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公开(公告)号:CN115979481A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310101229.3
申请日:2023-02-13
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: G01L3/08
Abstract: 本发明公开了一种高速旋转轴扭矩测量系统,包括:被测旋转轴、光纤传感测量部件、光开关模块、光纤旋转连接器、解调仪和上位机;所述光纤传感测量部件为多组光纤传感器,该多组光纤传感器粘贴在被测旋转轴的表面的不同点位上,分别用于测量被测旋转轴的不同点位的应变,光开关模块用于切换导通多个输入信道中的一个输入信道,光纤旋转连接器用于连接光开关模块与解调仪,以实现光纤信号的双向传输,解调仪用于产生光信号,接收并解调光纤传感测量部件的反射光信号,上位机与解调仪连接,上位机用于将解调仪解调出的反射光信号转换为扭矩值。本发明能够在高转速工况下进行高可靠性、高灵敏度的扭矩测量。
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公开(公告)号:CN115111368A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210523581.1
申请日:2022-05-13
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: F16J15/34 , F16J15/38 , G01B11/16 , G01K11/3206
Abstract: 本发明涉及一种智能石墨密封装置,属于密封装置技术领域。本发明具体公开了一种智能石墨密封装置,包括石墨密封装置和光纤传感实时监测系统;所述的石墨密封装置包含静环组件和动环跑道,静环组件内侧开有安装槽;所述的光纤传感实时监测系统包含光纤传感器、传输光纤(光缆)、光纤传感解调仪及数据分析软件;所述的光纤传感器通过安装用胶固定在石墨密封装置安装槽的表面,通过保护用胶进行保护,通过传输光纤(光缆)连接到光纤传感解调仪,通过数据分析软件判断石墨密封装置的实时运行状态。本发明的优点是:可实时监测石墨密封装置运行状态,并对主轴及轴承健康进行监测,能够做到故障提前预警,提高安全性。
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公开(公告)号:CN114347459A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111643922.0
申请日:2021-12-30
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: B29C64/10 , B29C64/205 , G02B6/46 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开的一种基于3D打印的旋转式光纤铺设装置及方法,属于光纤铺设技术领域。本发明包括外壳、光纤铺设旋转平台、六自由度打印头、光纤铺设机械组件和光纤收纳组件。光纤铺设机械组件包括可升降的机械手组件、导轨平台、水平导轨、可伸缩的机械臂和两尖柔喙夹头。通过六自由度3D打印头与铺设光纤的机械手组件协同配合,实现在平面360°内边打印结构件边在3D打印结构件内部铺设光纤,能够在竖直平面内铺设单根光纤并预留部分光纤作为熔接接头。通过本发明还能够将3D打印结构件变为智能结构件,实时监测打印过程中结构件形变,提高打印质量。通过预留的熔接接头与传感系统的其他器件相结合,为建立3D打印结构件健康监测系统提供支撑。
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公开(公告)号:CN110208273B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910536629.0
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种飞机油箱内结构裂纹扩展监测方法及装置,属测试测量技术领域。本发明采用光纤光栅传感器FBG进行裂纹监测,当裂纹扩展至光纤光栅处时,光纤光栅传感器FBG被试件拉断,通过光纤光栅传感器FBG布局结合检测到的光纤光栅传感器FBG数量和应变数值的变化判断裂纹是否扩展到光纤光栅传感器FBG安装位置;在扩展到光纤光栅传感器FBG布设位置之前,通过传感器所测应变变化估算裂纹扩展的位置。本发明的装置包含光光纤光栅传感器FBG、油箱内传输光纤、光纤密封接头、油箱外传输光纤、光纤光栅解调仪和计算机。本发明无需放油,能够在线或准在线监测,具有效率高、成本低、安全的优点。本发明尤其适用于现役老龄化扩展方向已知的飞机裂纹监测。
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公开(公告)号:CN114111897A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111351964.7
申请日:2021-11-16
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: 本发明公开的一种自动铺丝过程监测的装置及方法,属于热塑性复合材料制造领域。该方法采用光纤光栅传感器体积小、精度高等优点,将光纤光栅传感器铺放在热塑性复合材料平板的层间,实现光纤传感器与热塑性预紧料的贴合;并通过定向轮对光纤传感器进行转向,实现一根光纤光栅传感器对多条热塑性复合材料在制作及固化过程中的应力场和温度场进行实时监测。该方法适用于热塑性复合材料制造领域,通过对制作过程中的应力场和温度场的实时监测,为成型工艺提供量化的数据支撑。
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公开(公告)号:CN110208273A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910536629.0
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种飞机油箱内结构裂纹扩展监测方法及装置,属测试测量技术领域。本发明采用光纤光栅传感器FBG进行裂纹监测,当裂纹扩展至光纤光栅处时,光纤光栅传感器FBG被试件拉断,通过光纤光栅传感器FBG布局结合检测到的光纤光栅传感器FBG数量和应变数值的变化判断裂纹是否扩展到光纤光栅传感器FBG安装位置;在扩展到光纤光栅传感器FBG布设位置之前,通过传感器所测应变变化估算裂纹扩展的位置。本发明的装置包含光光纤光栅传感器FBG、油箱内传输光纤、光纤密封接头、油箱外传输光纤、光纤光栅解调仪和计算机。本发明无需放油,能够在线或准在线监测,具有效率高、成本低、安全的优点。本发明尤其适用于现役老龄化扩展方向已知的飞机裂纹监测。
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公开(公告)号:CN104677408A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510104482.X
申请日:2015-03-10
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: G01D18/00
Abstract: 本发明涉及光纤光栅传感器疲劳寿命测试装置及方法,属传感器测试技术领域。立柱11与底座1垂直连接;调速器2与电机3连接;电机3固定于底座1的上表面;电机3与偏心圆盘5通过旋转轴4同轴连接;连杆连接器6的一端通过轴14与偏心圆盘5固定连接;另一端与连接杆7的一端固定连接;连接杆7的另一端与球形连接器8的下端连接;球形连接器8的上端与悬臂梁9的一端连接;悬臂梁9的另一端固定在立柱11的上部;光纤光栅传感器10的输出端与光纤光栅解调仪12的输入端连接;光纤光栅解调仪12的输出端与数据处理模块13的输入端连接。本发明结构简单、操作方便、制作容易,并且测试精度高。
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公开(公告)号:CN103105138A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310005749.0
申请日:2013-01-08
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: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种光纤光栅传感器应变灵敏度的校准装置和方法,该装置包括传感器夹持装置、气浮导轨、激光干涉测量系统、光纤光栅解调装置等。所述的光纤光栅传感器通过两个传感器夹持装置固定,通过微位移驱动装置驱动安装在气浮导轨动圈上的传感器夹持装置,使传感器产生拉或压应变,通过激光干涉测量系统测量传感器长度变化量,由光纤光栅解调装置读出的光纤光栅传感器波长变化量与该应变比较,可实现光纤光栅传感器的应变灵敏度校准。本发明采用气浮导轨对光纤光栅的拉压过程进行了导向,采用激光干涉测量系统对光纤光栅传感器的长度变化量进行测量,精确地对光纤光栅传感器进行无损校准。
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公开(公告)号:CN119787995A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510272336.1
申请日:2025-03-07
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 , 希蒙电子国际有限公司
Abstract: 本申请涉及一种提高应变式传感器测量准确度的反馈电路,包括:电源供电电路、运放芯片和滤波电路,电源供电电路与运放芯片电连接,为运放芯片供电,滤波电路的输入端与运放芯片电连接,输出端适用于与AD芯片的参考电压电端连接,在运放和AD间增加一个滤波电路,解决因过冲而造成的数据不稳的情况,通过在运放芯片和AD芯片之间增加包括电阻和开关二极管组成的滤波电路,当传感器反馈信号因外界微小应变而产生微小变化时,运放芯片能够将其放大到更易于后续电路处理的幅值范围,同时保证信号的线性度,有助于避免因信号放大过程中的失真而导致的测量误差,从而提高测量准确度。
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公开(公告)号:CN114111897B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111351964.7
申请日:2021-11-16
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: 本发明公开的一种自动铺丝过程监测的装置及方法,属于热塑性复合材料制造领域。该方法采用光纤光栅传感器体积小、精度高等优点,将光纤光栅传感器铺放在热塑性复合材料平板的层间,实现光纤传感器与热塑性预紧料的贴合;并通过定向轮对光纤传感器进行转向,实现一根光纤光栅传感器对多条热塑性复合材料在制作及固化过程中的应力场和温度场进行实时监测。该方法适用于热塑性复合材料制造领域,通过对制作过程中的应力场和温度场的实时监测,为成型工艺提供量化的数据支撑。
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