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公开(公告)号:CN119642967B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411823482.0
申请日:2024-12-11
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: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种高温振动传感器校准装置的振动传递结构,包括振动传递结构本体和横向辅助机构,所述振动传递结构本体分为传递结构上段和传递结构下段,传递结构上段为圆柱形金属结构,传递结构下段为圆柱形陶瓷结构;传递结构上段的上端面设置有多个螺纹孔,用于与被校振动传感器刚性连接,下端面设置有多个螺纹孔,用于与传递结构下段进行刚性连接,传递结构下段设置有多个通孔,分别用于与高温振动传感器校准装置的振动台和传递结构上段刚性连接,传递结构下段的下端面中心位置设置有螺纹孔,用于背靠背安装标准传感器。本发明能够提高振动温度复合应力条件下加速度幅值均匀度,有效提高高温振动传感器的测试校准精度。
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公开(公告)号:CN114966117A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210373890.5
申请日:2022-04-11
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: G01P21/02
Abstract: 本发明公开的一种磁电式转速传感器高温校准装置,属于转速计量领域。本发明包括测控系统、电机、传动部件、齿盘、加热部件、隔热部件、冷却部件、支撑架。测控系统用于接收测温传感器和测速传感器的输出信号,实现对电机、加热部件、冷却部件的调控。电机用于输出稳定、可控的旋转运动;旋转运动经传动部件传递至齿盘,带动齿盘旋转。测控系统控制加热部件提供高温校准环境;隔热部件用于阻隔高温从齿盘向传动部件的传递;冷却部件用于保证校准装置其余部件处于正常工作允许的温度内,以保证长时间稳定工作。通过对被校磁电式转速传感器和触发传感器输出信号的旋转齿盘进行加热,模拟传感器高温、高转速工作环境,实现磁电式转速传感器高温校准。
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公开(公告)号:CN112271951B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202011099747.9
申请日:2020-10-14
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: 本发明公开的一种高频应变激励方法及装置,属于应变计量技术领域。本发明采用共轴式预应力可控的振动激励方式,使用共轴的双压电叠堆进行串联,第一压电叠堆使用直流电压驱动,用于产生和控制两个压电叠堆的预应力,第二压电叠堆使用正弦电压波形驱动,用于产生正弦振动信号波形。第一压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体;第二压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体。本发明以共轴的双压电叠堆产生高频振动激励,将压电叠堆作为电磁弹性体,产生高频正弦应变,以此来激励电阻应变片,获得高频正弦应变激励量值,实现高质量高频应变激励。
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公开(公告)号:CN108007334B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201711295828.4
申请日:2017-12-08
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: G01B7/16
Abstract: 本发明涉及一种电阻应变测量仪的阶跃响应特性测量方法及装置,属于应变电测量计量测试技术领域。内容包括:针对阶跃响应时间远小于采样间隔的电阻应变仪动态特性的计量校准,即在一个采样间隔时间内已结束了其阶跃响应过程的情况,通过使用稳定可靠的高速电子开关按照约定规律控制产生周期性的电阻阶跃波形,产生模拟阶跃应变激励,对采样序列按照预定的规律进行数据排序处理,最终生成具有比实时采样速率高得多的等效采样序列,以等效采样方式在低采样率情况下实现高速采样,避免在阶跃响应上升沿上采样点过少而无法获得阶跃响应特性的问题,从而获得有效的阶跃响应特性曲线,结合动态校准理论和方法,最终实现电阻应变仪动态特性的计量校准。
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公开(公告)号:CN108398099A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201711101336.7
申请日:2017-11-09
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: G01B11/16
Abstract: 本发明属于应变量计量测试技术领域,涉及一种单点激光应变标定误差的修正方法。其特征在于,应变标定误差的修正步骤是:激振;测量;计算A点的实际位移值序列di;计算C点的应变波形序列εci(x);曲线拟合。本发明提出了一种单点激光应变标定误差的修正方法,能够修正测量点C的定标误差,提高了被测应变片的赋值精度,保证了其测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114508995B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210064879.0
申请日:2022-01-20
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: G01B7/16
Abstract: 本发明公开的一种电阻应变测量仪的阶跃响应特性校准装置及方法,属于应变电测量计量测试技术领域。本发明通过稳定可靠的高速电子开关,产生周期性的具有高抗干扰特性的模拟大应变原始电阻阶跃波形,产生原始的高抗干扰模拟大应变阶跃激励,通过步进衰减器对该应变波形进行步进调控,以产生任意幅度的模拟阶跃应变激励响应信号,该应变激励响应信号与高抗干扰模拟大应变具有相同的高抗干扰特性;以软件等效采样方式在低采样速率情况下实现等效高速采样,获得有效的阶跃响应特性曲线;结合动态校准理论和方法,实现电阻应变仪动态特性的计量校准。
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公开(公告)号:CN117665325A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311535636.1
申请日:2023-11-17
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: 本发明公开了一种霍普金森杆冲击加速度传感器校准装置及方法,在所述装置中,弹体置于炮筒内,在炮筒内进行冲击和复位动作,推进杆穿过炮筒进入炮筒内部,用于限制弹体的回位位置,推进杆安装在滑动块上,滑动块能够沿滑轨运动并带动推进杆运动,伺服电机能够顺时针或逆时针旋转,从而使滑动块带动推进杆进给或回退,电机控制器控制伺服电机的旋转;进气管向炮筒内进气,排气管向炮筒外排气,换向阀用于切换打开进气管或排气管,气缸与换向阀连接,气泵控制器控制气泵向气缸内充气;波形发生器与弹体进行冲击碰撞,产生冲击信号,入射杆将冲击信号至待校准的加速度传感器。本发明能够简化操作流程,减少人工干预,提高校准数据的重复性和准确性。
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公开(公告)号:CN117553970A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311549135.9
申请日:2023-11-20
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: 本发明公开了一种高温冲击力校准装置及校准方法,所述装置包括温箱、红外加热板、提升装置、锤头、加速度传感器、锤头位置传感器、波形发生器、冲击力传感器、温度传感器、控制器和砧座;红外加热板用于对冲击力传感器进行辐射加热,温度传感器用于测量冲击力传感器的温度;冲击力传感器用于测量锤头撞击砧座的冲击力;加速度传感器用于测量锤头的加速度,根据所测量的加速度计算得到冲击力值,控制器通过比较加速度传感器计算得到的冲击力值和冲击力传感器测量得到的冲击力值,对冲击力传感器进行校准。本发明采用红外辐射加热的方式创造瞬态高温动态热冲击环境,在该环境中完成高温冲击校准,提高了校准数据的重复性和准确性。
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公开(公告)号:CN110455486A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910805914.8
申请日:2019-08-29
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: G01M7/08
Abstract: 本发明公开的一种高精度低g值冲击加速度波形发生装置,属于冲击设备技术领域。本发明主要由冲击激励结构、碰撞系统、运动支撑系统和底座组成;冲击激励结构包括电磁力锤、空气力锤和精密丝杠电机机构;电磁力锤和空气力锤并列安装在所述精密丝杠电机上,通过精密丝杠电机实现激励结构定位准确的自动切换,得到较宽的冲击加速度和脉宽的测量范围;碰撞系统主要由锤体、砧体和波形发生器构成,锤体和砧体用于实现对心自由碰撞,锤体和砧体的运动限位部分采用一体化加工成形的法兰以提高整体的谐振频率。本发明能够实现在加速度范围(2~1000)g、冲击脉宽时间范围(0.5~10)ms加速度波形发生。本发明具有控制精度高、加速度波形重复性好、结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN108007334A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711295828.4
申请日:2017-12-08
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: G01B7/16
Abstract: 本发明涉及一种电阻应变测量仪的阶跃响应特性测量方法及装置,属于应变电测量计量测试技术领域。内容包括:针对阶跃响应时间远小于采样间隔的电阻应变仪动态特性的计量校准,即在一个采样间隔时间内已结束了其阶跃响应过程的情况,通过使用稳定可靠的高速电子开关按照约定规律控制产生周期性的电阻阶跃波形,产生模拟阶跃应变激励,对采样序列按照预定的规律进行数据排序处理,最终生成具有比实时采样速率高得多的等效采样序列,以等效采样方式在低采样率情况下实现高速采样,避免在阶跃响应上升沿上采样点过少而无法获得阶跃响应特性的问题,从而获得有效的阶跃响应特性曲线,结合动态校准理论和方法,最终实现电阻应变仪动态特性的计量校准。
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