护材料冷/热循环热冲击试验装置

    公开(公告)号:CN102866076A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210298585.0

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 导电类热防护材料冷/热循环热冲击试验装置,包括两个加热电极、供电子系统、循环冷却子系统、淬火介质喷射子系统、淬火介质排出子系统、单/双比色红外测温仪、不锈钢环境舱、淬火介质喷头和PLC控制装置,两个加热电极置于不锈钢环境舱内的滑动轨道上,两个加热电极与供电子系统相连接,两个加热电极分别与循环冷却子系统相连接,淬火介质喷头与淬火介质喷射子系统连接,单/双比色红外测温仪采集导电类热防护材料试样表面温度,PLC控制装置分别与供电子系统、循环冷却子系统、淬火介质冷却子系统、淬火介质排出子系统、单/双比色红外测温仪电信号连接。本具有设备操作简单,调节范围宽,成本低的优点。

    一种三维可调式防/隔热材料地面模拟试验装置

    公开(公告)号:CN102156143B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110061210.8

    申请日:2011-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种三维可调式防/隔热材料地面模拟试验装置,由横向旋转轴柄、横向轴、纵向平台旋转轴柄、旋转石墨夹具轴柄、装夹台、石墨夹具、被测试件、纵向平台、喷枪、喷枪支架、限流阀、第一调节阀、第一流量计、第一压力表、第一减压阀、乙炔瓶、氧气瓶、轴向旋转轴、操作台支架、轴向旋转轴柄、轴向进动杆、操作台、平台、第二调节阀、第二流量计、第二压力表和第二减压阀组成,本发明通过控制三维移动平台的工作距离及氧乙炔进气流量,可调节试验状态参数,该方法操作简单,效率高,成本低。

    形状记忆合金驱动扭矩输出结构

    公开(公告)号:CN101624974A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810137229.4

    申请日:2008-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种形状记忆合金驱动扭矩输出结构。它包括两根SMA丝、链轮、设置在链轮上的链条、轴承座、转轴、三爪夹具和顶丝夹具,SMA丝的一端通过三爪夹具连接链条,SMA丝在三爪夹具一端短路连接,SMA丝的另一端通过顶丝夹具连接固定支架,链轮一端构成两根SMA丝的公共电极C,在固定支架一端的两个顶丝夹具上分别引出电极A与B,A、B与C分别跨过两个继电器触点连接,通过对继电器的分别驱动来实现对两根SMA丝的驱动,链轮设置在轴承座上,转轴穿过链轮设置。本发明具有轻质、微型,不会引起结构内部的集中质量问题以及干扰仪器设备运行的电磁场,可靠性高等特点。

    形状记忆合金双程记忆效应训练机

    公开(公告)号:CN100503845C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710071855.3

    申请日:2007-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种可以对形状记忆合金型材进行高效双程记忆效应训练的自动设备。它包括机架,设置在机架上的传动机构、限位器,连接传动机构的电机,设置在机架下方的风机和控制器,控制器分别与电机、限位器、直流电源和风机相连,在控制器与直流电源之间连接有定时器,直流电源带有与形状记忆合金相连的输出线,传动机构包括安装在机架上的导轨和丝杠,丝杠和导轨上安装有滑动螺母,电机与丝杠相连。本发明可以实现对形状记忆合金双程记忆效应进行高效自动训练,适用于批量地进行记忆合金的训练。

    一种形状记忆合金弹簧驱动剖面可变形翼结构

    公开(公告)号:CN101367433A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810137250.4

    申请日:2008-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种形状记忆合金弹簧驱动剖面可变形翼结构。它包括前后缘、复合材料蒙皮、承载框架、驱动机构和形状记忆合金弹簧驱动的冗余结构,驱动机构和形状记忆合金弹簧驱动的冗余结构安装在承载框架上,形状记忆合金弹簧驱动的冗余结构包括形状记忆合金弹簧、尼龙套管、尼龙调节螺母、SMA弹簧固定螺帽、SMA弹簧固定螺柱和尼龙推杆,形状记忆合金弹簧分别通过SMA弹簧固定螺帽和SMA弹簧固定螺柱设置在尼龙套管内,尼龙螺母通过与尼龙套管的配合使尼龙套管固定在承载框架上,尼龙推杆连接SMA弹簧固定螺柱。本发明具有轻质、微型,可以在有限的空间内实现足够的驱动力和驱动位移,结构合理、操作简单,可靠性高等特点。

    用于复合材料健康监测的干涉型光纤传感器

    公开(公告)号:CN101067609A

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200710072086.9

    申请日:2007-04-23

    Abstract: 本发明提供的是一种用于复合材料健康监测的干涉型光纤传感器。它由测量光纤、参考光纤、光纤耦合器、光纤连接器连接组成,光纤连接器经过光纤耦合器II连接测量光纤和参考光纤,测量光纤和参考光纤的端部镀有介质膜。发明应用于复合材料领域,涉及干涉型光纤传感器,同以往的传感器相比,该发明使用E2000光纤连接器,保护插针不受灰尘的污染和磨损;在测量光纤和参考光纤的末端镀介质膜,形成高反射面;E2000、测量光纤和参考光纤通过耦合器相连。传感器体积小,重量轻,适合粘贴或埋入到复合材料中。

    复合材料健康监测装置
    110.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101042393A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710072085.4

    申请日:2007-04-23

    Abstract: 本发明提供的是复合材料健康监测装置。它包括安装在复合材料结构相应部位的光纤光栅传感器、干涉型光纤传感器和压电陶瓷,光纤光栅传感器、干涉型光纤传感器和压电陶瓷分别与光纤光栅解调仪、干涉型光纤解调仪和压电陶瓷解调仪相连,光纤光栅解调仪、干涉型光纤解调仪和压电陶瓷解调仪连接于数据处理计算机。本发明不仅能够进行常温下的监测,还能够在高温、低温下进行监测。温度补偿使用参考法,即选用同种传感器和结构处在相同环境中,并且处于自由状态。干涉型传感器由于参考光纤的存在,不需要另做补偿。本发明能够很好地评估复合材料压力容器的健康情况,保障容器的安全。

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