宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用

    公开(公告)号:CN113701979A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111007746.1

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用,属于冲击校准和试验技术领域,宽脉冲高g值加速度试验系统包括宽脉冲高g值加速度脉冲发生器、全光纤干涉速度测量仪、弹体软回收装置,试验方法是由爆燃发射药快速燃烧产生的气体推动弹丸在短管炮内产生幅值20000~150000g、脉冲宽度1~5ms的激励加速度脉冲信号,为高g值加速度计的校准及弹载电子仪器的抗冲击性能研究提供试验装置和试验方法;该试验装置和方法技术性能先进,可应用于:高g值加速度计的溯源性校准、弹载电子仪器在高g值冲击环境下的存活性研究等。该试验装置的优点是能够准确获取弹丸在发射过程中的加速度,并实现了射弹在高速飞行条件下的微损伤回收。

    存储测试仪数据自毁方法

    公开(公告)号:CN108537069B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810044892.3

    申请日:2018-01-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种数据自毁的方法,具体为存储测试仪数据自毁方法。它主要由三个方面构成,第一,设定了数据定时自毁,到达定时时间后唤醒控制芯片,并与CPLD或者FPGA配合执行数据擦除操作;第二,设置了非正常读取自毁,当第一次接收到错误的读数指令时,如果没有在规定的定时时间内输入正确的指令,则执行唤醒控制芯片,并与CPLD或者FPGA配合执行数据擦除操作;第三,电池掉电自毁,在原有采集存储电路上增加了电池掉电检测电路,确认电池掉电后,利用电路板上的储能电容中存储的电量擦除存储芯片中存储的数据。本发明采用数据定时自毁、非正常读取自毁、装置断电后快速完成数据自毁的方法,来保证存储测试记录仪丢失时,或在电池因人为拆卸或意外断电时,测试仪仍可以完成数据自毁,不会造成数据的泄密。

    磁悬浮轨道与稀薄空气管道串联高速飞车系统及运输方法

    公开(公告)号:CN112849167A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110252112.6

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及交通运输技术领域,具体是一种电磁发射式低真空度稀薄气体管道氢动力高速飞车系统及运输方法。包括飞车系统、低真空度稀薄气体管道系统、电磁发射系统;所述飞车系统包括飞车;所述低真空度稀薄气体管道系统包括供飞车往返飞行使用的低真空度稀薄气体管道,所述低真空度稀薄气体管道包括依次设于相邻站台之间的电磁发射低真空段、无轨巡航段以及气浮减速段;所述电磁发射系统包括磁悬浮轨道、磁悬浮拖板以及供电系统,磁悬浮拖板能够与飞车底部可控连接。相较于真空管道,低真空度稀薄气体管道有效降低建造及维护成本。本发明仅需在车站前后修建几公里的磁悬浮轨道,降低了磁悬浮轨道的建造成本。

    一种高速试验弹丸的多级软回收方法及其辅助装置

    公开(公告)号:CN112781451A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011570687.4

    申请日:2020-12-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于试验弹丸测试领域技术领域,涉及试验弹丸无损回收,具体为一种高速试验弹丸的多级软回收方法及其辅助装置,解决了背景技术中的技术问题,其包括使高速试验弹丸依次射入第一级气液混合匀减速段、第二级液体减速段和第三级柔性固态混合物减速段,以实现高速试验弹丸的无损回收。通过该方法能实现高速试验弹丸的无损回收,而且回收距离短;该辅助装置制作成本低,通过气泡发生器以及气泵调整每小段的气液混合比使密度达到需要的数值,保证了高速试验弹丸射出第一级气液混合匀减速段后,减速至可安全回收的低速状态,再通过第二级液体减速段和第三级柔性固态混合物减速段进一步保证高速试验弹丸减速直至静止。

    一种基于德尔菲法的多传感融合输电线路无损检测方法

    公开(公告)号:CN110412419A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910694548.3

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于德尔菲法的多传感融合输电线路无损检测方法,利用磁传感器获得初始电压的同时,也利用湿度传感器获得初始空气湿度,从而自适应的确定了检测环境的阈值,当超出正常阈值后,初步确认为线缆的外表面破损(有断裂或者毛刺),再根据磁传感器监测的磁场强度,光传感器得到的光强,声传感器得到的频率和响度,剔除空气湿度和固有电压感应电晕的干扰,通过信号调理模块,先送入处理器归一化处理,再利用德尔菲法加权处理,确认并记录破损点。执行多传感融合输电线路无损检测方法的是挂载于飞行器或巡检机器人的复合无损探测装置,最后把记录数据通过数据处理与传输单元传到智能电网控制端,更精准地服务于智能电网领域。

    冲击式阶跃压力产生方法

    公开(公告)号:CN104062069B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410272850.7

    申请日:2014-06-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的冲击式阶跃压力产生方法及装置以及形成的压力传感器动态校准装置三个技术方案,属于阶跃压力、压力传感器动态校准技术领域,该产生方法是:采用发射机构发射撞击块,撞击压力腔盖压缩传压介质,产生阶跃压力信号;产生装置有:发射机构、撞击块、应力波滤波垫、压力腔盖、压力腔、锁定机构、传压介质及其管道与阀门;动态校准装置还包括被校准压力传感器、标准压力传感器、信号线缆、数据采集记录机构,以该阶跃压力信号作信号源,经标准与被校准压力传感器进行测量比对,得出被校准压力传感器的动态校准结果;本发明的方法与装置优点有:利用压缩传压介质并锁定方式产生阶跃压力信号,产生装置简便易行,能灵活得到不同阶跃压力信号。

    具有智能记录系统的转轮手枪

    公开(公告)号:CN103259841A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310080770.7

    申请日:2013-03-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的具有智能记录系统的转轮手枪属枪械技术领域,特点在于:手枪体内嵌入有智能电子记录系统,该系统的声音/视频的存储电路模块采用弹夹内子弹发数分段的结构并选择循环覆盖记录与分段记录程序;接口电路选择多样化的收/发的有线和无线声音/视频的3g网、以太网、usb、红外、蓝牙、数据读取等接口电路结构;依附于强制保险装置的触点式开关构成系统工作控制单元,实现该手枪保险状态、待发/击发状态及智能电子记录系统启/闭的自动转换操作;其智能化软件系统能实时显示声音/视频及枪支使用的一切相关信息;本发明的转轮手枪设计合理,结构精巧,电子系统与枪械结构紧密结合,不会影响警用手枪的外观、使用、拆卸及维修,能满足警用的多样性和复杂性,提高警方办案效率与加强警员配枪使用管理及好的防护作用,实现手枪的智能化管理。

    多个测试记录仪的时基统一系统

    公开(公告)号:CN103196478A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310062187.3

    申请日:2013-02-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开的多个测试记录仪的时基统一系统属存储测试技术领域,该系统是具有统一时基并由多个测试记录仪构成的,由授时模块、多个计时模块组成,特点在于:授时模块与计时模块具有相同时间计数精度和稳定度,都采用复杂可编程逻辑器件CPLD计数计时,其优点有:本发明的多个测试记录仪可独立下载计时的计数值,方便操作,授时和计时都采用CPLD,计数准确,结构简单,每个测试记录仪的外壳具有屏蔽保护结构,系统抗干扰能力强,是当前大推力火箭发动机性能测试、大口径火炮内弹道测试、大威力炸弹测试等许多高、新、精、尖技术亟需支撑的技术要素和内容,这种多个测试记录仪的时基统一系统值得采用和推广。

    宽频带高量程加速度计频率响应特性的校准装置与方法

    公开(公告)号:CN102353813B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110161237.4

    申请日:2011-06-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开的宽频带高量程加速度计频率响应特性的校准装置与方法属加速度传感器计量技术领域,其校准装置有:发射管、玻璃射弹、铍金属Hop1kinson杆、测试仪器等;其校准方法采用上述校准装置,通过操作其校准装置中高压气体加速的玻璃射弹撞击Hopkinson杆,利用玻璃射弹在杆端面碎裂产生前沿升时极短的应力脉冲激励被校准的加速度计,通过测试仪器,测得该加速度计的频率响应特性函数,实现其幅频特性和相频特性的校准;本发明的校准装置优点有:通过该校准装置的玻璃射弹撞击铍Hopkinson杆,产生脉宽2.0~8.0μs、幅值1.0×104g以上的冲击脉冲激励高量程加速度计,是本校准技术领域的新创新、新突破;本发明的校准方法给出了频率响应特性校准所需的最大脉冲宽度公式,具有重大理论意义和重要的实际应用价值。

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