一种基于改进EEMD算法和自相关降噪的信号降噪方法

    公开(公告)号:CN116304564A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310158366.0

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,尤其涉及一种基于改进EEMD算法和自相关降噪的信号降噪方法,包括:同步获取膛内加速度信号和干扰较小的弹底压力信号;使用改进EEMD方法分解压力信号;利用自相关函数特性判断压力信号中为主要含噪信号的分量;确定压力信号中有效信号的最高主频率;使用改进EEMD方法分解加速度信号;以压力有效信号最高主频率为依据判断加速度信号中的噪声分量;对主要含噪信号中,其主频率最接近压力有效信号最高主频率的分量进行小波阈值降噪;信号重构。本发明利用自相关降噪方法辨别虚假IMF分量,对一部分噪声分量进行小波阈值降噪后与有效信号重构,更好地保留了含噪成分中高频的原始信号特征。

    一种远距离高精度的对中调试装置及其调试方法

    公开(公告)号:CN108007394A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711245950.0

    申请日:2017-11-30

    CPC classification number: G01B11/27

    Abstract: 本发明公开了一种远距离高精度的对中调试装置及其调试方法,激光远距离传播后首先透过散射片发生漫反射形成散射场,再通过镜头成像对激光光束进行整形,形成光斑直径小、无衍射条纹、能量均匀稳定的圆形光斑。光斑位置检测采用高精度二维光电位置传感器PSD,光电流进过I/V转换和放大后通过数据采集卡得到电压信号,通过位置计算公式解算出光斑坐标信息,从而实现对中调试。本发明克服了激光远距离照射出现大光斑、衍射光纹等致使检测受限的问题,可直接实现激光光斑位置的高精度检测,实现长达200m远距离的对中调试。

    一种对中夹持装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106862954B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201510920009.9

    申请日:2015-12-11

    Inventor: 狄长安 彭澎

    Abstract: 本发明公开了一种对中夹持装置,包括高精度调节杆、微调螺母、柱形磁铁、滑块、联轴器、压缩弹簧、螺钉锁紧挡圈、右旋测微螺杆、U型支撑座、左旋测微螺杆、夹块和底板滑块。通过调节螺杆,可实现两个夹块在通槽内滑动,并利用压缩弹簧的预紧力降低螺纹间隙对夹持精度的影响。本发明在夹持工件过程中,既能保证夹持的稳定性,又能实现工件高精度对中,此外该装置可在竖直方向上沿不同角度安装,操作方便,使用范围较广。

    一种基于位移传感器的火炮弹丸卡膛姿态测试方法

    公开(公告)号:CN107514990A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610440151.8

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于位移传感器的火炮弹丸卡膛姿态测试方法,步骤如下:首先搭建基于位移传感器的火炮弹丸卡膛姿态测试装置,在弹尾端面设置4个标记点、身管内壁设置平行的两圈标记点,每圈4个点,再获取测试系统坐标系下弹尾端面的4个标记点坐标、身管内壁的8个标记点坐标、重力方向的单位向量坐标、身管坐标下重力方向的单位向量坐标以及弹丸进弹深度,接着对上述坐标进行转换,解算出测试系统坐标系与身管坐标系之间的转换矩阵,最后在身管坐标系下,求得弹丸轴线与身管轴线的卡膛角、偏航角和俯仰角以及弹丸进弹深度。本发明解决了现有测量方法需要对弹丸进行改制、测试精度不高、测试过程繁琐的问题,实现了对弹丸卡膛姿态的无损测量。

    一种对中夹持装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106862954A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510920009.9

    申请日:2015-12-11

    Inventor: 狄长安 彭澎

    CPC classification number: B23Q3/06

    Abstract: 本发明公开了一种对中夹持装置,包括高精度调节杆、微调螺母、柱形磁铁、滑块、联轴器、压缩弹簧、螺钉锁紧挡圈、右旋测微螺杆、U型支撑座、左旋测微螺杆、夹块和底板滑块。通过调节螺杆,可实现两个夹块在通槽内滑动,并利用压缩弹簧的预紧力降低螺纹间隙对夹持精度的影响。本发明在夹持工件过程中,既能保证夹持的稳定性,又能实现工件高精度对中,此外该装置可在竖直方向上沿不同角度安装,操作方便,使用范围较广。

    一种膛内扫描装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119915140A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510359984.0

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种膛内扫描装置,属于膛内扫描技术领域,包括主轴组件、支撑管架、光栅尺、定心机构、激光传感器、支撑单元、拉绳传感器,以及驱动组件;支撑管架滑动设置在主轴组件上;光栅尺设置在支撑管架上;定心机构设置在主轴组件上;激光传感器设置在主轴组件的下端;支撑单元转动设置在主轴组件的下端且与激光传感器连接;拉绳传感器设置在支撑单元上;驱动组件设置在主轴组件的下端,且输出端与支撑单元连接。本发明通过自适应的调整,能够根据不同口径的身管进行定心调节,以及能够同步调节激光传感器距离身管内壁的距离,能够提高扫描精度,并且能够测量不同深度位置的磨损情况。

    一种具有原位标定机构的水下火箭发动机试车台

    公开(公告)号:CN119309817A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411551553.6

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种具有原位标定机构的水下火箭发动机试车台,属于火箭发动机测试技术领域,包括支撑架、主加载机构、动架、侧向挠性测试组件一、侧向挠性测试组件二、侧向传感器标定组件一、侧向传感器标定组件二、主推力测试组件;支撑架设置在所述底座上;主加载机构设置在所述支撑架上;动架设置在所述底座上;侧向挠性测试组件一和侧向挠性测试组件二均设置有多个且分别设置在所述定架和所述定架横梁上并与所述动架连接;侧向传感器标定组件一和侧向传感器标定组件二均设置有两个且分别设置在所述定架和所述定架横梁上并与所述动架连接;主推力测试组件设置在所述支撑架上与所述动架连接。本发明能够在水下进行快速标定以提高测试精度和效率。

    一种面向冲击损伤测试环境的多通道信号采集装置及方法

    公开(公告)号:CN118677918B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202410694232.5

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明涉及多通道信号采集技术领域,尤其涉及一种面向冲击损伤测试环境的多通道信号采集装置及方法,包括:步骤1、基于联合智能触发模块和外部减振结构软硬协同的抗干扰触发采集方法:通过对冲击测试环境针对性的多向减振基座结构设计与通过仿真分析的电路板减振布局来降低干扰信号的耦合;步骤2、给出数据长度自适应存储方法:通过联合智能触发模块对信号进行实时判断识别,触发前缓存模块对信号进行循环存储,当触发信号达到时,联合智能触发模块同时对有效信号持续时间进行计数。本发明能够在冲击损伤环境下对瞬态变化信号进行存储式采集,与通用型存储装置相比有良好的抗干扰性,有效改善采集装置在复杂环境下的可靠触发和采集问题。

    一种电子类目标功能易损性分析与验证方法

    公开(公告)号:CN118627287A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410724883.4

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及装备目标易损性分析技术领域,尤其涉及一种电子类目标功能易损性分析与验证方法,包括:对目标结构、功能进行分解,建立相应的功能毁伤树模型;基于功能毁伤树搭建具有真实目标功能级联连接特性的结构与功能等效靶标;对等效靶标功能开展与真实目标相同的功能易损性分析,由毁伤参数与功能参数测试模块实时同步监测等效靶标的毁伤参数与功能参数响应;由等效靶标毁伤试验的实测结果与易损性分析结果的对比分析完成真实目标易损性分析方法与分析结果的验证。本发明能够对电子类目标功能易损性分析方法及易损性模型进行系统地验证。

    一种适用于爆炸环境下人员损伤评估的人体测试模型

    公开(公告)号:CN118155492A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410258085.7

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明涉及测试模型技术领域,尤其涉及一种适用于爆炸环境下人员损伤评估的人体测试模型,包括头部件,头部件包括上层头骨、以及与上层头骨连接的下层头骨;颈部件,颈部件设置于头部件的底部;胸部件,胸部件与颈部件连接,胸部件包括支撑骨架、以及设于支撑骨架前侧部的胸部模拟肌肉和模拟胸骨;腹部件,腹部件设于胸部件的下方,腹部件与胸部件的支撑骨架连接;臀部件,臀部件与腹部件连接;腿部件,腿部件与臀部件可活动连接,腿部件的下端设置有脚部件。本发明结构简单,并且其内部设置有多个传感器,可测试出爆炸载荷作用下的生物力学数据,能够应用在爆炸载荷作用下人员损伤评估及人员防护领域的试验测试中。

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