航天器爆炸冲击响应谱垂直向激励模拟系统

    公开(公告)号:CN114046951B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202111416315.0

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了航天器爆炸冲击响应谱垂直向激励模拟系统,包括底座,所述底座的顶部设置有支架组件,所述支架组件上设置有谐振台面,所述谐振台面的底部中心处设置有波形发生器,所述谐振台面的左右两侧设置有约束组件,所述底座的内部设置有冲击组件,且冲击组件设置在波形发生器的正下方,所述底座上设置有用于带动约束组件左右移动的驱动组件。本发明中,在谐振台面底部设置台面约束组件,并且设置驱动件、导向轮,台面约束组件可以沿谐振台面左右移动并对台面夹紧约束,从而实现谐振台面有效面积的调整,针对不同尺寸的试验产品可以灵活调节谐振台面的有限冲击面积,提高模拟系统测试的灵活性。

    光纤测试系统兼顾全/半自动两种工作模式的设计方法

    公开(公告)号:CN115793533A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211501462.2

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种光纤式测试方法,包括:确定应用场景;根据预先存储的场景与工作模式的对应关系,确定所述场景对应的工作模式;设置当前的工作模式为所述的工作模式;自动开启所述工作模式,所述工作模式为无人值守全自动工作模式或有人值守的半自动工作模式。所述光纤式测试方法在配置参数的基础上,仪器上电、掉电充分受控,保证系统的逻辑稳定性和SSD硬盘内容的安全性,能适应不同应用场景,稳定实时监测武器装备的温度、变形、压力以及振动等参数和状态。

    航天器爆炸冲击响应谱垂直向激励模拟系统

    公开(公告)号:CN114046951A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111416315.0

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了航天器爆炸冲击响应谱垂直向激励模拟系统,包括底座,所述底座的顶部设置有支架组件,所述支架组件上设置有谐振台面,所述谐振台面的底部中心处设置有波形发生器,所述谐振台面的左右两侧设置有约束组件,所述底座的内部设置有冲击组件,且冲击组件设置在波形发生器的正下方,所述底座上设置有用于带动约束组件左右移动的驱动组件。本发明中,在谐振台面底部设置台面约束组件,并且设置驱动件、导向轮,台面约束组件可以沿谐振台面左右移动并对台面夹紧约束,从而实现谐振台面有效面积的调整,针对不同尺寸的试验产品可以灵活调节谐振台面的有限冲击面积,提高模拟系统测试的灵活性。

    基于振动试验设备能力的航天器产品控制包络确定方法

    公开(公告)号:CN105784303A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610124270.2

    申请日:2016-03-04

    CPC classification number: G01M7/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于振动试验设备能力的航天器产品控制包络确定方法。该方法包括电流传感器的安装步骤;振动试验系统运动部分质量的确定步骤;振动试验设备验收及电流信息的获取步骤;基于推力计算方法为F=MA的控制包络确定步骤;基于推力计算方法为F=BIL的控制包络确定步骤;最终控制包络的确定步骤。本发明的航天器产品控制包络确定方法既充分发挥了振动试验设备的推力能力,又确保了航天器产品在试验过程中不发生中断,使产品能经受最大限度的力学环境试验考核。

    宇航传感器选型及验证方法及装置

    公开(公告)号:CN119714394A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411864725.5

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本说明书实施例提供宇航传感器选型及验证方法及装置,其中宇航传感器选型及验证方法包括:确定分辨率参数和量程参数,基于分辨率参数和量程参数确定目标传感器;对目标传感器的噪声进行性能标定,确定性能标定结果;基于性能标定结果确定物理参数,基于物理参数确定物理参数选择结果;基于物理参数选择结果进行环境测试指标验证,确定指标验证结果;基于指标验证结果进行航天流程验证,确定航天流程验证结果。由此实现了宇航高精度传感器在地面的试验考核,保证其在轨工作可靠性。

    一种放大装置及冲击模拟系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117388091A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311160686.6

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种放大装置及冲击模拟系统,放大装置包括底座组件、放大台、波形发生器及至少一个弹性组件。底座组件上设有第一安装部,第一安装部用于与冲击模拟系统连接。放大台具有固定面,固定面用于固定试验件,放大台与底座组件上下间隔设置,且放大台与底座组件活动连接,放大台具有第一位置和第二位置。波形发生器位于放大台和底座组件之间。弹性组件夹设于放大台和底座组件之间,波形发生器在放大台朝向底座组件的表面上正投影,弹性组件与放大台朝向底座组件的表面上未被正投影覆盖的区域相抵靠,弹性组件形变而使放大台在第一位置和第二位置之间切换。通过第一、二次碰撞,能够放大冲击量级。

    一种光纤多模块多参数地面联机测试方法

    公开(公告)号:CN114577264A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210202370.8

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤多模块多参数地面联机测试方法,包括以下部分:a.数据采集:采集前端的每个测试模块均可连接温度、应变、压力、加速度等类型传感器,将采集到的数据传输以及采集状态反馈到嵌入式处理模块;b.数据处理:主要由FPGA、ARM、接口芯片以及固态SSD硬盘组成嵌入式处理模块,接口芯片接收到串行数据之后,解码成并行数据送给FPGA。本发明中,利用光纤传感技术,实现了机载装备温度、应变、压力、加速度等动、静态物理量信号采集、传输、处理与显示,能稳定实时监测武器装备的温度、变形、压力以及振动等参数和状态,全方位感知武器装备服役状态中结构等状态变化。

    一种光纤式多模块综合测试系统

    公开(公告)号:CN114543887A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210180317.2

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明提供一种光纤式多模块综合测试系统,包括测试模块、嵌入式处理模块、电气接口模块、地面数据采集与分析系统、机箱,测试模块用于对产品结构上的应变、温度、加速度和压力信号进行采集、解调,并将监测数据上传至嵌入式处理模块进行分析、存储,地面数据采集与分析系统用于配置采集与处理参数,下达采集开始指令、采集停止指令,接受嵌入式处理模块上传的数据,对数据进行在线分析、显示,和后处理、回放。本发明解决了现有技术中,光纤测试仪主要围绕特定的任务目标定制,只能静态测试的问题,实现了多物理参量的测量,满足动、静态测试需求,并在设计上考虑了在轨、机载和地面测试多种应用场景特点,适用范围广。

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