一种叉型共轭结构的光纤光栅扭矩传感器及其安装方法

    公开(公告)号:CN110057480B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201910422316.2

    申请日:2019-05-21

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及一种叉型共轭结构的光纤光栅扭矩传感器,其特征在于:包括两块表面均安装有光纤光栅的双栅区传感器弹性片、用于固定至被测轴上的两个固定卡环以及分别相对安装到两个固定卡环上的两块固定基片,两块固定基片的配合端分别设置有彼此相互呈反对称交错式组合的两个三叉型感应基片,两块传感器弹性片分别安装在两个三叉型感应基片组合的上下表面,所述三叉型感应基片包括设置在两块固定基片相对的一侧侧壁上的中间感应分支以及对称设置在中间感应分支左右两侧的侧感应分支。本

    一种分析固体激光器流固耦合波前畸变的方法

    公开(公告)号:CN113935163A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111186400.2

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及固体激光器领域,特别是一种分析固体激光器流固耦合波前畸变的方法,通过参照固体激光器,建立简化的流固耦合模型,求解控制方程获得流固耦合模型内固体和液体的温度分布,再将获得的流固耦合模型内温度的三维分布通过结合热光效应计算获得波前畸变量,对获得的波前畸变量进行勒让德多项式分解,进而分析固体激光器产生波前畸变的原因,提供了一种可以分析固体激光器产生波前畸变原因的方法。

    一种船用光纤光栅温度传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN112254837A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011076992.8

    申请日:2020-10-10

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及一种船用光纤光栅温度传感器,其特征在于:包括光缆、两根金属薄管、FBG、毛细钢管、金属厚管以及胶粘剂;所述毛细钢管套设裸FBG外,所述FBG两侧的光纤上均套设有所述金属薄管,且其中一金属薄管的一端与毛细钢管的一端固定连接,将毛细钢管悬空;所述金属厚管通过所述胶粘剂将两根金属薄管胶接在金属厚管内腔上;所述光缆套设在光纤的两端;其由所述胶粘剂与金属薄管粘接;所述金属厚管的管壁内设置有空腔;该空腔内充装有水银;且金属厚管的外壁上开设有进液口。本发明的温度传感器,检测精度高,检测效果好,便于安装,便于维护。

    一种船用光纤光栅应变传感器的现场校准方法及其设备

    公开(公告)号:CN112254661A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011078690.4

    申请日:2020-10-10

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及一种船用光纤光栅应变传感器的现场校准方法,其特征在于:建立数据库:准备上位机,在上位机建立数据库,并且将模拟待测板与数据库之间设置电通讯;安装模拟待测板:将模拟待测板与光纤光栅应变传感器进行表面粘合,形成等效应变;安装光纤光栅解调仪表:将光纤光栅应变传感器接光纤光栅解调仪表;安装模拟振动分析装置;模拟分析:得到模拟待测板在其固有频率振动状态下的光纤光栅应变传感器的应变,并且将其确定为校准源数据Z1,存储到数据库中;启动光纤光栅解调仪表程序:得到光纤光栅应变传感器的实际应变数据Z2;对比和标定:将步骤S5、S6得出的数据在上位机的显示屏中显示,并且进行对比和标定。本发明的校准效果好,校准精度高。

    一种适用于多种工况的光纤光栅应变传感器及其安装拆卸方法

    公开(公告)号:CN110057309A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910421775.9

    申请日:2019-05-21

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及一种适用于多种工况的光纤光栅应变传感器,包括光纤,所述光纤的部分刻写有光纤光栅,其特征在于:还包括安装底座和传感器弹性片,所述光纤经过预拉后安装固定在传感器弹性片侧面横向中心线上,所述安装底座焊接固定在被测物体表面,在安装底座上开设有放置槽,传感器弹性片定位到放置槽中且安装有光纤光栅的一侧贴紧被测物体表面,安装底座上设置有用于将传感器弹性片压紧在被测物体表面的压紧组件。被测结构表面的形变通过安装底座和压紧组件传递至传感器弹性片以及光纤光栅上,该传感器在不同工况下所测得的数据准确度高且传感器的灵敏度系数一致性好,从而大大的提高了光纤光栅应变传感器测量值的可靠性。

    一种光纤光栅传感器的封装结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN119555129A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411670011.0

    申请日:2024-11-21

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本申请公开了一种光纤光栅传感器的封装结构及其使用方法,包括固定台、恒温加热台、预拉装置、光纤光栅和升降装置,还包括工装板,其一端通过紧固件安装在传感固定台上;一对定位槽,其分别设置在工装板上;一对金属基底,其分别放置在各定位槽内;其中,光纤光栅安装在一对金属基底上;还包括光纤固定点,其设置在金属基底上;石英焊料,其放置在光纤固定点内,用于将光纤光栅焊接在光纤固定点上,在日常使用中,通过工装板、金属基底的设置,能够将低温石英焊料封装技术应用于本身无法用该技术直接封装光纤光栅的被测件。

    1342nm高功率高光束质量激光加工光源的设计方法

    公开(公告)号:CN118848212A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411262842.4

    申请日:2024-09-10

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了1342nm高功率高光束质量激光加工光源的设计方法,包括如下步骤:S1、研究像差和增益模式下振荡器的光束自再现对输出激光脉宽、光束质量的影响;S2、研究放大器中不同增益、信号光等条件下光束质量改善理论;S3、通过搭建MOPA实验系统,进行验证研究。本发明能够设计出1342nm高功率(平均功率大于20W)、高重复频率(重复频率100kHz)、窄脉宽(小于15ns)、高光束质量(M2因子小于1.6)激光加工光源。该光源能很好的集成到激光加工制造设备中,为工业激光加工系统提供了结构紧凑、高功率、高光束质量的优质激光光源。

    一种半导体激光器的温度控制系统和方法

    公开(公告)号:CN115249941A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202111417977.X

    申请日:2021-11-20

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及一种半导体激光器的温度控制系统和方法,属于半导体激光器领域,利用壳体温度修正管芯在当前环境温度的温度设定值,根据管芯温度、环境温度和温度修正值,利用神经网络模型,输出温度调节值和调节时间,进而控制调温模块按照调节时间以温度调节值对应的温度调节半导体激光器的管芯温度至温度修正值,实现了快速、准确地控制半导体激光器的工作温度。

    一种紫外固体激光器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114665371A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210201366.X

    申请日:2022-02-27

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明涉及一种紫外固体激光器,涉及固体激光器技术领域,包括:泵浦模块,激光增益模块,倍频模块以及激光转换模块。倍频模块包括:二倍频平面晶体、三倍频非平面晶体和紫外绿光高反高透镜;激光转换模块包括:反射镜、CLBO四倍频晶体和布鲁斯特等腰棱镜。泵浦模块产生泵浦光后,经激光增益模块转化为红外激光,然后分别经过二倍频平面晶体和三倍频非平面晶体转化成532nm脉冲激光和355nm脉冲激光。同时532nm脉冲激光被反射至CLBO四倍频晶体内产生266nm脉冲激光,再经过布鲁斯特等腰棱镜,分离并输出266nm脉冲激光,从而实现532nm脉冲激光、355nm脉冲激光和266nm脉冲激光的同时输出。

    一种微塑料分离装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113560046A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110802253.0

    申请日:2021-07-15

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种微塑料分离装置,属于环境保护相关领域。一种微塑料分离装置,包括主体、进水腔、锥形腔、分离腔、锥形滤板、牵引块和拉绳;进水腔、锥形腔和分离腔均设于主体内,进水腔、锥形腔和分离腔从上至下依次排列,进水腔、锥形腔和分离腔之间相互连通;分离腔的直径小于进水腔的直径,分离腔顶端与进水腔底端之间转动连接有主轴,主轴的外圆面键连接有轴套,锥形滤板固定设于轴套上,锥形滤板与分离腔的直径相同,锥形滤板与分离腔滑动连接,锥形滤板的上端面为圆锥面;本方案通过锥形滤板将浮在水面的微塑料进行收集,并在分离腔内通过从下至上的风力以及锥形滤板的震动将微塑料从滤板上快速掉落。

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