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公开(公告)号:CN110849465A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911185878.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种任意波形光频调制及溯源装置,属于光电测量技术领域。本发明主要由激光测振仪、第一λ/2波片、第二λ/2波片、第三λ/2波片、第四λ/2波片、第一偏振分光镜、第二偏振分光镜、第三偏振分光镜、第四偏振分光镜、分光镜、第一透镜、第二透镜、第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜、第四平面反射镜、第一声光调制器、第二声光调制器、FM信号源、任意波发生器、正弦信号源、光电探测器、滤波放大器、数字示波器、电子计算机组成。本发明在任意波形光频调制装置技术基础上,实现光频调制装置中已调激光信号波形的精确解调,获得其任意波形的解调结果,并将其通过数字示波器的指标参量实现任意波形的溯源。
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公开(公告)号:CN110849313A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911185952.4
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明公开的基于非接触式扫描测量的应变计动态校准方法及装置,属于计量测试领域。本发明实现方法为:调节振动激励器的控制器输出达到所需的振动频率,调节振动激励器功率放大器输出达到所需幅值;通过振动激励器使悬臂梁保持稳定频率的正弦振动状态;在悬臂梁表面沿着梁的轴向选取等间距的N个测量点,针对处于受迫振动状态的悬臂梁表面进行挠度测量;根据得到的各测量点的挠度状态拟合悬臂梁表面的峰值挠度曲线;将挠度峰值曲线换算为应变峰值曲线;被校应变计安装在悬臂梁校准区域内,将被校应变计的输出值与标准应变值进行比较,即实现动态应变校准。本发明还公开的基于非接触式扫描测量的应变计动态校准装置,结构简单、操作容易。
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公开(公告)号:CN108469849B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201810281940.0
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G05D19/02
Abstract: 本发明涉及一种随机角振动控制方法,属于自动控制领域。所述方法为:利用伺服控制与随机控制共同作用来实现角振动台转动的角位移、角速度以及角加速度的功率谱复现。随机控制是根据设置的参考谱与反馈的响应信号功率谱来修正驱动谱,从而产生驱动信号,伺服控制是利用此驱动信号与反馈的响应信号实时精准地控制角振动台进行角振动,最终实现响应谱稳定在参考谱容差带范围以内。本发明解决了角振动台进行随机角振动的实现问题,并且较好地满足了实时性的要求。
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公开(公告)号:CN110560191A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910874954.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: B01L3/04
Abstract: 本发明涉及一种容积动态可变的高温共晶点坩埚,属于高温共晶点技术领域。该坩埚外形与典型高温共晶点坩埚基本保持一致,但适当增加了坩埚长度,在坩埚内放置一个滑动垫片。利用共晶体熔化时因体积增加产生的膨胀力(推力)和共晶体凝固时与滑动垫片表面的粘结作用(拉力),实现了滑动垫片在坩埚内部的移动,进而使坩埚内部有效容积达到可变的目的。本发明降低了共晶点坩埚的破裂风险,通过滑动垫片设计使坩埚内部容积可变,确保坩埚内始终被共晶体充满而不出现空隙,从而减小了共晶体熔化后作用在黑体腔表面的浮力差和对坩埚盖与坩埚主体连接处(螺纹根部)的膨胀推力,对上述两个位置进行了保护。
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公开(公告)号:CN107115906B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710352397.4
申请日:2017-05-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: B01L3/04
Abstract: 本发明涉及一种高温共晶点预共晶灌注坩埚,属于高温共晶点技术领域。该坩埚外形为圆柱形,包括预共晶坩埚盖和预共晶坩埚主体。在预共晶坩埚主体上加工有公螺纹,预共晶坩埚盖上加工有与之匹配的母螺纹,二者通过螺纹连接。在预共晶坩埚内形成共晶体后,以倒置方式连接在共晶点坩埚上,加热后使共晶体变为熔融态,在重力作用下流入共晶点坩埚内,实现对共晶点坩埚的灌注。本发明降低了预共晶坩埚的破裂风险,避免了共晶体在预共晶坩埚与共晶点坩埚连接处造成粘连,使得预共晶坩埚能够重复利用,解决了目前采用的预共晶容器只能使用一次的问题,节约了灌注成本。
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公开(公告)号:CN106370111B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201610849027.7
申请日:2016-09-23
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种基于变频测相原理的飞秒激光测长装置及方法,属于长度测量技术领域。本发明包括飞秒激光器、滤波片、分光镜、第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜、第一角耦反射棱镜、第二角耦反射棱镜、第一凹面反射镜、第二为凹面反射镜、聚焦透镜、第一光电探测器、第二光电探测器等,使用微调飞秒激光频率梳脉冲重复频率的方法取代了同时需要较大范围机械运动的参考臂调节和飞秒激光频率梳重复频率双重调节过程,通过不同的互质重复频率下的相位测量结果,以解不定方程形式判断重复周期个数,从而达到较快速的距离测量目的。本发明无须调节测量臂长,也不需要重复周期个数只能变化一个的苛刻条件即可实现距离测量。
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公开(公告)号:CN107727686B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201711072100.5
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供的激光闪光法热扩散率测量装置及样品支撑结构,样品支撑结构包括:托盘、支撑圆筒、转台、底座和至少一个样品池;至少一个样品池固定安装在托盘上,在托盘上每个样品池的安装处开设有第一透光孔,每个第一透光孔的中心与托盘的心的距离均为第一预设距离;每个样品池上放置样品处设置有第二透光孔;每个第二透光孔中心与该第二透光孔下方第一透光孔中心在同一直线上;托盘固定安装在支撑圆筒顶部,支撑圆筒底部固定安装在转台的轴承上,转台与底座固定连接,底座上设置有第三透光孔,该第三透光孔中心与底座上第一位置的距离为第一预设距离;其中,第一位置为:托盘的中心位置正对底座上的位置。本发明能够提高热扩散率的测量效率。
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公开(公告)号:CN110455544A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910805899.7
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本公开的基于固定测点的发动机试车台进气流场监测系统及方法,属于发动机试车台进气流场监测领域。本发明公开的基于固定测点的发动机试车台进气流场监测系统,主要由第一皮托管、第一皮托管安装架、气路连接管、第二皮托管、第二皮托管安装架、第一差压传感器、第二差压传感器、第三差压传感器、第一转接头、第二转接头、第一三通转接头、第二三通转接头及数据采集系统组成。所述第一皮托管、第二皮托管分别包括总压孔、静压孔、侧头、支杆、定向杆、静压管、总压管。本发明还公开的基于固定测点的发动机试车台进气流场监测系统的监测方法。本发明能够实现对航空发动机室内试车台流场参数的长期监测,具有结构简单、便于安装、测量参数少优点。
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公开(公告)号:CN110455486A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910805914.8
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明公开的一种高精度低g值冲击加速度波形发生装置,属于冲击设备技术领域。本发明主要由冲击激励结构、碰撞系统、运动支撑系统和底座组成;冲击激励结构包括电磁力锤、空气力锤和精密丝杠电机机构;电磁力锤和空气力锤并列安装在所述精密丝杠电机上,通过精密丝杠电机实现激励结构定位准确的自动切换,得到较宽的冲击加速度和脉宽的测量范围;碰撞系统主要由锤体、砧体和波形发生器构成,锤体和砧体用于实现对心自由碰撞,锤体和砧体的运动限位部分采用一体化加工成形的法兰以提高整体的谐振频率。本发明能够实现在加速度范围(2~1000)g、冲击脉宽时间范围(0.5~10)ms加速度波形发生。本发明具有控制精度高、加速度波形重复性好、结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN110426370A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910705177.4
申请日:2019-08-01
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种基于直和模式的TDLAS线型拟合方法,属于可调谐二极管吸收光谱(TDLAS)技术领域。本发明通过直和模式Voigt线型拟合TDLAS气体测量中吸收谱线线型,同时采用遗传算法对多变量最优值进行搜索,通过单一吸收谱线解算多个影响变量最优组合,得到最优TDLAS气体测量中吸收谱线线型。本发明能够解决传统卷积形式Voigt线型函数无解析表达式的问题;解决无法通过单一吸收谱线解算多个影响变量最优组合的问题。将本发明得到的最优TDLAS气体测量中吸收谱线线型应用于相关工程领域,解决相关工技术问题。所述相关工技术问题包括提高TDLAS线型拟合精度,应用于TDLAS燃气温度、组分浓度和流速测量。本发明能够提高线型拟合精度、拓宽TDLAS技术的应用范围。
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