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公开(公告)号:CN109709620B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910143392.X
申请日:2019-02-26
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
IPC: G01V7/16
Abstract: 本发明公开了一种绝对重力仪,属于绝对重力仪技术领域,其通过对应上部单元和下部单元设置底板组件和支腿组件,在上底板的下方设置多个第一支腿和多个第二支腿,在下底板的下方设置多个第三支腿,通过对应支腿的相互配合,可实现绝对重力仪在静态测量环境、动态测量环境下的整机调平和测量。本发明的绝对重力仪,其结构简单,控制简便,能有效实现绝对重力仪的整机运输和整机调平,实现静态测量环境下的高精度测量和动态测量环境下的测量,大大提高绝对重力仪整机调平的效率,并有效扩大绝对重力仪的应用范围,实现动态测量环境下的整机调平和数据测量,具有较好的应用前景和推广应用价值。
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公开(公告)号:CN105444660B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201511026983.7
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种中间电极板无导线连接的差动式电容测微器,包括外框架,设置在外框架内的第一电极板、中间电极板和第二电极板,用于将所述第二电极板与所述外框架固定连接的第一固连杆,用于将所述第一电极板与所述外框架固定连接的第二固连杆,与所述第一电极板和所述第二电极板均有连接的差动电容容量测量系统,以及连杆;所述连杆的一端与所述中间电极板的上表面固连,所述连杆的另一端依次穿过所述第一电极板的贯通孔和所述外框架顶端的孔后并伸出外框架的顶端可与被测物件固连。本发明通过增加一对电容极板,消除导线与差动电容测微器中间电极板之间的机械力作用;实现了公知差动式电容测微器的测量功能,且结构简单,机械力扰动小。
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公开(公告)号:CN104793257B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510222539.6
申请日:2015-05-04
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
IPC: G01V7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高压悬浮的便携式相对重力仪,包括真空腔体模块、温度控制模块、高压悬浮控制模块、水平调节模块、机械敏感探头模块;真空腔体模块为机械敏感探头模块提供一个高真空的工作环境;温度控制模块为机械敏感探头模块提供一个温度波动在0.01℃以内的恒温工作环境;高压悬浮控制模块为机械敏感探头模块提供千伏高压产生足够的静电力抵消地表重力加速度,其输出反馈电压信号表征当地重力加速度值;水平调节模块为机械敏感探头模块提供一个水平的工作平台;机械敏感探头模块是该便携式相对重力仪的核心部件,其中动极板受到六根细丝和两根弹簧约束仅能沿其轴线方向平动。
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公开(公告)号:CN104637646B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410848744.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于比例电磁铁的隔振机构,包括载荷杆、第一平衡机构、比例电磁铁、第二平衡机构、微位移传感器和PID运算控制器;载荷杆与比例电磁铁的纵中轴线重合,载荷杆的一端用于承载待隔振系统;第一平衡机构和第二平衡机构用于提供能够限制载荷杆位于比例电磁铁的纵中轴线上的水平张力;微位移传感器的输出端与PID运算控制器连接;PID运算控制器的输出端与比例电磁铁连接;PID运算控制器用于对纵向相对位置进行PID运算后,输出闭环控制信号;比例电磁铁在闭环控制信号的作用下工作在线性工作区,输出与位移无关的力,并作用在载荷杆上使得载荷杆处于悬浮状态,实现低频的隔振。本发明能够满足高精度绝对重力测量的隔振需求。
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公开(公告)号:CN104793257A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510222539.6
申请日:2015-05-04
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
IPC: G01V7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高压悬浮的便携式相对重力仪,包括真空腔体模块、温度控制模块、高压悬浮控制模块、水平调节模块、机械敏感探头模块;真空腔体模块为机械敏感探头模块提供一个高真空的工作环境;温度控制模块为机械敏感探头模块提供一个温度波动在0.01℃以内的恒温工作环境;高压悬浮控制模块为机械敏感探头模块提供千伏高压产生足够的静电力抵消地表重力加速度,其输出反馈电压信号表征当地重力加速度值;水平调节模块为机械敏感探头模块提供一个水平的工作平台;机械敏感探头模块是该便携式相对重力仪的核心部件,其中动极板受到六根细丝和两根弹簧约束仅能沿其轴线方向平动。
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公开(公告)号:CN104637646A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410848744.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于比例电磁铁的隔振机构,包括载荷杆、第一平衡机构、比例电磁铁、第二平衡机构、微位移传感器和PID运算控制器;载荷杆与比例电磁铁的纵中轴线重合,载荷杆的一端用于承载待隔振系统;第一平衡机构和第二平衡机构用于提供能够限制载荷杆位于比例电磁铁的纵中轴线上的水平张力;微位移传感器的输出端与PID运算控制器连接;PID运算控制器的输出端与比例电磁铁连接;PID运算控制器用于对纵向相对位置进行PID运算后,输出闭环控制信号;比例电磁铁在闭环控制信号的作用下工作在线性工作区,输出与位移无关的力,并作用在载荷杆上使得载荷杆处于悬浮状态,实现低频的隔振。本发明能够满足高精度绝对重力测量的隔振需求。
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公开(公告)号:CN103901495A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210577363.2
申请日:2012-12-27
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
Abstract: 一种预应力式绝对重力仪落体棱镜释放装置,它包含真空舱、支架板、夹具、落体棱镜、预应力弹簧、棱镜托盘、上举托盘、缓冲弹簧、导轨、透视窗镜,上举托盘与导轨滑动连接,缓冲弹簧下端与上举托盘上表面相连,导轨穿过棱镜托盘且与棱镜托盘无接触,棱镜托盘位于缓冲弹簧上方,落体棱镜上举过程完成后,预应力弹簧下端与棱镜托盘上表面接触,预应力弹簧被压缩,预应力弹簧对棱镜托盘产生下推预应力,落体棱镜释放时,该预应力使落体棱镜与棱镜托盘分离。该装置能缩短落体棱镜释放时间,释放瞬间的摩擦力、电磁和静电等干扰力对落体棱镜的影响小,对重力精密测量有利。
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公开(公告)号:CN103675936A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310680015.2
申请日:2013-12-12
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种精密单摆式相对重力仪,一根摆杆或两根悬丝和横梁连接,下方连接摆体构成单摆系统,支架通过横梁上的耐磨触点支撑单摆系统,并用真空腔、温控系统、静电屏蔽罩和减震底座来维持单摆所处环境的稳定,减小等效摆长波动,从而实现高稳定、低损耗的单摆运动。在摆体的正上方和正下方分别分布有一对电容位移传感极板,和摆体一起构成变面积电容位移传感器,用于测量摆体的实时位移。第一、第二起振和锁摆位移执行机分别安装于摆体的两侧,构成单摆运动的起振和锁摆机构。该重力仪结构简单,使用方便,方便于机动观测,实现了亚豪伽分辨率的单摆式相对重力测量。
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公开(公告)号:CN102393535B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110204206.2
申请日:2011-07-20
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
IPC: G01V7/00
Abstract: 本发明涉及卫星大地测量学、地球物理学、空间科学等交叉技术领域,提出一种基于双星能量插值原理的卫星重力反演方法。通过将星载K波段测量仪的高精度星间距离插值引入双星相对轨道动能项,进而建立双星能量插值观测方程,旨在精确和快速反演全球重力场。该方法卫星重力反演精度较高,观测方程物理含义明确,利于重力卫星系统误差分析,易于感测中高频重力场信号,计算机性能要求较低。由于可实质性提高120阶GRACE地球重力场的感测精度,因此本发明提出的双星能量插值法是建立高精度和高空间分辨率的新一代全球重力场模型的有效方法。
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公开(公告)号:CN102313905B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110201436.3
申请日:2011-07-18
Applicant: 中国科学院测量与地球物理研究所
IPC: G01V7/00
Abstract: 本发明涉及一种地球重力场精密测量的方法,特别是一种基于星间速度插值原理的卫星重力反演方法;通过将高精度的星间速度引入双星相对轨道速度矢量的星星连线分量,建立星间速度插值观测方程,进而精确和快速反演地球重力场;该方法卫星重力反演精度高,卫星观测方程物理含义明确,易于重力卫星系统敏感度分析,利于探测中短波重力场信号,对计算机性能要求低;星间速度插值法是解算高精度和高空间分辨率地球重力场的有效方法。