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公开(公告)号:CN105842478A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610391133.5
申请日:2016-06-03
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: G01P15/03
CPC classification number: G01P15/03
Abstract: 本发明涉及一种耐高温一体化弹性结构光纤F?P腔加速度传感器,属于光纤传感器技术领域;包括:支撑框架(104)、弹性梁(105)、质量块(106)、光纤(101)和石英玻璃管(102),将两段光纤(101)分别从石英玻璃管(102)两端插入,在两段光纤(101)端面相隔一定距离经胶点或焊点(107)固定于石英玻璃管(102)内,两段光纤(101)端面之间由石英玻璃管(102)包围的空腔构成光纤F?P腔(103),并将石英玻璃管(102)通过胶点或焊点(108)安装于支撑框架(104)和质量块(106)上。对比现有光纤加速度传感器,本发明具有体积小、质量轻、耐温高、频响高、量程大、灵敏度高的特点,其耐温高于600℃、频响高于2000Hz。
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公开(公告)号:CN103528517B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310486108.1
申请日:2013-10-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 , 北京海冬青机电设备有限公司
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开的光纤式受电弓碳滑板磨耗在线分区实时检测系统,涉及用于铁路机车或地铁车辆或动车组等的受电弓碳滑板磨耗检分区测技术,属于列车安全行驶监测领域。本发明将光纤式磨耗传感器粘贴在受电弓碳滑板外侧或预埋在碳滑板内部,利用光纤的通光性能及光纤的布设位置将磨耗带分为N个磨耗区域,当磨耗产生时,引起对应磨耗区域的光纤断损,通光性能受损消失,通过对不同磨耗区域内光纤通断情况的统计分析,给出被测体的磨耗值以及磨耗区域。本发明能实现受电弓碳滑板磨耗在线式、实时、全程动态检测,并能实现对磨耗区域定量、定位检测。本发明精度高、抗干扰能力强、寿命长、成本低,可为自动升降弓和碳滑板更换提供依据,同时支持弓网关系的分析。
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公开(公告)号:CN105548611A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510901192.8
申请日:2015-12-08
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: G01P15/03
CPC classification number: G01P15/032
Abstract: 本发明涉及一种带有温度自补偿功能的光纤F-P腔加速度传感器,属于光纤传感领域。包括光纤F-P腔加速度传感器探头、准直管及刻制带有光栅的光纤。合理设计光纤F-P腔加速度传感器探头后端的封装结构,使光栅位于准直管内,通过胶粘或焊接连接准直管与光纤的上、下端面,利用光栅对温度敏感的原理,使光栅仅感受温度变化,通过对两光谱的采集和分析,得出光栅中心波长的偏移,分离出温度对光纤F-P腔的影响,变化实现对光纤F-P腔加速度传感器的温度补偿。本发明的优点在与不改变光纤F-P腔加速度传感器探头的原有结构,仅在后端连接的光纤上刻写光栅,实现对光纤F-P加速度传感器的温度补偿。
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公开(公告)号:CN115629074A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211055838.1
申请日:2022-08-31
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: G01N21/88
Abstract: 一种用于光纤传感损伤监测的包络提取方法,属于光纤传感中的信号处理领域。本方法首先对光纤光栅应变传感器所采集到的损伤信号进行预处理,剔除信号中的异常值与噪声,并截取得到用于包络提取的信号部分;利用极值法提取信号中的所有波峰、波谷以构造信号的上、下包络线;上、下包络线相减,消除温度变化对光纤光栅应变传感器所造成的影响,得到极值包络线;对得到的极值包络线进行三次样条插值,还原为原始信号的长度,得到比较粗糙的包络线;最后利用小波分解提取粗糙包络线中的低频信号,得到信号包络线。本发明适用于探伤监测等领域,对含有大量数据且采样频率较高的信号快速提取包络线,并保持原始信号的变化趋势,为后续损伤监测提供依据。
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公开(公告)号:CN103277387A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310182035.7
申请日:2013-05-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于光纤光栅传感器的智能螺栓,是将光纤光栅传感器封装于螺栓中,可用于实时在线监测螺栓在工作状态下的拉伸,属于光纤传感和结构健康监测领域。该智能螺栓包括传输光纤、保护套管、胶层和螺栓体,传输光纤的中间部分带有光纤光栅传感器;螺栓体的顶端带有螺栓帽;螺栓体带有沉孔定义为传感器埋植孔,螺栓体的底端不通,顶端为通孔。本发明的智能螺栓工作原理简单,制作简便,结构灵巧,成本低,实现分布式测量容易,有效预防大型结构件因为螺栓脱落或断裂等原因引起的事故。
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