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公开(公告)号:CN110610643B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911040886.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 首都医科大学附属北京口腔医院 , 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G09B23/28
Abstract: 本发明公开的一种敲击力值控制智能化训练系统,属于试验测试技术领域。本发明主要由三分量测力平台、被敲模拟件及其安装附件、智能冲击锤、多通道放大器、数据监测分析上位机、安装基座组成;智能冲击锤内置冲击加速度计;数据监测分析上位机包括数据采集模块、主机、数据分析程序、数据库以及显示屏;利用训练者手执智能冲击锤敲击安装在三分量测力平台上的被敲模拟件,三分量测力平台测量输出三分量动态力、智能冲击锤测量输出冲击加速度,分析被训练者的挥锤力、敲击力与角度以及稳定性。本发明应用于牙科上颌窦提升术领域,通过所述智能化训练系统日常训练,快速提升口腔医务人员的上颌窦提升敲击熟练程度,提高手术的效率与安全性。
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公开(公告)号:CN112271951A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011099747.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种高频应变激励方法及装置,属于应变计量技术领域。本发明采用共轴式预应力可控的振动激励方式,使用共轴的双压电叠堆进行串联,第一压电叠堆使用直流电压驱动,用于产生和控制两个压电叠堆的预应力,第二压电叠堆使用正弦电压波形驱动,用于产生正弦振动信号波形。第一压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体;第二压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体。本发明以共轴的双压电叠堆产生高频振动激励,将压电叠堆作为电磁弹性体,产生高频正弦应变,以此来激励电阻应变片,获得高频正弦应变激励量值,实现高质量高频应变激励。
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公开(公告)号:CN112197692A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011093796.1
申请日:2020-10-14
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: G01B7/16
Abstract: 本发明公开的一种动态应变激励方法及装置,属于应变计量技术领域。本发明使用压电叠堆结合T形梁方式给超磁致伸缩材料棒施加量值可控的预应力,以电磁铁方式为超磁致伸缩材料棒施加交变磁场,驱动超磁致伸缩材料棒产生伸缩运动,从而在超磁致伸缩材料棒侧壁产生动态应变波形,用于给电阻应变片提供高质量的动态应变激励;本发明使用压电叠堆结合超磁致伸缩棒的工作方式,以超磁致伸缩棒产生正弦波形变化的动态应变激励,利用其电磁弹性效应,在其侧面获得动态应变,以压电叠堆通过杠杆原理产生预应力值,以闭环负反馈方式进行精确的量值调控,从而实现超磁致伸缩棒产生动态应变波形激励时预应力的加载和精确控制。
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公开(公告)号:CN111551463A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010573526.4
申请日:2020-06-22
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: 本发明公开的一种高温脉冲动态应变校准装置,属于应变计量测试技术领域。本发明主要由动态应变激励系统、高温环境试验系统、被校应变测量系统、激光测量系统和底座支架组成。本发明通过将受压缩气体推动加速的弹体高速撞击入射杆产生脉冲应变作为动态应变激励源,即使用一种基于双Hopkinson分离杆冲击模式产生脉冲应变,能够实现较大量程范围和持续时间的脉冲应变。本发明通过采用激光多普勒测量系统测得的应变值作为标准值,同时结合高温环境试验系统,采取局部半封闭加热方案,实现在高温下的应变动态校准。本发明将应变计量校准由静态特性拓展到动态特性,且能够同时实现常温和高温环境下的应变动态校准。
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公开(公告)号:CN107144399A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710353378.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
CPC classification number: G01L25/00 , G01L27/002
Abstract: 本发明涉及一种提升力值加载准确度的小量值脉冲力发生装置,属于动态力学计量技术领域。本发明改变以往直接采用竖直向下的重力作用于锤体产生脉冲力激励的方式,通过力的平行四边形定则,采用竖直向下的重力的分量作用于质量块产生脉冲力激励;将以往直接改变竖直位移高度调节脉冲力量值的方式,通过改变气浮导轨的倾斜角度和放置其上的质量块位移距离来调节脉冲力量值。本发明装置的可调节位移范围增大,提升了所施加的脉冲力加载准确度并可有效降低校准量程下限,且结构简单、易于操作,容易调节和实现所需小量值的脉冲力激励;并通过改变质量块的材料、体积或缓冲垫层的材料、厚度、数量等方法调整脉冲力幅值和波形。
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公开(公告)号:CN106404279A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610739400.3
申请日:2016-08-26
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
CPC classification number: G01L25/00
Abstract: 本发明涉及一种通过随机力校准力传感器的装置,属于计量测试领域。该装置能够采用振动台作为激励源,将力传感器安装在振动台台面,将质量块安装在力传感器的另一端,通过振动台驱动力传感器和质量块产生随机力。质量块的质量可以直接测量,质量块的加速度采用激光干涉仪测量,通过质量和加速度将随机力用绝对法溯源到国际单位制(SI)。
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公开(公告)号:CN118009910B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410190317.X
申请日:2024-02-20
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 , 希蒙电子国际有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请涉及一种基于纯弯梁的高低温应变校准装置,包括基座、驱动部、丝杠、气浮支撑结构、加载力臂、被测梁、固定支架及激光测距组件;基座的上表面水平,驱动部与丝杠安装在基座上,丝杠与驱动部的输出轴传动连接,丝杠呈直杆结构;气浮支撑结构包括第一支撑件与第二支撑件;加载力臂的底部通过第一支撑件安装在基座上,与丝杠相互垂直,两个加载力臂的其中一端分别与驱动部两侧的丝杠传动连接,加载力臂的另一端设置有夹持部,两个加载力臂一同夹持被测梁;丝杠转动能够带动两个加载力臂相对靠近或带动两个加载力臂相对远离;固定支架的底部通过第二支撑件安装在基座上;激光测距组件安装在固定支架上,且激光测距组件的测量端垂直朝向被测梁。
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公开(公告)号:CN114370845B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111512291.9
申请日:2021-12-08
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: 本发明涉及一种基于共振梁的高温动态应变校准方法,尤其涉及用于在高温条件下,产生高频大幅值动态应变、并对应变计进行动态校准,属于计量测试领域。本发明的方法基于所述高温动态应变溯源校准装置实现,所述校准装置包括振动激励器、共振梁、差分式激光测振仪、反光微珠、加热炉、加热炉温控系统,水循环冷却系统,共振梁温度指示仪、数据采集系统、数据处理系统、应变计、应变信号调理器。本发明首先加热共振梁至校准温度,然后对共振梁的表面振动位移进行测量,最后经过数据的处理获得共振梁表面动态应变分布。
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公开(公告)号:CN112271951B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202011099747.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种高频应变激励方法及装置,属于应变计量技术领域。本发明采用共轴式预应力可控的振动激励方式,使用共轴的双压电叠堆进行串联,第一压电叠堆使用直流电压驱动,用于产生和控制两个压电叠堆的预应力,第二压电叠堆使用正弦电压波形驱动,用于产生正弦振动信号波形。第一压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体;第二压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体。本发明以共轴的双压电叠堆产生高频振动激励,将压电叠堆作为电磁弹性体,产生高频正弦应变,以此来激励电阻应变片,获得高频正弦应变激励量值,实现高质量高频应变激励。
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公开(公告)号:CN114459675A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111664765.1
申请日:2021-12-30
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: 本申请涉及一种大幅值正弦力发生装置,包括:基座、激励源、传感结构、安装台及重力补偿装置;激励源安装在基座上;传感结构安在激励源的顶部;安装台设置在基座的上方,安装台的高度高于砝码的高度;重力补偿装置与安装台可拆卸连接,重力补偿装置的下端能够与砝码相固定,重力补偿机构能一同提举砝码,抵消传感结构所承载的砝码重量,以使该大幅值正弦力发生装置能从零开始加载正弦值,激励源下部的基座内还具有缓冲结构,减少基座在低频振动时的晃动,能起到隔振作用,降低本申请的大幅值正弦力发生装置对安装地基的要求,通过重力补偿装置与具有缓冲结构的基座相配合,减小激励源对大地基的依赖,实现免地基功能的大幅值正弦力发生装置。
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