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公开(公告)号:CN119437473A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411546026.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于大温差环境下的无线无源测温装置,包括大温差热电能量转换器件、能量管理和存储部分、无线温度测量部分和上位机;大温差热电能量转换器件用于将大温差环境中的热能转换为电能,实现能量的有效收集,能量转换器件的热端能够工作在高温环境中;能量管理和存储电路用于对热电生成的电能进行调节,确保输出电压稳定,并将电能量存储在能量存储器件中供后续电路使用;温度测量电路配合高精度的温度传感器,用于实时监测和采集温度数据;无线通讯电路用于实时监测和采集温度数据;上位机用于接收到的温度数据的实时处理、实时显示和存储。本发明能够在大温差环境下通过能量收集实现自供能,实现高准确性温度测量和数据的无线传输。
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公开(公告)号:CN119355047A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411514700.2
申请日:2024-10-28
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: G01N25/68
Abstract: 本发明公开了一种露点温度测量装置和方法,所述装置包括电子显微镜、上位机和冷镜式精密露点仪,电子显微镜用于拍摄和采集露点仪的镜面图像,上位机与露点仪和电子显微镜连接,用于对露点仪的光电信号电压值和镜面温度进行监测,当光电信号电压值发生变化时,控制电子显微镜实时拍摄和采集露点仪的镜面图像,对采集到的镜面图像进行分析,计算此时露点仪镜面上的凝结物个数或凝结物密度值,如果凝结物个数或凝结物密度值大于预定值,则控制露点仪使镜面温度升温,反之则控制镜面温度稳定不变,将最终稳定后的温度作为露点温度。本发明可以实时对镜面状态进行监控,实现对光电信号电压变化值的精细控制,将镜面上的凝结物生长状态控制在生长初期。
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公开(公告)号:CN119334300A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411153710.8
申请日:2024-08-21
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: 本发明公开的一种正弦表面粗糙度样板的模型化测量与表征方法,属于微纳米几何量计量测试技术领域。本发明利用模型化测量分析方法,结合总体和局部两种角度对正弦形貌粗糙度样板的参数指标进行定量测量与表征。从总体角度,获得其总失真度参数的测量结果表征其正弦形貌粗糙度样板质量,获得幅度参数的测量结果、周期参数的测量结果和每个周波包含采样点数的精确值;从回归残差序列与测量序列的曲线图中获得局部失真的定位信息,降低粗糙度样板失真度。从局部角度,获得正弦形貌粗糙度样板单周波幅度最大值、最小值、实验标准偏差、极差的测量结果,以及单周波周期最大值、最小值、实验标准偏差、极差的测量结果,对参数指标进行定量测量与表征。
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公开(公告)号:CN119319482A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411147830.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种超精细高压管路无损切割装置,包括底座、驱动件、切割件、盖板、角度调节件,底座开设有安装槽,驱动件与切割件驱动连接且均设置在安装槽内;盖板盖设于安装槽的槽口,盖板具有避让口,以使切割件的至少一部分露出于盖板,待切割管路放置在盖板上;角度调节件可转动地设置于盖板,角度调节件与待切割管路的至少一部分连接并带动待切割管路转动,以调节待切割管路的切割端面角度;第一导轨设置在盖板上,与切割件相平行,角度调节件与第一导轨滑动连接,能够沿所述第一导轨滑动并带动所述待切割管路移动,以调节所述待切割管路的切割端面位置。本发明能够大大提高管路切割装置的适用性。
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公开(公告)号:CN119268823A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411629858.4
申请日:2024-11-14
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: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种微型化三轴耐高温光纤MEMS振动传感器,包括振动敏感结构、准直盖板、光纤和准直管;振动敏感结构包括一体化框架以及嵌入一体化框架中的三组梁‑质量块结构;x和y轴出光光纤在末端沿45°方向切割,形成倾斜端面,倾斜端面末端通过研磨形成研磨平面,研磨平面与质量块表面之间形成FP腔;x和y轴准直盖板带有凹槽,光纤置于凹槽底部,x和y轴准直盖板与一体化框架键合,能够测量x、y两轴的振动;z轴出光光纤为90°切割光纤,在90°切割端面与质量块表面之间形成FP腔;z轴出光光纤穿入准直管和z轴准直盖板,z轴准直盖板与一体化框架键合,能够测量z轴的振动。本发明能够实现微型化、耐高温和三轴振动测量。
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公开(公告)号:CN117664025B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202311639009.2
申请日:2023-12-01
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: 本发明公开了一种大尺寸非接触测量设备校准用曲面标准器以及校准方法,曲面标准器包括二次曲面体、水平位移平台、竖直升降架,二次曲面体包括凹曲面面板和凸曲面面板,凹曲面面板和凸曲面面板的外边缘布设有均匀分布的标准球,凹曲面面板、凸曲面面板和标准球的表面均经过哑光处理;水平位移平台用于在水平方向上调整待校准的测量设备与二次曲面体的距离,水平位移平台的安装方向指向二次曲面体的中心方向;竖直升降架安装在水平位移平台上,能够沿水平方向进行位移,竖直升降架用于安装测量设备并使测量设备沿竖直方向进行位置调整,保证测量设备与二次曲面体之间的对中关系。本发明能够实现大尺寸非接触测量设备的轮廓扫描测量误差校准。
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公开(公告)号:CN119199172A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411153605.4
申请日:2024-08-21
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: G01P3/36
Abstract: 本发明公开的一种大口径激光转速测量方法及装置,属于光电测量技术领域。本发明的装置包括激光器、偏振分光镜、λ/2波片、声光调制器、第一透镜、第二透镜、正弦信号源、光电探测器、数据采集系统、电子计算机、旋转被测对象。本发明使用同一波长的单色激光经过声光调制器后输出的两束存在频率差异的衍射激光平行照射旋转被测对象,利用旋转体对两束衍射激光平行照射产生的多普勒频移符号相反的特征,从反射回来的两束含有旋转产生的多普勒频移的激光的拍频中,提取多普勒频移并最终计算获得旋转被测对象的角速度量值。本发明针对大口径测量对象转速测量难点,使用光轴间距能够调整的双镜头测量方法,能够适用于任何口径转动对象的角速度测量。
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公开(公告)号:CN119124338A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411153622.8
申请日:2024-08-21
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: 本发明公开的一种大直径扭转振动激光测量方法及装置,属于光电测量技术领域。本发明的装置包括激光器、偏振分光镜、λ/2波片、声光调制器、平面反射镜、正弦信号源、光电探测器、数据采集系统、电子计算机、旋转被测对象。由激光器产生波长为λ、频率为f的激光。使用正弦信号源对经过声光调制器的激光频率调制、分光,输出衍射激光A、衍射激光B分别经过平面反射镜转变成两光束光轴间距为d的平行光,照射到旋转被测对象,利用旋转体对两束衍射激光产生的多普勒频移符号相反的特征,从旋转被测对象反射回来的两束含有旋转产生的多普勒频移的激光,再次经过声光调制器移频、合束、拍频干涉,提取多普勒频移并计算获得旋转被测对象的角速度量值。
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公开(公告)号:CN119117290A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411252538.1
申请日:2024-09-06
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: B64F5/60
Abstract: 本发明公开了一种大展弦比机翼随动加载装置,包括力方向控制组件、位移控制组件、位置监测组件和伺服控制组件,力方向控制组件包括夹持卡板、拉压力传感器、连接杆、球铰,夹持卡板夹持并固定于大展弦比机翼的载荷加载点上,连接杆连接拉压力传感器与球铰;位移控制组件包括连接环、电动伺服缸和丝杠直线滑台;位置监测组件包括竖直位移传感器和水平位移传感器;伺服控制组件根据两个位移传感器检测的位移,对丝杠直线滑台进行移动控制,直至拉压力传感器显示的力值为标定力值,从而实现大展弦比机翼的随动加载。本发明能够实现大展弦比机翼的随动加载,减小对实验室场地的要求,降低试验过程中的风险。
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公开(公告)号:CN116026524B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210998124.8
申请日:2022-08-19
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: G01L25/00
Abstract: 本申请涉及一种正弦扭矩校准中的动态扭矩计算方法、装置和计算系统,基于本申请实施例的实施方案,本申请在动态扭矩校准中,动态扭矩的计算考虑了负载的角加速度实际分布情况,动态扭矩值更加准确。通过转动惯量和角加速度量将动态扭矩量溯源到国际单位制(SI),可以建立动态扭矩原级标准。采用本发明的方法,校准正弦扭矩的频率范围较宽,测量不确定度较小,其中幅值扩展不确定度优于0.5%,相移扩展不确定度优于0.5°;校准冲击扭矩的幅值扩展不确定度优于0.5%。
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