一种航天器加筋密封结构漏孔辨识方法

    公开(公告)号:CN114061848A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111370023.8

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种航天器加筋密封结构漏孔辨识方法,包括以下步骤:S1.进行模拟泄漏实验,提取特征值进行学习训练形成辨识模型库;S2.采集泄漏声信号,对泄漏声信号进行30kHz‑500kHz带通滤波预处理,并得到加强筋衰减较少频段fd‑fu;S3.对泄漏漏孔进行定位;S4.根据过筋数目信号进行补偿;S5.提取泄漏声信号特征,并与辨识模型库进行比对,得到漏孔特征。本发明中,通过应用ReliefF算法实现了EMD‑WPD特征融合的航天器泄漏辨识,利用这种融合信号处理方法对不同漏孔辨识比以往单纯频谱信号漏孔辨识,正确率大幅提高,同时还实现了对漏孔形状、大小等特性的辨识。

    一种基于深度学习和数学拟合的布里渊频移提取方法

    公开(公告)号:CN113819932A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111142390.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 布里渊频移的提取则依靠对于离散数据点的曲线拟合,传统的拟合方式主要包括数学分析拟合和深度学习神经网络拟合,其中,数学分析拟合往往过度依赖数据,当信号的信噪比过低时,往往会产生错误的拟合;单纯依赖深度学习神经网络拟合的方式,其拟合精度则主要由训练集数量和模型参数的设置决定,除了拟合正确度难以保证之外,也不能满足实际情况中所有的需求,本发明提出了综合利用数学分析拟合和深度学习拟合两种方式的拟合方法,综合利用两种方法的优点,一方面对两种拟合方式各自提出了优化,另一方面对优化后的两种拟合方法得出的拟合曲线做进一步处理,得到最终的拟合曲线,从而提升了对于布里渊频移提取的准确性。

    真空热试验用航天器密封舱气体取样分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN109799227A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910193864.2

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明公开了真空热试验用航天器密封舱气体取样分析系统,包括空间环境模拟器、取样分析系统和气体取样管路,所述空间环境模拟器内设置有密封舱,所述取样分析系统包括取样仓、气体分析装置、气压检测装置、泵组和阀门组,所述密封舱通过气体取样管路与取样仓连通连接。本发明结构简单,稳定性能高,能够监测密封舱中的气体成分,监测误差小、精度高,能够规避密封舱后期存在的风险,且监测过程操作流程简单,在密封舱压力低于50Pa时,无需依靠抽真空压差取样,降低了能源损坏,能够依靠热运动扩散至取样仓并通过光谱质谱计直接分析密封舱内气体成分。

    真空热环境下光纤温度传感器自动标定系统及标定方法

    公开(公告)号:CN107490442B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610825817.1

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种真空热环境下光纤光栅温度自动标定系统,该标定系统包括恒温装置、温控单元、上位机、光纤光栅解调仪,该恒温装置包括外筒、内筒、加热片以及铂电阻温度传感器,温控单元全过程自动测得铂电阻温度数据,给加热片供电并控制内筒壁温度,外筒与内筒进行辐射换热,当待标定的光纤光栅温度传感器与铂电阻温度传感器处于同一温度均匀场时,通过光纤光栅解调仪记录下光纤光栅波长及铂电阻温度值,获得不同温度工况i下,同一槽内光纤光栅波长与高精度铂电阻温度值对应关系以完成自动同步标定。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定传感器数量多,标定效率高,适用于裸光纤光栅温度传感器及各种封装形式的光纤光栅温度传感器开展温度标定试验。

    真空热环境下光纤温度传感器自动标定系统及标定方法

    公开(公告)号:CN107490442A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610825817.1

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: G01K15/002 G01K15/005

    Abstract: 本发明公开了一种真空热环境下光纤光栅温度自动标定系统,该标定系统包括恒温装置、温控单元、上位机、光纤光栅解调仪,该恒温装置包括外筒、内筒、加热片以及铂电阻温度传感器,温控单元全过程自动测得铂电阻温度数据,给加热片供电并控制内筒壁温度,外筒与内筒进行辐射换热,当待标定的光纤光栅温度传感器与铂电阻温度传感器处于同一温度均匀场时,通过光纤光栅解调仪记录下光纤光栅波长及铂电阻温度值,获得不同温度工况i下,同一槽内光纤光栅波长与高精度铂电阻温度值对应关系以完成自动同步标定。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定传感器数量多,标定效率高,适用于裸光纤光栅温度传感器及各种封装形式的光纤光栅温度传感器开展温度标定试验。

    高精度光纤光栅传感器的波长温度自适应分段拟合方法

    公开(公告)号:CN107462347A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710664557.9

    申请日:2017-08-04

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明公开了一种高精度FBG波长温度自适应分段拟合方法,该方法先将波长温度数据对按照波长升序排列;再利用最小二乘法对排序后的波长温度数据和进行多项式拟合,经判断后得到新的波长数组和对应的温度数组;通过计算点线的垂直距离,将与直线垂直距离最大的点作为分段点并将得到的数据循环进行处理,直到所有数据段拟合残差均小于设定的残差阈值。本方法具有算法简单快速,拟合精度高的特点,能够根据设定的拟合误差和多项式函数形式自适应确定分段点,并给出每个分段函数的具体表达式,解决了极端环境下FBG波长温度高精度自适应分段拟合问题。

    光纤光栅的温度、湿度和风速一体化复合传感系统

    公开(公告)号:CN105953940A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610251494.X

    申请日:2016-04-21

    CPC classification number: G01K11/3206 G01D21/02 G01P5/26

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅温度、湿度和风速一体化复合型传感系统,包括泵浦激光器、波长解调仪、电脑终端、波分耦合器、光纤连接器、控制线路、跳线光纤连接的测试环境中的一根测试光纤一、测试光纤二和温度参考光纤,三根光纤包括有至少13个测试点,测量得到现场多点的温度、湿度以及风速参数,其中,两个测试光纤及温度参考光纤分别接入三路测量端口,泵浦激光器经由波分耦合器进入用于测量风速参数的测试光纤一,泵浦激光器用于加热测试光纤一上连接的高吸收损耗光纤段,即加热光纤热线用于风速测量。本发明可以实现对环境温度、湿度以及风速三参数的同步高精度测量。

    高气密性多芯光纤穿舱密封连接器

    公开(公告)号:CN104155726B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410419190.0

    申请日:2014-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种高气密性多芯光纤穿舱密封连接器,包括胶囊状壳体、弹性密封材料套管,金属压环,金属压块,以及胶囊状壳体的外部密封圈,胶囊状壳体穿设在航天器舱体上,在舱体外尾罩的罩体内,光缆内部的每根光纤依次穿过金属压环、弹性密封材料套管和内部密封体安装槽底部的穿孔,弹性密封材料套管、金属压环放入内部密封体的安装凹腔中并通过工具挤压紧固螺栓,压缩金属压块,压缩金属压环和弹性密封材料套管夹紧光纤进行固定。利用该连接器可以实现只有光纤传感系统无电器件放置于容器内,带电器件放置于容器外,免受容器内部高真空度与超低温环境影响。

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