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公开(公告)号:CN113155405A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110456541.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明提供了一种风洞试验攻角机构位姿参数溯源方法,本发明根据风洞试验攻角机构的工作原理,结合低速、高速、超高速风洞使用风洞试验攻角机构的工作实际情况,以激光跟踪仪、激光全站仪、角度传感器、双频激光干涉仪或测微仪、指微米示器等组成的校准装置,采用直接测量的方法,对风洞试验攻角机构位姿参数进行溯源,分析评定风洞试验攻角机构位移、角度的测量结果不确定度,准确评价风洞试验攻角机构的技术性能,实现对风洞试验攻角机构的量值溯源。
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公开(公告)号:CN113155405B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110456541.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明提供了一种风洞试验攻角机构位姿参数溯源方法,本发明根据风洞试验攻角机构的工作原理,结合低速、高速、超高速风洞使用风洞试验攻角机构的工作实际情况,以激光跟踪仪、激光全站仪、角度传感器、双频激光干涉仪或测微仪、指微米示器等组成的校准装置,采用直接测量的方法,对风洞试验攻角机构位姿参数进行溯源,分析评定风洞试验攻角机构位移、角度的测量结果不确定度,准确评价风洞试验攻角机构的技术性能,实现对风洞试验攻角机构的量值溯源。
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公开(公告)号:CN113447234A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110457190.X
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种风洞电子压力扫描阀溯源装置及其溯源方法,该方案包括有标准仪器、压力源、压力泵以及电子压力扫描阀,采用标准仪器替代电子压力扫描阀自带的压力校准单元,作为电子压力扫描阀的校准装置;通过比较气路中标准仪器的数值和组合压力单元检测的数值之间的差值得到压力差,采用直接测量法对电子压力扫描阀进行校准。本方案结合当前风洞电子压力扫描阀的使用情况,提出风洞常用型号的电子压力扫描阀溯源方法,溯源链清晰,可行性强。突破了电子压力扫描阀无溯源渠道而无法进行量值溯源的限制,解决了电子压力扫描阀静态压力量值溯源问题,保障了风洞多通道电子压力扫描阀控制或测量气动力试验,测量结果的准确性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114755202B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210671629.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明提供了一种聚酰亚胺光纤分布式湿度传感器及定位检测的方法,该方案包括有光发送器、前端光接收器、后端光接收器、一号光纤、二号光纤、POF光纤和光纤耦合器;所述光发送器通过一号光纤与光纤耦合器连接;所述前端光接收器通过二号光纤与光纤耦合器连接;所述后端光接收器通过POF光纤与光纤耦合器连接。该方案中采用将聚酰亚胺涂层设置在POF光纤芯层上,实现了分布式的传感,满足了在复杂空间结构中任意布置检测点位的需求,同时利用测量系统实现对各个检测点位的湿度测量和定位。
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公开(公告)号:CN114755202A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210671629.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明提供了一种聚酰亚胺光纤分布式湿度传感器及定位检测的方法,该方案包括有光发送器、前端光接收器、后端光接收器、一号光纤、二号光纤、POF光纤和光纤耦合器;所述光发送器通过一号光纤与光纤耦合器连接;所述前端光接收器通过二号光纤与光纤耦合器连接;所述后端光接收器通过POF光纤与光纤耦合器连接。该方案中采用将聚酰亚胺涂层设置在POF光纤芯层上,实现了分布式的传感,满足了在复杂空间结构中任意布置检测点位的需求,同时利用测量系统实现对各个检测点位的湿度测量和定位。
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公开(公告)号:CN113070417A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110433763.5
申请日:2021-04-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种极细铝丝自动绷直切割装置,包括底座,所述底座上沿极细铝丝的传输方向依次设置有输丝支架、吹丝机构、切丝机构和移动夹持机构;其中,所述吹丝机构用于向极细铝丝提供压缩空气以使位于输丝支架和移动夹持机构之间的极细铝丝处于低幅振动的绷直状态,所述切丝机构用于切割所述极细铝丝。本发明能够控制极细铝丝在保持低幅振动绷直状态,自动绷直过程中无接触,解决了极细铝丝手工夹持绷直时极易断裂或塑性变形,以及绷直成功率低、重复性精度差、效率低等问题,可自动绷直切割直径小于15μm的极细铝丝。
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