一种磁场模拟系统与磁场模拟方法

    公开(公告)号:CN103901361B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410141128.X

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本发明提供一种磁场模拟系统,包括控制子系统、直流稳流电源、三维亥姆霍兹线圈子系统以及三维磁场测量装置,其中:控制子系统控制直流稳流电源向三维亥姆霍兹线圈子系统输入电流,在三维亥姆霍兹线圈子系统的线圈空间内产生磁场;三维磁场测量装置位于线圈空间内用于检测磁感应强度,并将测得的磁感应强度反馈至控制子系统,该控制子系统将实际测得的磁感应强度与一设定值进行比较,并基于比较结果调整直流稳流电源通入线圈空间的电流,使得实际测得磁感应强度与所述设定值的差值控制在预定范围内。本发明还涉及一种磁场模拟方法。利用本发明的磁场模拟系统和磁场模拟方法能够产生强度和方向可控、均匀度高、稳定性好的磁场。

    一种室温超塑性合金弯剪型耗能器及制备方法

    公开(公告)号:CN103850356A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210510783.9

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种金属剪切型减震耗能器及其制备方法,特别是一种通过室温超塑性Zn-Al合金制备弯剪型耗能器及制备方法,其特征在于,包括耗能部位和固定部位,其中耗能部位为内部的环和两侧的X部分,它们通过连接部分连接,耗能部位与固定部位是平缓过度;制备弯剪型耗能器可以先获得超细金合金的坯料再制备弯剪型室温超塑性合金耗能器,也可以先加工出弯剪型合金耗能器毛坯再进行细晶化处理,最后进行机械加工制备出成品。本发明的优点包括:在地震作用下,里面的环先屈服耗能,两侧的X行部分后屈服耗能,这一特点不但在主震中能发挥作用,在余震中也能实现耗能,满足多道设防的原则。

    无线充电锂电池
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102983375A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210508211.7

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种无线充电锂电池,包括感应线圈、电磁屏蔽材料层、整流稳压及充电管理电路,锂电池芯,其中,感应线圈位于电池底部,电磁屏蔽材料层位于感应线圈上部;锂电池芯位于电池顶部;整流稳压及充电管理电路位于锂电池芯与电磁屏蔽材料层之间;本发明集成了电磁感应能量接收、充电管理、电磁屏蔽功能,并且可以显示出电池的充电状态。

    二自由度调平装置
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102922507A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210314786.5

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种二自由度调平装置,包括齿轮传动箱,静平台底座,驱动电机,并联机构,动平台负载连接板,支撑外壁,动平台固定铰链,动平台固定板,其中,并联机构还包括滚珠丝杆、滚珠丝杆螺帽、连接销,螺帽支撑连接件和支撑机构;本发明采用并联结构形式,相对于串联结构形式提高了负载能力;本发明采用电机驱动,相对于液压和气压驱动,免去了额外的动力设备,减小了体积;本发明将并联机构中体积较大的推杆机构固定,相对于其他电机驱动并联结构形式,在保持大负载的条件下,减小了部件活动空间,从而缩小了设备体积;另外,本发明还将驱动电机固定于底座,相对于一体式电动推缸驱动,有效消除了电机自身重量对并联机构机械性能的影响。

    滚珠丝杠螺旋滚道综合误差自动检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN101701798A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910029189.6

    申请日:2009-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种滚珠丝杠螺旋滚道综合误差自动检测方法。首先进行采样准备工作;然后用光栅尺和光幕式位移传感器对待测丝杠螺旋滚道的法向截形曲线上各点的轴向位置和径向位置进行采样;接着对采样数据进行处理,得到待测丝杠螺旋滚道该转角位置的法向截形误差和节径尺寸误差;转动待测丝杠(360/n)度后重复上述过程n-1次即获得待测滚珠丝杠螺旋滚道在不同转角度数下的法向截形误差和节径尺寸误差,取各转角度数下各圈滚道上的法向截形误差和节径尺寸误差最大值就是待测丝杠的实际法向截形误差和节径尺寸误差。本发明还公布了一种自动检测装置,使用该检测方法及装置,可实现滚珠丝杠螺旋滚道综合误差的自动检测,效果好,精度高。

    一种基于地磁场磁异信号的侵彻引信计层方法及系统

    公开(公告)号:CN119939110A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202311466575.8

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于地磁场磁异信号的侵彻过程识别方法及系统,其方法通过在侵彻引信内部建立三轴磁异信号探测传感器阵列,侵彻弹侵彻含有钢筋的靶标时,引信内部磁场强度随侵彻弹外磁场变化,产生穿靶响应信号,利用磁传感器阵列对穿靶响应信号进行探测,转换为电压信号输出,后对原始电压信号进行信号放大并对三轴磁传感器信号进行融合,滤除干扰信号的影响,得到较低噪声的脉冲式电压信号;其系统通过三轴传感器阵列模块、磁信号探测模块、三轴磁信号融合模块、计层识别模块的相互配合最终完成计层识别。本发明不受弹引高频信号振荡的影响,可以在侵彻弹高速侵彻多层、厚靶等不同靶标时均能实现精确识别,提高炸点控制精度。

    一种定距空炸引信电子头检测仪
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119934914A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202311466800.8

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种定距空炸引信电子头检测仪,检测仪由控制模块、电源模块、自检模块、装定模块、装定器、正弦放大电路模块、测速信号发生模块、解保发火检测模块、显示模块组成;自检模块检测引信与检测仪之间的连接情况,将检测结果反馈给所述控制模块;装定模块为装定器输入指令,装定器为引信直流供电并提供装定信息,将装定结果反馈给控制模块;断开引信的直流供电后,正弦放大电路模块为引信交流供电;测速信号发生模块收到掉电信号后输出脉冲信号,修正时间,解保发火检测模块检测引信解保发火时间、电压,将测量结果反馈给所述控制模块,实现控制模块的总控,达到全流程自动检测的工作效果。

    一种基于离散迈耶小波的被动磁探测特定目标识别方法

    公开(公告)号:CN113848589B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202110988556.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于离散迈耶小波的被动磁探测特定目标识别方法,通过低通滤波电路处理高频噪声信号,采样获得的数字磁信号;采用PCA算法获得自适应尺度函数,将数据库中铁磁性装甲目标的磁信号数据降维处理,降维到k维数据获得对应尺度函数大小,实现迈耶小波多尺度函数的快速离散小波变换;提取磁信号不同频段信号特征,设计双边滤波判决指数分配算法,获得不同频段的磁信号特征的判决指数;建立多信号融合模型,首先将单轴不同频段磁信号在双边滤波算法下获得判决指数累加获得单轴判决指数,再将三轴磁信号的判决指数累加获得本系统的磁信号的融合判决指数;采用基于固定阈值法的快速判别准则,快速判断探测范围内是否存在铁磁性装甲目标。

    一种基于改进Teager能量算子的侵彻过载信号穿层特征提取方法

    公开(公告)号:CN119004070A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411074746.7

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进Teager能量算子的侵彻过载信号穿层特征提取方法,包括如下步骤:仿真或实测获取多层侵彻过载数据,对测试信号进行时频分析确定信号频率范围和主频带,将主频带外的信号分频,并通过带通滤波器提取各频段信号分量;设置滑动窗口遍历各个信号分量,根据能量算子依次计算数据点的特征能量值,并计算出滑动窗口内能量均值,得到各个频段分量的信号能量分布;将各个能量信号分量归一化后加权融合,设置噪声阈值滤除层间噪声。本方法能够有效凸显弹体侵彻目标过程中的过载信号能量特征,降低高频噪声、层间震荡对穿层信号分析和计层识别的影响。

    一种基于卡尔曼滤波的分布式探测多源信息融合方法

    公开(公告)号:CN118861986A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410999011.9

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提出了一种基于卡尔曼滤波的分布式探测多源信息融合方法,其步骤包括:通过置于弹体头、中、尾三部位的探测体获取多源过载信号;将所获取的多源过载信号传至弹底融合处理器,经过离差归一化信号预处理后,根据扩展卡尔曼滤波融合算法,将上一时刻的多源过载信号的状态量及观测量进行数据融合,获得下一时刻的状态量,以此作为先验再与下一时刻的观测量融合,获得后验状态量。如此迭代求解,使最后获得的数据不断贴近理想值,输出利于识别的最优融合曲线,实现弹体多源数据的融合;状态变量时间上的更新迭代以及测量变量对于同一时间状态量的校正迭代,二者在时间轴上交叉进行。通过该方法,可以有效改善过载信号混叠现象、凸显穿层特征,同时提高了系统的可靠性和抗干扰性,有利于实现高精度的炸点控制。

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