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公开(公告)号:CN117647562A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311655083.3
申请日:2023-12-05
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: G01N25/68
Abstract: 本发明公开了一种露点仪冷镜温度测控模块,包括半导体制冷片、加热丝、蒸发盘管、制冷压缩机、光电系统、测温传感器、镜面、控制器;半导体制冷片的冷端贴于镜面的底部,用于降低镜面的温度,蒸发盘管贴于半导体制冷片的热端,用于为半导体制冷片散热,加热丝缠绕于半导体制冷片的冷端,蒸发盘管与制冷压缩机连接,制冷压缩机为蒸发盘管内的工作介质提供冷量;测温传感器采用镀膜的方式镀于镜面的表面,用于实时测量镜面的温度;光电系统包括发射光源和光电接收器,用于向镜面发射光,并检测镜面反射的光电信号;控制器用于调节加热丝的输出功率。本发明能够用于冷镜式精密露点仪,实现高准确度、宽范围、快响应的气体露点测量。
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公开(公告)号:CN117346921A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311387134.9
申请日:2023-10-24
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: G01K15/00
Abstract: 本发明公开了一种多固定点连续复现装置及方法,所述装置包括加热炉、多固定点坩埚、定位块,多固定点坩埚包括基座坩埚和一个或多个扩展坩埚,所述一个或多个扩展坩埚由下至上串联设置在基座坩埚的上层,基座坩埚和扩展坩埚中各灌注有不同种类的金属温度固定点,并且所灌注温度固定点的温度由下至上依次降低;加热炉采用多段独立加热控温方式,加热炉的温区覆盖多固定点坩埚的长度范围;基座坩埚的测量腔与扩展坩埚的测量腔连通,形成多固定点坩埚的测量腔,定位块用于放置在多固定点坩埚的测量腔内,能够调整多固定点坩埚的测量腔深度。本发明能够实现多个金属温度固定点的连续复现,提升使用温度固定点校准温度传感器的工作效率。
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公开(公告)号:CN115638901A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210977606.5
申请日:2022-08-15
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: G01K15/00
Abstract: 本发明公开的一种高抗扰性表面温度计校准装置,属于接触测温产品领域。本发明主要由炉体系统、标准测温系统和控温系统组成。炉体系统是表面温度源装置的核心,包括加热棒、均热板、辅助加热模块、保温层、外壳。在加热平板上增加可拆卸的屏蔽罩,能够减小空气扰动对表面温度校准的影响。通过修改标准温度传感器种类和插入方式,减小表面温度计测量位置温度与标准器测量位置温度之间的差异;沿加热平板外侧圆周布置辅助加热模块,能够减小加热平板表面与空气之间的温度梯度,改善加热平板表面均匀性。由于标准温度传感器采用垂直纵向布置方式,对加热平板机械结构的破坏小,对平板表面整体温场的扭曲程度很低,能够改善加热炉稳定性和加热均匀性。
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公开(公告)号:CN106052884B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610366117.0
申请日:2016-05-28
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: 本发明涉及一种内锥型均温靶热管黑体,属于辐射测温技术领域;该装置通过将黑体空腔(7)与热管(5)一体化设计,减小了热管与黑体空腔之间的导热损失,提高了加热效率及升温速度;在黑体空腔(7)底部放置内锥型均温靶(4),使标准热电偶与靶面之间距离尽量小,保证了靶面温度的准确性;同时,内锥型均温靶能够增加标准热电偶或铂电阻的插入深度,减小导热误差;热管(5)采用三段加热,每段的控温传感器(1)均安装在热管外壁面上,其中两段加热包裹在热管的柱体外部,第三段加热为加热盘,放置在热管的底部,分别调整三段的温度,保证黑体空腔的轴向温度场均匀。对比现有技术,本发明内追型均温靶热管黑体温度均匀性好、准确度高。
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公开(公告)号:CN107101994A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710353373.0
申请日:2017-05-18
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: G01N21/71
Abstract: 本发明涉及一种不透明材料的光谱发射率测量装置,适用于测量金属、非金属材料表面法向光谱发射率,属于材料热物性参数技术领域。该装置包括环控箱、样品加热装置、黑体参考装置、傅里叶光谱仪、光栅光谱仪、平面镜、平移台、球面镜、旋转台、冷却水循环系统、抽真空系统和上位机。本发明实现了不透明材料法向光谱发射率的测量,该装置在真空和恒温条件下实现测量,减小了环境辐射和CO2、H2O等气体对测量结果的影响,提高了测量的准确度,同时实现两个光谱仪同时测量,拓宽了测量的波段范围。
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公开(公告)号:CN104155005B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410416116.3
申请日:2014-08-21
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: G01J5/00
Abstract: 本发明涉及的是一种比较法辐射热流计校准装置,属于热学技术领域。其包括:安装板、反射板、反射板支撑件、石墨发热平板、石墨压紧件、石墨垫片、2个水冷铜电极、电极支撑件、2个弹簧机构、2个热流计安装台、热流计支撑件。石墨发热平板两端通过石墨压紧件和石墨垫片,与2个水冷铜电极贴紧,2个水冷铜电极通过弹簧机构将石墨发热平板夹紧,从而保证石墨发热平板与水冷铜电极间的良好的导电接触,并且当石墨发热平板高温热膨胀时依靠弹簧机构自身的弹性调整,依然能够保证石墨发热平板与水冷铜电极间的良好的导电接触。本发明结构合理,操作简单,易于维护,能够实现大热流,适用于辐射热流计的比较法校准。
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公开(公告)号:CN104568165A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410752945.9
申请日:2014-12-10
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: G01J5/10
Abstract: 本发明涉及一种通过自适应信号调理测量周期变化辐射温度的方法,属于辐射测温领域。其具体操作步骤为:①采集被测物体辐射能量的原始信号。②构造数字滤波器模型。③在步骤一操作的基础上,获取周期变化的原始信号的频率。④在步骤二和步骤三操作的基础上,根据周期变化的原始信号的频率,自动调整第一步中所构造的数字滤波器的参数。⑤在步骤四操作的基础上,使用参数调整之后的数字滤波器对原始信号进行滤波,并计算被测物体的温度。本发明提出的一种通过自适应信号调理测量周期变化辐射温度的方法与已有技术相比较,可以在被测物体频率变化的情况下,达到最优滤波效果;并实现了滤波的自动化处理。
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公开(公告)号:CN104155005A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410416116.3
申请日:2014-08-21
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: G01J5/00
Abstract: 本发明涉及的是一种比较法辐射热流计校准装置,属于热学技术领域。其包括:安装板、反射板、反射板支撑件、石墨发热平板、石墨压紧件、石墨垫片、2个水冷铜电极、电极支撑件、2个弹簧机构、2个热流计安装台、热流计支撑件。石墨发热平板两端通过石墨压紧件和石墨垫片,与2个水冷铜电极贴紧,2个水冷铜电极通过弹簧机构将石墨发热平板夹紧,从而保证石墨发热平板与水冷铜电极间的良好的导电接触,并且当石墨发热平板高温热膨胀时依靠弹簧机构自身的弹性调整,依然能够保证石墨发热平板与水冷铜电极间的良好的导电接触。本发明结构合理,操作简单,易于维护,能够实现大热流,适用于辐射热流计的比较法校准。
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公开(公告)号:CN119574630A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411731799.1
申请日:2024-11-28
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: 本发明公开了一种用于冷镜式精密露点仪的过冷水识别和消除装置及方法,所述装置包括发光管、光电接收器、电压采集器、温度采集器、最大制冷开关和控制器,光电接收器接收镜面反射光产生光电信号,电压采集器从光电接收器采集光电信号的电压,温度采集器采集镜面温度;控制器根据镜面结露时刻的温度是否小于等于0℃,判断是否存在过冷水的可能性,若是,则开启最大制冷开关,快速降低镜面温度直至镜面温度低于露点温度‑20℃,消除过冷水,然后通过将光电信号的电压值控制在电压目标值,由露点仪测量得到准确的霜点温度。本发明可以实现0℃以下冷镜面过冷水的识别和消除,有效提高霜点温度的测量准确度,提高冷镜式精密露点仪的测量准确性。
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公开(公告)号:CN119437473A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411546026.6
申请日:2024-10-31
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: 本发明公开了一种用于大温差环境下的无线无源测温装置,包括大温差热电能量转换器件、能量管理和存储部分、无线温度测量部分和上位机;大温差热电能量转换器件用于将大温差环境中的热能转换为电能,实现能量的有效收集,能量转换器件的热端能够工作在高温环境中;能量管理和存储电路用于对热电生成的电能进行调节,确保输出电压稳定,并将电能量存储在能量存储器件中供后续电路使用;温度测量电路配合高精度的温度传感器,用于实时监测和采集温度数据;无线通讯电路用于实时监测和采集温度数据;上位机用于接收到的温度数据的实时处理、实时显示和存储。本发明能够在大温差环境下通过能量收集实现自供能,实现高准确性温度测量和数据的无线传输。
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