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公开(公告)号:CN104390729B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410680402.0
申请日:2014-11-24
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: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及一种异型热电偶检定炉,加热片通过刚玉螺钉紧固在T型刚玉管芯的外表面。加热片的表面涂敷一层抗氧化涂层,通过烧结使加热片与T型刚玉管芯紧密粘固,起防止加热片氧化和热传导作用。抗氧化涂层被下隔热层和上隔热层包裹,下隔热层通过隔热层凸台和上隔热层的隔热层凹槽扣紧,起隔热保温和固定T型复合加温管的作用。上、下隔热层通过三个U型支架和三个U型卡槽与底座固连。异型恒温块有两种型号,均可通过定位工装沿T型刚玉管芯左、右滑道送达定位槽并旋转30°锁紧,达到工作状态。测试工装为一组孔径不同的T型圆柱体,保证不同直径的短型热电偶均能满足校准要求。本发明针对长度小于200mm的短型热电偶,可保证其温度校准需求。
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公开(公告)号:CN105547350A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510898114.7
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: G01D21/00
CPC classification number: G01D21/00
Abstract: 本发明涉及一种湿度发生冰面饱和器,属于计量测试技术领域,本发明根据传热传质原理,采用螺旋结构,使得气流在水面上或者冰面上走过足够长度的路径并在有限的工作空间内加长气流传热传质的路径长度,增加气流对水的吸附量;湿度发生冰面饱和器采用正向由上向下吹走多余水的通风排水装置,保证饱和器蒸馏水充足且能排出多余水的前提下,将饱和器气室内壁之间可能粘连的水珠吹走。在管道及最后一级饱和器底部设计有积水功能的积水器,使用前抽出或排出积水,防止发生冰堵现象。与现有技术相比较,本发明具有既可以产生0℃以下的饱和湿气,又可以产生室温温度以上的饱和湿气,不容易冰堵,操作简单,饱和效率高等优点。
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公开(公告)号:CN104549594B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510036660.X
申请日:2015-01-23
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: B01L3/04
Abstract: 本发明涉及一种金属-碳高温共晶点复现用坩埚,属于高温热电偶检定或校准领域。坩埚材质为石墨,主要包括坩埚外壳、坩埚内衬、坩埚上盖和温度计井。坩埚内衬底部有凸缘,坩埚外壳可以直接套接在凸缘上方,使用过程中安装方便。坩埚外壳防止坩埚内衬在高温使用时破裂而引起金属-碳共晶物流出,起到双重保护作用;同时坩埚内衬在高温变形时其底部不再受到坩埚外壳的约束,降低了热应力,提升整个坩埚的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN102937491A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210500638.2
申请日:2012-11-30
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: G01K19/00
Abstract: 本发明属于力值加载装置,涉及一种用于表面温度传感器校准的力值加载装置。该装置用于使表面温度传感器与表面温度源相接触,其特征在于:该装置包括支架、导轨A、导轨B、导轨C、滑块、测力传感器、夹具法兰和夹具夹头。本发明的装置可控制表面温度传感器的空间位置和竖直方向上加载的力值,保证表面温度传感器与表面温度源接触良好,减小测量不确定度,保证量值传递准确可靠;由于采用了在三个方向上控制表面温度传感器的位置,保证表面温度传感器垂直于表面温度源,并且在竖直方向上控制加载在传感器上的力值,保证了表面温度传感器与表面温度源接触良好,减小了接触力不稳定带来的测量不确定度。
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公开(公告)号:CN105928366B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610304149.8
申请日:2016-05-10
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: 本发明涉及适用于高温复现炉均热腔的密封装置,属于高温密封技术领域;包括法兰底座(1)、法兰顶盖(4)、密封垫(3)、压紧环(2)、O型密封圈(14)、热电偶紧固件、抽气管(8)和充气管(10);将法兰底座(1)中心通孔上部斜槽中放入O型密封圈(14),在其上放上压紧环(2),然后将盲管穿过压紧环(2)和O型密封圈(14),接着在法兰底座(1)上放置密封垫(3),安放法兰顶盖(4),并在螺栓孔(19)中穿上螺栓(11)进行紧固。对比现有技术,本发明通过在顶盖和底座设置“井”形布局水冷槽进行有效降温,用底座上的斜槽支撑O型密封圈,借助压紧环传递螺栓的压紧力实现高温复现炉均热腔纵向密封,装置可靠易行,实用性强。
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公开(公告)号:CN107943125A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711160354.2
申请日:2017-11-20
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: G05D16/20
CPC classification number: G05D16/2026
Abstract: 本发明涉及一种双压法湿度发生器的自动压力调节控制系统,属于计量测试技术领域。一种双压法湿度发生器的自动压力调节控制系统,由质量流量计、第一电控比例减压阀、饱和室、第二电控比例减压阀、测量室、第一压力传感器、PLC触摸屏和第二压力传感器组成。根据双压法湿度发生器的目标相对湿度值自动调节饱和器内部的压力和测量室内部的压力,当测量室压力测量值和饱和室压力测量值的比值和设定的相对湿度值有偏差时,通过PLC进行控制,设置电控比例压力阀输入电压值,调节比例压力阀输出口的压力,即测量室和饱和室的压力比值接近于目标相对湿度值。该发明结构简单、操作方便,发生湿气饱和度高、稳定性好。
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公开(公告)号:CN105488013B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510864562.5
申请日:2015-12-01
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: 本发明涉及一种共晶物熔化温坪及拐点的数据获取方法,应用于高温热电偶检定或校准领域。具体为:①通过电测仪器获取共晶物熔化过程的热电势‑时间曲线。②通过粗选操作,获得粗选数据。③对粗选数据进行操作,获得细选数据,以细选数据作为共晶物熔化温坪。④在细选数据上进行拐点的判定。本发明提出的一种共晶物熔化温坪及拐点的数据获取方法,与已有技术相比较,其优点是:通过本发明提出的方法得到的共晶物熔化温坪及拐点更准确可靠,避免了无效拐点的产生,同时避免了不确定性。
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公开(公告)号:CN105928366A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610304149.8
申请日:2016-05-10
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
CPC classification number: F27B17/02 , F27D9/00 , F27D99/0073 , F27D2009/0013 , G01K15/005
Abstract: 本发明涉及适用于高温复现炉均热腔的密封装置,属于高温密封技术领域;包括法兰底座(1)、法兰顶盖(4)、密封垫(3)、压紧环(2)、O型密封圈(14)、热电偶紧固件、抽气管(8)和充气管(10);将法兰底座(1)中心通孔上部斜槽中放入O型密封圈(14),在其上放上压紧环(2),然后将盲管穿过压紧环(2)和O型密封圈(14),接着在法兰底座(1)上放置密封垫(3),安放法兰顶盖(4),并在螺栓孔(19)中穿上螺栓(11)进行紧固。对比现有技术,本发明通过在顶盖和底座设置“井”形布局水冷槽进行有效降温,用底座上的斜槽支撑O型密封圈,借助压紧环传递螺栓的压紧力实现高温复现炉均热腔纵向密封,装置可靠易行,实用性强。
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公开(公告)号:CN104535224A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510036692.X
申请日:2015-01-26
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: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及一种高温热电偶检定炉用加热体,属于高温热电偶检定或校准领域。加热体材质为纯度高于99.99%的石墨;其包括:石墨加热管(1)、石墨缓冲环(2)、石墨电极套(3)和紫铜电极(4)。石墨加热管(1)的两端分别连接1个石墨缓冲环(2),2个石墨电极套(3)套分别在石墨缓冲环(2)上,2个石墨电极套(3)分别安装在两侧的紫铜电极(4)上。本发明提出的加热体的优点是:以石墨为材料,石墨加热管温度可以达到3000℃,产生稳定均匀的温场,满足(1600℃~3000℃)钨铼热电偶、铱铑热电偶、铂铑热电偶等高温热电偶的检定或校准,同时该加热体可通过标准光电高温计测得高温热电偶测温端的温度,提高高温热电偶检定或校准的精度。
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公开(公告)号:CN102937491B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210500638.2
申请日:2012-11-30
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: G01K19/00
Abstract: 本发明属于力值加载装置,涉及一种用于表面温度传感器校准的力值加载装置。该装置用于使表面温度传感器与表面温度源相接触,其特征在于:该装置包括支架、导轨A、导轨B、导轨C、滑块、测力传感器、夹具法兰和夹具夹头。本发明的装置可控制表面温度传感器的空间位置和竖直方向上加载的力值,保证表面温度传感器与表面温度源接触良好,减小测量不确定度,保证量值传递准确可靠;由于采用了在三个方向上控制表面温度传感器的位置,保证表面温度传感器垂直于表面温度源,并且在竖直方向上控制加载在传感器上的力值,保证了表面温度传感器与表面温度源接触良好,减小了接触力不稳定带来的测量不确定度。
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