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公开(公告)号:CN109945994A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910297550.7
申请日:2019-04-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01K19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于焦耳热效应的加速量热仪绝热性能评价方法。本发明以加速量热仪为评价对象,包括标准加热棒、外插式样品容器、样品热电偶、微控制器、温度和功率测量模块、数据采集软件等。本发明的核心是以阿伦尼乌斯反应速率方程为基础,通过加热棒中纯电阻的焦耳热效应产生热量,模拟样品反应放热;通过加速量热测试实验,获得实测样品功率和温升速率,在样品比热容已知的前提下,计算实时功率与温度速率、比热容乘积的比值,即为加速量热仪绝热性能因子,实现绝热性能评价。本发明评价的绝热性能为一随温度、时间及反应进程变化的量,相对于传统的热惯量定义,其更符合实验事实。
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公开(公告)号:CN107862113B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201711002880.6
申请日:2017-10-24
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种在变速运动过程中光栅动态测量的时效误差补偿方法。本发明包括以下步骤:实时计算光栅莫尔信号相位测量值对时间的n阶微分,获得信号实时频率;离线标定不同信号频率下模拟电路的相移误差;离线标定光栅莫尔信号经过模拟电路所耗时间、计算数字电路算法处理时间,通过泰勒模型实时计算光栅变速运动过程中的延时误差;根据信号实时频率查表获得对应相移误差的值,与延时误差合并为时效误差;将时效误差按比例转换为光栅测量误差补偿进光栅测量值中。本发明使用时效误差表征光栅动态测量在变速运动过程中相移误差和延时误差的整体影响,提出能够满足变速、变加速等复杂运动工况下的误差补偿方法,以提升光栅动态测量精度。
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公开(公告)号:CN107702822B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710857468.6
申请日:2017-09-21
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于交叉轮询机制的多通道快速高精度测温系统。本发明通过配置模拟开关阵列电路,实现任意一个铂电阻电压信号及参考电阻电压信号分时地被(n+1)个ADC采集,并确保任意一个ADC实现对所有(n+1)个电压信号的采集。通过计算任意一个ADC采集的n个铂电阻电压与参考电阻电压之间的比值,获得n个铂电阻阻值,再对(n+1)个不同ADC获得的同一通道的铂电阻与参考电阻比值求平均,并转换成温度,实现多通道快速高精度温度测量。该发明的有益效果是克服了现有测温电桥测温精度或速率随通道数增加而下降的缺点。
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公开(公告)号:CN106645274B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610828105.5
申请日:2016-09-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种应用于绝热反应量热的样品动态热容测算方法。本发明设计具有双通道不对称样品池结构的绝热反应量热装置,利用该装置可测量得到绝热条件反应过程和路径偏移反应过程的数据,对数据采用能量平衡方程进行处理,结合反应物浓度动态估算方法,利用插值函数不断逼近,得到贴近真实规律的样品比热容‑温度变化函数。本发明方法可获取绝热反应过程样品的近似比热容‑温度变化规律,据此计算出的关键指标‑反应热更加接近真实情况,为反应物的热危险性评价提供更准确的参考。
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公开(公告)号:CN106122430B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610659308.6
申请日:2016-08-11
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于特征图像的小模数齿轮边缘检测精度计算方法。本发明具体技术方案步骤如下:一、建立小模数渐开线齿轮边缘的特征函数;二、根据特征函数构建小模数渐开线齿轮各特征的基准图像;三、建立基准图像边缘检测效果评价的策略与评价指标;四、选择边缘检测算法对基准图像进行边缘检测,综合各特征图像的评定指标量化边缘检测结果与真实边缘的偏差。本发明能够量化图像边缘检测结果与真实边缘间的偏差,从而选择合适的边缘检测检测方法。同时结合小模数渐开线齿轮的边缘特性,构建了多个不同的齿轮边缘特征图像,与构建齿轮整体的高分辨率基准图像相比工作量更小,对硬件要求更低。
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公开(公告)号:CN107389723A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710636028.8
申请日:2017-07-31
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于温差变化的绝热反应起点判断和温度追踪方法。本发明利用参照热电偶与样品热电偶间的参照温差变化对反应起点进行判断,并采用温差基线函数实现温差变化校正与反应过程绝热条件追踪的方法。本发明可避免测温波动对反应起点判断的影响,同时保证较高的检测灵敏度;利用通过惰性物质测得的温差基线函数,可对热电偶一致性漂移带来的起点检测与温度追踪误差进行校正。
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公开(公告)号:CN119574938A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411387314.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了振动电容式静电传感器的补偿方法,包括:一种温度补偿方法,通过检测当前静电传感器所处环境温度,敏感片信号经放大滤波后作为输入值经线性温度补偿函数得到传感器输出值,计算量低、便于集成;一种温度补偿方法,通过检测当前静电传感器所处环境温度,加载该温度对应的基准共振频率的正弦信号至第一压电晶体,检测第二压电晶体的反馈信号峰值,使音叉始终保持在其固有振动频率上振动,提高静电传感器对环境温度适应性;一种感应距离补偿方法,通过检测当前静电传感器与被测对象表面的垂直距离,敏感片信号经放大滤波后作为输入值经线性感应距离补偿函数得到传感器输出值,计算量低、便于集成。
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公开(公告)号:CN119104924A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411007101.1
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01R31/385 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种锂电池瞬时产热功率测量方法,包括如下步骤:锂电池样品表面喷涂黑体漆后,置于恒温箱的绝热支架上;锂电池样品连接充放电装置,通过红外热像仪测量锂电池样品产热过程中的表面温度变化和充放电结束后表面温度下降数据;根据锂电池样品表面温度下降数据计算出锂电池样品的等效表面换热系数;根据锂电池的热物性参数建立热仿真模型,根据仿真温度变化与实测温度变化的吻合度动态优化加热功率数据,得到锂电池样品的瞬时产热功率数据。本发明利用红外非接触式测温技术记录充放电状态下锂电池的表面温升数据,根据热物性参数建立热仿真模型,使用动态参数优化算法计算出锂电池瞬时产热功率,计算过程迅速,具有较高测试精度。
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公开(公告)号:CN118655933A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411139953.6
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供了一种提高量热仪等温控制收敛速度的方法、系统、设备及介质。本发明首先建立线性离散时间下的反应量热系统模型,设置离散时间下的反应量热系统模型的输入、输出和待估计参数;然后实时采集所述模型的输入和输出,在线辨识所述模型的待估计参数;接着预测反应量热系统散热功率,将散热功率实时更新到前馈PID控温算法的前馈补偿项;最后进行所述实时更新控温算法前馈补偿项的同时,检查加热制冷系统的控制状态,根据控制状态平稳切换PID控制器。本发明在大幅等温控制工况下的收敛速度得到提高,降低了由于反应系统与环境的热交换和样品属性变化对反应过程的不利影响。
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