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公开(公告)号:CN107884119B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201711090903.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及一种中低压气体脉冲压力发生器,属于计量测试技术领域。中低压气体脉冲压力发生器包含:脉冲模块、气体减压稳压机构和测控系统。本发明利用转动盘与带通孔的定子盘的压力室配合,通过转动盘上的排气孔、封闭端面依次扫过定子盘,相接通的面积经历变化的过程,从而在压力室内产生脉冲压力信号。本发明可通过控制电机转速和运动方式来调控产生脉冲压力的脉宽和波形,并可控制气源大小来控制产生脉冲压力的幅值。本发明可获得精准的中低压气体脉冲,压力准确度高,方法简单可靠,性能可控性方面显著提高,适合于动态压力校准与模拟试验。
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公开(公告)号:CN108955997A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811047987.7
申请日:2018-09-10
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: G01L11/02
Abstract: 本发明公开的惯性力法气体动态压力激光干涉测量系统,属于计量测试技术领域。本发明的系统主要由压力室,活塞套筒、活塞、位置指示标尺、激光干涉仪、数据采集分析系统组成;压力室与活塞套筒固定连接,内部相联通且保持密封;活塞位于活塞套筒内部,活塞顶部平面与位置标尺垂直连接;活塞与活塞套筒之间配合关系为间隙配合;激光干涉仪位于活塞竖直上方位置,保持固定不动,用于测量活塞在活塞套筒内的位移,并将测量结果传回数据采集分析系统。本发明还公开基于所述系统实现的惯性力法气体动态压力激光干涉测量方法。本发明能够用于满足可溯源气体动态压力测量的需求,实现气体动态压力的直接测量。
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公开(公告)号:CN107860511A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711090473.5
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及一种激波管微小阶跃压力发生器,属于计量测试技术。包括:高压腔、夹膜机、低压腔、背压腔和半无限长管;还包括过渡装置和主动破膜机构;主动破膜机构部分位于高压腔内,且与夹膜机接触;过渡装置位于低压腔,且与夹膜机接触;本发明通过过渡装置设计,有效的控制了破膜面积,实现微小阶跃压力的产生,同时消除了不完整破膜产生的阻滞涡,使产生的激波更快形成平面波,从而提高了阶跃平台时间。利用半无限长管设计有效平衡了背压腔与低压腔内的压力,并避免破膜后在所需激波阶跃平台结束前低压腔内的入射激波传递到背压腔从而影响真实的压差阶跃。采用主动破膜的方式可以实现破膜前固定的膜压比,提高了实验的重复性。
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公开(公告)号:CN117255294B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202311253967.6
申请日:2023-09-27
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: 本发明公开了一种强声发声方法,包括:沿球面扁壳的壳轴,对扁壳的弧形壳顶的中央施加压力或拉力,使得壳顶变形向内凹陷,并使得壳顶中央向弧内翻转,使扁壳保持在失衡临界态之前的待发态;释放压力或拉力,使壳顶回弹,并且在壳顶中央翻转时刻达到最高速度进而产生振动,壳体被拉瘦,中央表面向前冲而产生第一个强声脉冲,壳顶回缩时使壳体表面回胖而产生第二个强声脉冲,进而产生连续的多个强声脉冲,其中,所述球面扁壳采用高弹性材料,弹性模量大于100GPa,曲率直径与厚度的比值为200以上;所述球面扁壳的下边沿设置有支承,所述支承用于固定或悬支所述球面扁壳,使球面扁壳回弹后能够持续振动。本发明能够持续发出多个强声脉冲。
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公开(公告)号:CN117294994B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202311255817.9
申请日:2023-09-27
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: 本发明公开了一种强声播放器,包括:底碟壳、上碟壳、上声锥、音头、功放单元、下声喉、下声锥、智能播放控制单元、GPS天线、遥控天线、音频插座;底碟壳和上碟壳是由轻质高刚性材料制作的弧面壳体,音头和功放单元安装在上碟壳内,音头产生的声波从下声喉与下声锥之间的出声间隙发出,经上碟壳与底碟壳之间的空隙向外辐射;智能播放控制单元输出的声音信号连接到功放单元,功放单元将声音信号进行功率放大并输出到音头发出声音;上碟壳与底碟壳之间的空隙形成蜿蜒系数接近15且面积比接近150倍的指数型喇叭,具有宽频带低失调各向同性的辐射特性。本发明具有频率范围宽、满量程失真度低、声辐射各向同性、最大输出声源级达到174dB@1m、集成一体化的优点。
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公开(公告)号:CN115901081B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210927754.6
申请日:2022-08-03
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: 本发明公开了一种正弦扭矩校准装置及方法,所述正弦扭矩校准装置包括电磁动态激励源、激励源安装座、激励源安装地基、第一联轴器、被校扭矩传感器、第二联轴器、第二光栅、气浮轴系外套、标准转动惯量块、第一光栅、气浮轴系安装座、气浮轴系安装地基,第二光栅用于测量第二联轴器和被校扭矩传感器的角加速度,第一光栅用于测量标准转动惯量块的顶部角加速度,标准转动惯量块为不锈钢圆柱体,气浮轴系外套为圆筒形结构,标准转动惯量块从气浮轴系外套内穿过,在气浮轴系外套内悬浮,标准转动惯量块与气浮轴系外套构成气浮轴系。本发明能够提高系统的固有频率,可以产生宽频正弦扭矩,并且使正弦扭矩的溯源途径更加简单,量值更加准确。
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公开(公告)号:CN117294994A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311255817.9
申请日:2023-09-27
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: 本发明公开了一种强声播放器,包括:底碟壳、上碟壳、上声锥、音头、功放单元、下声喉、下声锥、智能播放控制单元、GPS天线、遥控天线、音频插座;底碟壳和上碟壳是由轻质高刚性材料制作的弧面壳体,音头和功放单元安装在上碟壳内,音头产生的声波从下声喉与下声锥之间的出声间隙发出,经上碟壳与底碟壳之间的空隙向外辐射;智能播放控制单元输出的声音信号连接到功放单元,功放单元将声音信号进行功率放大并输出到音头发出声音;上碟壳与底碟壳之间的空隙形成蜿蜒系数接近15且面积比接近150倍的指数型喇叭,具有宽频带低失调各向同性的辐射特性。本发明具有频率范围宽、满量程失真度低、声辐射各向同性、最大输出声源级达到174dB@1m、集成一体化的优点。
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公开(公告)号:CN112415228B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011296597.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01P21/00
Abstract: 本发明公开的一种基于激波管的阶跃加速度校准装置,属于计量测试领域。本发明包括激波管激励装置、加速度计安装缸体、加速度计安装活塞、激光测速仪、加速度计、数据采集卡,还包括数据采集计算机。本发明使用激波管产生的压力激波对加速度计进行激励,压力激波作用于激波管端面的气缸装置,推动安装于气缸活塞上的加速度计向前运动,获得加速度计的测量输出;同时布置于加速度计端面另一侧的激光测速仪获得加速度计运动的标准加速度信号,通过对比两路信号实现加速度计校准,能够用于高频响加速度计的冲击校准,有效激励。本发明加速度幅值由调节破膜压力调节,产生的加速度幅值可控,准确度在1%以内。
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公开(公告)号:CN115391744A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211322152.4
申请日:2022-10-27
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: 本发明公开了一种负荷传感器动力学模型参数辨识方法和装置、计算机设备和计算机可读存储介质,所述负荷传感器动力学模型参数辨识方法包括幅频响应曲线获取步骤、固有频率与阻尼比系数获取步骤、固有频率序列与阻尼比系数序列获取步骤、等效惯量与刚度获取步骤、结构阻尼获取步骤,基于所获取的多个校准状态下的固有频率与阻尼比系数,通过线性拟合得到负荷传感器自身的等效惯性质量或转动惯量以及传感器自身的等效刚度或扭矩刚度,基于多个校准状态下通过换算得到的阻尼,通过二次拟合得到传感器自身的结构阻尼。本发明能够获取负荷传感器的本征的动力学模型参数。
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公开(公告)号:CN112362235B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011409939.5
申请日:2020-12-04
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: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及一种光路可调的分体加热式气体压力校准装置,属于计量校准领域。通过在校准装置腔体上对置安装铸铝加热套,实现校准装置内部气体介质的加热。铸铝加热套外端面与腔体端面平齐,铸铝加热套、腔体外端面通过加装密封垫,并采用螺栓将端盖固定在腔体上。后端盖内壁上固定安装第一凹面镜,前端盖的内壁上安装第二凹面镜和第三凹面镜,并可通过调节螺钉实现姿态的调整,确保校准装置内部光路的可调。温度压力控制系统除了能够实现腔体内部温度和压力的高精度控制,还能确保腔体内部温度的均匀性。本发明在腔内温度和压力可控性、时效性及光路稳定性等方面显著提高,适用于高温高压环境下基于光学测量手段的压力溯源。
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