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公开(公告)号:CN110610643B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911040886.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 首都医科大学附属北京口腔医院 , 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G09B23/28
Abstract: 本发明公开的一种敲击力值控制智能化训练系统,属于试验测试技术领域。本发明主要由三分量测力平台、被敲模拟件及其安装附件、智能冲击锤、多通道放大器、数据监测分析上位机、安装基座组成;智能冲击锤内置冲击加速度计;数据监测分析上位机包括数据采集模块、主机、数据分析程序、数据库以及显示屏;利用训练者手执智能冲击锤敲击安装在三分量测力平台上的被敲模拟件,三分量测力平台测量输出三分量动态力、智能冲击锤测量输出冲击加速度,分析被训练者的挥锤力、敲击力与角度以及稳定性。本发明应用于牙科上颌窦提升术领域,通过所述智能化训练系统日常训练,快速提升口腔医务人员的上颌窦提升敲击熟练程度,提高手术的效率与安全性。
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公开(公告)号:CN110584740A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911036647.9
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 , 首都医科大学附属北京口腔医院
Abstract: 本发明公开的一种医用冲击锤,属于试验测试技术、医疗器械领域。本发明包括电磁动力锤、导向套、电磁线圈、壳体、弹簧、手柄、骨凿适配器、控制器、档位开关、启动按钮。手柄上在大拇指位置安装启动按钮。手柄上靠近壳体位置安装档位开关,档位开关具有强中弱三个档位。电磁动力锤本体为圆柱体,头部击打部位为半球体,与导向套通过气隙配合。本发明采用电磁力压缩弹簧蓄能,电磁力释放时弹簧推动电磁动力锤实施对骨凿的敲打,消除人为因素,提高敲击力的可控性与稳定性。本发明为上颌窦底提升等骨科牙科手术提供一种与骨凿配合使用的敲击力稳定可控的冲击锤,提高手术中骨凿使用安全有效性,提高手术的效率,降低医疗风险。
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公开(公告)号:CN110610643A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201911040886.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 首都医科大学附属北京口腔医院 , 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G09B23/28
Abstract: 本发明公开的一种敲击力值控制智能化训练系统,属于试验测试技术领域。本发明主要由三分量测力平台、被敲模拟件及其安装附件、智能冲击锤、多通道放大器、数据监测分析上位机、安装基座组成;智能冲击锤内置冲击加速度计;数据监测分析上位机包括数据采集模块、主机、数据分析程序、数据库以及显示屏;利用训练者手执智能冲击锤敲击安装在三分量测力平台上的被敲模拟件,三分量测力平台测量输出三分量动态力、智能冲击锤测量输出冲击加速度,分析被训练者的挥锤力、敲击力与角度以及稳定性。本发明应用于牙科上颌窦提升术领域,通过所述智能化训练系统日常训练,快速提升口腔医务人员的上颌窦提升敲击熟练程度,提高手术的效率与安全性。
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公开(公告)号:CN117491675A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311241632.2
申请日:2023-09-25
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: 本发明公开的一种单波长三维激光测速装置及方法,属于光电测量技术领域。本发明利用被测物表面对于激光的衍射或散射效应,使用一个波长的单色激光照射,利用空间上对称分布的不同激光接收器件接收被测目标散射的不同激光分量,构建出相互正交的三个空间方向的运动速度测量部分,将被测对象的空间运动速度分解为相互正交的三个方向的速度分量,分别使用不同路径的测量激光执行同步测量,再合成形成三维运动速度的测量结果输出,从而实现三维运动速度的测量。本发明使用外差式测量原理,能够同时给出运动速度的幅度和方向,完整表征其矢量特性。本发明使用相互正交的空间光路布局,没有互相干扰的问题。本发明能适应不同距离条件下的三维速度测量。
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公开(公告)号:CN115574918A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211032844.5
申请日:2022-08-26
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: G01H9/00
Abstract: 本发明公开的一种凹面反射聚焦型激光测振仪校准溯源装置,属于光电测量技术领域。本发明借助被溯源的“一种凹面反射聚焦型激光测振仪校准装置”原有结构特征,使用其中的中间环节激光作为解调对象,获得光频调制器的激光频率调控信号波形,提取出调制波形信息,借助于高速数据采集和量化技术获取信号波形序列,以数字化方式实现激光频率调控信号波形的瞬时频率精确解调,进而获得作为标准的振动速度波形和振动加速度波形,实现正弦波形调制信号经过数据采集系统的向上级参量的量值溯源。本发明使用数字化解调原理与方法,能够获得良好的收敛性,具有较高的测量准确度,并对载波非平稳且幅度包络变化剧烈的情况具有良好的自适应性。
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公开(公告)号:CN112254911B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011093721.3
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: 本发明公开的一种预应力可控的振动激励方法及装置,属于振动计量技术领域。本发明使用压电叠堆结合T形梁方式,以压电叠堆通过杠杆原理产生预应力值,以闭环方式对预应力值进行精确调控,从而解决超磁致伸缩棒产生振动波形激励时预应力的加载和精确控制问题;以双层线圈方式为超磁致伸缩材料棒分别施加交变磁场和直流偏置磁场,即以预应力精确控制的超磁致伸缩棒产生的负载能力均衡、波形质量优良的正弦波形变化的振动激励,推动振动台面,产生具有均衡负载能力的高质量振动波形,用于提供各种环境下的振动激励。本发明不仅可用于空气中,也可以用于水下环境的振动激励。
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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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公开(公告)号:CN106153249A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610366239.X
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
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及一种基于光学测量方法的可溯源液体正弦压力校准装置,属于光学计量测试技术。本发明包括液体正弦压力发生器、液体动态压力激光干涉测量系统、隔振平台、静压加载系统和数据采集分析系统。本发明通过压电换能器与双谐振管腔配合提高了正弦压力源的频带宽度,并填补由于压力换能器反谐振造成的频率空缺;通过极高频带的激光干涉测量系统测量水的折射率变化以及原位静态标定实现了动态压力量值可靠溯源到静态压力,并通过光学窗口补偿腔消除由于光学窗口振动以及水与空气间折射率差所引起的系统误差,激光测量光学头与次谐振管腔固定连接并与主谐振管腔之间通过柔性连接,消除换能器工作带动管腔复杂运动引入的测量误差,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN119595082A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411528904.1
申请日:2024-10-30
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: G01H9/00
Abstract: 一种激光测振仪串联往复式光频调制校准装置及溯源方法,属于光电测量领域。校准装置包括被校激光测振仪、第一声光调制器、第二声光调制器、透镜、第一正弦信号源、第二正弦信号源、FM信号源、第一平面反射镜、第二平面反射镜、λ/4波片、第一偏振分光镜、第二偏振分光镜、第三偏振分光镜、光电探测器、数据采集系统、λ/2波片。利用光路的可逆性特性,使用“一”字型测量光路结构,以同一组光学器件的二次光频调制方式结合二次光频平移实现激光测振仪的输出频率平移和调制控制,将调制后的激光完全原路径返回给激光测振仪,模拟振动的激光多普勒效应的效果,基于多普勒频移公式获得振动速度的校准值,并将其溯源到数据采集系统的时间频率量上。
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