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公开(公告)号:CN102169037A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010553914.2
申请日:2010-11-19
Applicant: 中北大学
IPC: G01L9/12
Abstract: 本发明的基于壳体电容变化的嵌入式压力测量仪属压力测量仪器领域,该嵌入式压力测量仪由圆筒状动极板(内筒)、圆筒状定极板(外筒)和圆筒状定极板两端的圆环面状端盖构成的测量电容器、测量电路模块、供电电池组成;测量电容器的定极板构成的圆环柱状的空心内设置有与两极板间构成的测量电容的输出端相连的测量电路,定极板的外壳作地端兼作本测量仪噪声屏蔽壳体;嵌入式压力测量仪优点很多,与现有技术相比,本发明以弹性金属元件制成的无约束圆筒状动极板为敏感元件,在动极板外设置有两端封闭的圆环柱状定极板以构成变间隙式的结构,增大了板间面积,增加了初始电容量,将整个测量电路内置于圆环柱状定极板的空心中,使得压力传感器与测量电路结构紧凑一体化,体积小,成本低,具有很好的推广性。
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公开(公告)号:CN101598619B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200910074592.0
申请日:2009-06-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 公开的压力传感器加速度效应的校准方法与校准装置属压力传感器技术领域,该校准方法是:通过施加系列不同的压力并采用霍普金森杆产生对应的不同系列激励加速度脉冲激励该压力传感器,通过测试仪器对应测得该压力传感器不同系列激励加速度效应,从而得出受压状态下加速度的灵敏度;其校准装置由霍普金森杆以及其杆前端面安装的波形整形器、末端面安装的密封式施压器和该密封式施压器上安装的被校准的压力传感器、光栅组成;优点有:这种压力传感器加速度效应的校准方法与校准装置开创了在动态条件、在高幅值压力、大加速度又不损坏传感器情况下对压力传感器进行校准,解决了该领域的一个技术难题,本发明的校准方法和校准装置值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN101800532A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010118052.0
申请日:2010-02-26
Applicant: 中北大学
IPC: H03K17/94
Abstract: 本发明公开的微型开关属微型电子开关技术领域,该微型开关包括外壳及其内的双角度倒置开关结构-有双角度的内锥体及其内的金属小球、光控的内锥体壁上的光路孔及光发射-接收机构、微型开关电路模块,组成一套完整的双角度倒置开关机构,控制该微型开关在倒置角度<20°时为“关”状态、在倒置角度>50°时为“开”状态,控制倒置稳定、可靠,该微型倒置开关是电源控制技术的关键技术,也是实现存储测试系统微功耗的关键部件,本发明的微型开关是上述技术的难点、热点、攻克点和创新点,这种微型开关微体积、微功耗、耐高低温、抗高冲击、抗振动,试用取得预期的效果,应用前景看好,值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN101650884A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910075470.3
申请日:2009-09-17
Applicant: 中北大学
IPC: G09B19/00
Abstract: 自动控制理论的教学实验仪器属教学实验仪器技术领域,该仪器增加了信号源模块、无线通信模块、温度控制认知模块和仿真实验控制软件等,仪器优点有:采用无线方式通过外部计算机实现一机对多仪、或多机对一仪控制完成自动控制理论的种种教学实验,增加了师生互动能力和教学演示作用;采用仿真实验控制软件能独立于仪器硬件完成自动控制理论的种种仿真教学实验,能对比理论与实际实验数据的不同,掌握工程实际与理论的差别;脱离计算机或仿真软件的配合,仪器硬件也能独自完成自动控制理论的种种教学实验,保证了实验的灵活性;仪器软硬件结合完成自动控制理论的种种教学实验,软硬件相互依赖、配合,增加了实验的可靠性、方便性;该自动控制理论的教学实验仪器是换代产品,值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN100523737C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200810054537.0
申请日:2008-02-03
Applicant: 中北大学
IPC: G01D5/241
Abstract: 本发明涉及传感器领域,具体是一种嵌入式容栅扭矩及转速传感器。解决了现有扭矩传感器存在信号传输引线困难、不易安装等问题,包括测量轴、分别固定于测量轴两端的测量单元,所述测量单元包括固定支撑体,固定支撑体内设有支撑测量轴转动的轴承,固定支撑体内壁沿其圆周方向设有两组作为定栅的条状电极群,两组定栅的条状电极相间设置,测量轴上沿其圆周方向与定栅相对处设有一组作为动栅的条状电极群,动栅与测量轴之间设有绝缘层,动栅经引线与测量轴相连,固定支撑体内壁上两组定栅与测量轴上的一组动栅构成差动容栅。本发明结构合理,满足体积小、低功耗、高灵敏度高、环境适应性好等要求,可以同时实现扭矩和转速的测量。
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公开(公告)号:CN101226065A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810054537.0
申请日:2008-02-03
Applicant: 中北大学
IPC: G01D5/241
Abstract: 本发明涉及传感器领域,具体是一种嵌入式容栅扭矩及转速传感器。解决了现有扭矩传感器存在信号传输引线困难、不易安装等问题,包括测量轴、分别固定于测量轴两端的测量单元,所述测量单元包括固定支撑体,固定支撑体内设有支撑测量轴转动的轴承,固定支撑体内壁沿其圆周方向设有两组作为定栅的条状电极群,两组定栅的条状电极相间设置,测量轴上沿其圆周方向与定栅相对处设有一组作为动栅的条状电极群,动栅与测量轴之间设有绝缘层,动栅经引线与测量轴相连,固定支撑体内壁上两组定栅与测量轴上的一组动栅构成差动容栅。本发明结构合理,满足体积小、低功耗、高灵敏度高、环境适应性好等要求,可以同时实现扭矩和转速的测量。
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公开(公告)号:CN112648895B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202011503248.1
申请日:2020-12-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于智能引信技术领域,提供一种基于弹体力磁效应的侵彻计层方法,在侵彻弹体的内部安装起爆控制系统,其包括磁传感器、电源模块、适配电路模块和处理识别电路模块,铁磁材料的侵彻弹体穿过每层硬目标靶板时,受到冲击阻力作用,产生力磁效应,引起侵彻弹体表面漏磁场的磁场强度变化,将磁信号作为穿层信号,通过磁传感器对产生的磁信号进行检测,对该实测的正弦脉冲式模拟电压信号进行预处理之后通过模数转化后送至处理识别电路模块,经数字滤波处理后得到正弦脉冲式电压信号,通过识别脉冲电压信号的个数实现计层。本发明能为武器侵彻地下目标时提供准确有效的计层起爆控制信号,提高武器装备的智能化和毁伤效能。
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公开(公告)号:CN113374429B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110717761.9
申请日:2021-06-28
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及矿物资源采掘机械领域,具体是一种深部矿井钻孔牵引装置。包括牵引头、爬行机构以及防爆电机;所述爬行机构包括同轴设置的钢筋箍,沿所有钢筋箍的轴向共同焊接于所有钢筋箍外缘上的钢筋棍,所述钢筋箍和钢筋棍组成筒形的钢筋架体,位于相邻钢筋棍之间的钢筋箍上转动安装有蜗轮,所述钢筋架体内穿设有蜗杆,且所有的蜗轮均与蜗杆相配合,所述蜗杆内固设有输出轴,所述输出轴的一端与牵引头的转轴另外一端同轴固定连接,所述输出轴的另外一端与防爆电机的输出端同轴固定连接。本发明可以双向爬行,一段钻孔的压裂作业完成后,可以向后爬行至下一段钻孔继续进行压裂作业,本发明可应用在深部矿井钻孔的分段压裂作业当中。
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公开(公告)号:CN114022700A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111213591.7
申请日:2021-10-19
Applicant: 中北大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06K9/62 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种基于融合改进CLBP和感受野理论的煤岩图像识别分类方法,属于图像处理技术领域。首先,对煤岩图像进行灰度值转化,提取灰度图像的每一点像素值形成像素值矩阵,再使用中值处理的方法就像素矩阵进行降噪的操作,以增强算法的抗噪性能,在中值处理后得到的新的像素矩阵基础上,引入改进的完备局部二值模式(CLBP)图像特征描述子进行煤岩特征提取,最后使用网络模型进行识别分类。实验结果表明在煤岩数据库中对于煤岩的识别准确率达到94%,并且识别速率也比原始算法更优秀,本发明能有效的解决原始算法识别效率低下的问题,在煤岩识别的方法中能够高效的解决实际问题,具有一定的实用价值。
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公开(公告)号:CN113701979A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111007746.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 中北大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用,属于冲击校准和试验技术领域,宽脉冲高g值加速度试验系统包括宽脉冲高g值加速度脉冲发生器、全光纤干涉速度测量仪、弹体软回收装置,试验方法是由爆燃发射药快速燃烧产生的气体推动弹丸在短管炮内产生幅值20000~150000g、脉冲宽度1~5ms的激励加速度脉冲信号,为高g值加速度计的校准及弹载电子仪器的抗冲击性能研究提供试验装置和试验方法;该试验装置和方法技术性能先进,可应用于:高g值加速度计的溯源性校准、弹载电子仪器在高g值冲击环境下的存活性研究等。该试验装置的优点是能够准确获取弹丸在发射过程中的加速度,并实现了射弹在高速飞行条件下的微损伤回收。
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