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公开(公告)号:CN101900819A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010227261.9
申请日:2010-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S19/21
Abstract: 导航接收机盲自适应空时阵列抗干扰方法,涉及一种导航接收机的抗干扰方法,解决了现有的抗干扰技术抑制宽带干扰时,存在计算量大、误差严重的问题,它是基于阵列天线信号处理系统完成的,所述阵列天线信号处理系统包括射频通道、自适应处理模块和接收机组成,每个射频通道与自适应处理模块相连,自适应处理模块反馈给射频通道,射频通道与接收机相连;具体过程入下:每个射频通道,经降频后在中频对数据进行AD采样,采样后经过抽头延迟器组,并在每个抽头延迟器后延时,再将信号送往自适应处理模块,由模块根据设计计算加权,最后将各个抽头进行加权作和以抵消干扰信号分量,最后输出至接收机做后续处理。本发明适用于导航接收机抗干扰领域。
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公开(公告)号:CN112903819A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911223050.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/07 , G01N29/265 , G01N29/44
Abstract: 一种基于超声原理的大型高速回转装备缺陷检测方法,属于超声探伤技术领域。本发明解决了现有的对转子部件表面缺陷的检测中,采用传统的超声波法得到的检测结果可靠性低、检测效率低且易对转子部件表面造成腐蚀的问题。它采用探伤检测装置实现,所述缺陷检测装置包括并排布置的发射轮、接收轮以及安装在发射轮内部的发射换能器、安装在接收轮内的接收换能器,发射轮、接收轮的轴线相互平行设置,发射轮与接收轮之间通过连接杆转动连接。根据所测得的超声信号,判断超声传播路径上是否存在缺陷,通过将耦合剂填充在发射轮和接收轮内,有效避免了现有技术中使用传统超声波方法存在的耦合剂必需与转子表面接触的情况。
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公开(公告)号:CN112903159A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911221752.X
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L5/00 , G01N29/07 , G01N29/265
Abstract: 一种基于轮式干耦合超声的大型高速回转装备残余应力测量装置,属于转子应力测量技术领域。本发明解决了现有的大型高速回转装备应力测量中,传统的超声波法测量效率低、测量精度差且会对转子表面造成腐蚀的问题。它包括并排布置在转子部件表面的发射轮、第一接收轮、第二接收轮以及安装在发射轮内部的发射换能器、安装在第一接收轮内的第一接收换能器以及安装在第二接收轮内的第二接收换能器,发射轮、第一接收轮及第二接收轮的轴线相互平行设置,发射轮内以及两个接收轮内均填充有耦合剂。采用干耦合的方式实现超声波在换能器和被测件之间的传输,避免了现有技术中使用传统超声波方法存在的耦合剂必需与转子表面接触的情况,有效保证测量精度。
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公开(公告)号:CN112903156A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911223041.6
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明提出一种基于非接触传播的大型高速回转装备轴向应力测量方法,该测量方法包括激光器、分光镜、自适应激光干涉仪、光电二极管和透镜调整位置及姿态,激光器发射脉冲激光被分光镜分成两束,一束被光电二极管接收,另一束照射到转子装配体的上表面并激发出超声波,超声波在转子装配体内部传播,到达转子装配体下表面的超声波被自适应激光干涉仪接收,工控机计算出自适应激光干涉仪接收的超声波信号能量W;根据超声波信号能量W与螺栓拉伸应力σ的对应关系,求出螺栓拉伸应力σ。解决了现有的大型高速回转装备轴向应力难以直接测量、传统的超声波法测量效率低且会造成腐蚀等问题,实现大型高速回转装备转子轴向应力的高效率和高精度测量。
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公开(公告)号:CN112903155A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911221766.1
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明提出一种基于能量耗散的大型高速回转装备装配拉伸应力测量装置,该测量装置的工控机与数据采集卡和脉冲激光器连接,数据采集卡分别与光电二极管和自适应激光干涉仪连接,脉冲激光器的光被分光镜分成两束,其中一束被分光镜反射,被光电二极管接收并转换为电信号传入数据采集卡,另一束透过分光镜照射到透镜,通过透镜聚焦后照在转子装配体上,超声波穿过转子装配体,到达转子装配体下表面的超声波被自适应激光干涉仪接收并转换为电信号传送至数据采集卡。解决了现有技术的大型高速回转装备转子装配拉伸应力难以直接测量、传统的超声波法测量效率低且对转子表面造成腐蚀等问题,实现大型高速回转装备转子装配拉伸应力的高效率和高精度测量。
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公开(公告)号:CN112824844A
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201911142274.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L5/24
Abstract: 本发明提出一种基于激光超声的大型高速回转装备装配夹紧力测量装置,该装置的转台底座上安装有精密回转台,转子装配体通过夹具安装在精密回转台上,转子装配体的法兰上安装有若干螺栓,工控机与转台底座和激光器连接,工控机的上方连接有数据采集卡,数据采集卡分别与第一光电探测仪和第二光电探测仪连接,第二光电探测仪位于被测螺栓的上方,激光器发射光路前方设置有分光镜。解决了现有技术的航空发动机转子装配紧固力难以直接测量、传统的超声波法测量效率低且会对转子表面造成腐蚀等问题,提出一种基于激光超声的大型高速回转装备装配夹紧力测量装置,实现航空发动机转子装配紧固力的直接、高效率和高精度测量。
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公开(公告)号:CN102802225A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210301369.7
申请日:2012-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于欧氏距离判决的室内外无缝定位切换方法,涉及一种室内外无缝定位切换方法。它是为了适应对室内外无缝定位切换的需求。本发明利用指纹定位技术中现有的计算欧氏距离的过程,通过计算采样点与参考点间RSS向量的欧氏距离的绝对值,来判断用户是否处于室内定位的服务区内,并以此控制用户机在室内外定位服务间进行切换。本发明适用于无线定位技术的在内外无缝切换。
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公开(公告)号:CN101900819B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010227261.9
申请日:2010-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S19/21
Abstract: 导航接收机盲自适应空时阵列抗干扰方法,涉及一种导航接收机的抗干扰方法,解决了现有的抗干扰技术抑制宽带干扰时,存在计算量大、误差严重的问题,它是基于阵列天线信号处理系统完成的,所述阵列天线信号处理系统包括射频通道、自适应处理模块和接收机组成,每个射频通道与自适应处理模块相连,自适应处理模块反馈给射频通道,射频通道与接收机相连;具体过程入下:每个射频通道,经降频后在中频对数据进行AD采样,采样后经过抽头延迟器组,并在每个抽头延迟器后延时,再将信号送往自适应处理模块,由模块根据设计计算加权,最后将各个抽头进行加权作和以抵消干扰信号分量,最后输出至接收机做后续处理。本发明适用于导航接收机抗干扰领域。
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