一种喷嘴推力测量试验系统

    公开(公告)号:CN103674379B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310577143.4

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种喷嘴推力测量试验系统,包括气源(1)、电磁阀(4)、电爆阀(5)、过滤器(6)、拉法尔喷嘴(12)、滑动导轨(7)、第一压力传感器(2),第二压力传感器(8)、第一温度传感器(3),第二温度传感器(9)、喷嘴推力测量传感器(11)、数据采集设备(14)和远程控制器(13);所述的喷嘴推力测量传感器(11)的一端安装在固定支架(10)上,另一端安装在拉法尔喷嘴(12)上或者安装在与拉法尔喷嘴(12)连接的管路上,所述的过滤器(6)与拉法尔喷嘴(12)之间的管路穿过固定支架(10)的中心,并与所述的固定支架(10)无接触。本发明可以在喷嘴产生推力的瞬间就可以进行数据采集,测量精度较高。

    一种喷嘴推力测量试验系统

    公开(公告)号:CN103674379A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310577143.4

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种喷嘴推力测量试验系统,包括气源(1)、电磁阀(4)、电爆阀(5)、过滤器(6)、拉法尔喷嘴(12)、滑动导轨(7)、第一压力传感器(2),第二压力传感器(8)、第一温度传感器(3),第二温度传感器(9)、喷嘴推力测量传感器(11)、数据采集设备(14)和远程控制器(13);所述的喷嘴推力测量传感器(11)的一端安装在固定支架(10)上,另一端安装在拉法尔喷嘴(12)上或者安装在与拉法尔喷嘴(12)连接的管路上,所述的过滤器(6)与拉法尔喷嘴(12)之间的管路穿过固定支架(10)的中心,并与所述的固定支架(10)无接触。本发明可以在喷嘴产生推力的瞬间就可以进行数据采集,测量精度较高。

    一种运载火箭用加泄阀低温振动试验装置

    公开(公告)号:CN203616084U

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201320728035.8

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 一种运载火箭用加泄阀低温振动试验装置,包括底盘(1)、绝热块(2)、绝热液氮槽(3)、上盖(4)、手阀(5)、检漏工装(6)、底座(8)、底座固定螺钉(9)、绝热块固定螺钉(10)和绝热材料(11);绝热液氮槽(3)安装在底盘(1)上,绝热液氮槽(3)的底部与底盘(1)之间安装绝热块(2)和绝热材料(11),绝热液氮槽(3)的顶部安装上盖(4);底座(8)置于绝热液氮槽(3)内部并与底盘(1)通过底座固定螺钉(9)固定;底座(8)与加泄阀(7)出口连接,加泄阀(7)的入口通过检漏工装(6)安装金属软管,金属软管穿过上盖(4)连接手阀(5);底盘(1)与振动台连接。

    一种测量指示装置、测量系统及其调节重合方法

    公开(公告)号:CN111025265A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911373228.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供一种测量指示装置,用于激光雷达指示光与测量光的重合调节,包括指示光源和调节工装,所述调节工装包括固定座和调节部件,所述指示光源安装在固定座上并通过调节部件对其位置和角度进行调节。本发明还提供一种测量系统及其调节重合方法。本发明中通过设计测量指示装置,对光路进行改进,通过设置45°镜,配合指示光与测量光调节重合方法,实现了指示光与测量光一致性调整。在用激光雷达对被测物进行测量时,通过指示光光斑位置可以方便的看到激光雷达测量位置,省去了用红外卡找测量光位置繁琐的过程,因此,该发明使得激光雷达的应用过程方便、高效。

    一种伺服阀壳体类零件铣加工快速换装夹具

    公开(公告)号:CN107962414A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610915055.4

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: B23Q3/062

    Abstract: 本发明属于伺服零件精密加工技术领域,具体涉及一种伺服阀壳体类零件铣加工快速换装夹具。本发明中,基架通过定位键和定位轴与机床工作台固定连接;连接块二与基架中部凹槽固定连接;基架中部凹槽两侧凸台安装系列定位块,系列定位块底端十字凸槽与基架凸台上的凹槽啮合定位并固定连接;基架两端凹槽内固定安装有连接块一,连接块一与连接块二上设有T型槽,T型螺母安装于T型槽内;连接块一上固定连接有系列支钉,系列支钉上固定安装有系列压板。本发明解决的技术问题:同类零件只使用一套基础夹具,就可以完成加工,减少加工准备时间,提高操作效率。

    中频信号非线性相位误差补偿方法、测距法、装置和介质

    公开(公告)号:CN111025316A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911380041.7

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种中频信号非线性相位误差补偿方法、测距法、装置和介质。其中,该中频信号非线性相位误差补偿方法用于调频连续波激光测距系统;该调频连续波激光测距系统包括参考支路和测量支路;该方法至少可以包括:获取参考支路中频信号在时域内的相位误差分布;对参考支路中频信号在时域内的相位误差分布进行放大,得到测量支路中频信号的相位误差补偿量分布;利用测量支路中频信号的相位误差补偿量分布,对测量支路中频信号的相位误差进行补偿。本公开实施例通过上述技术方案,解决了如何有效地补偿中频信号非线性相位误差的技术问题,而且硬件消耗不多,可以准确地解算中频信号频率,并最终可以提高调频连续波激光测距系统的测距精度。

    一种轴间距测量方法、装置、系统、存储介质和处理器

    公开(公告)号:CN111023947A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911371981.X

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种轴间距测量方法、装置、系统、存储介质和处理器。该方法包括:根据测量读数的变化来调节俯仰轴的轴线与测量球的球心直至重合,其中,俯仰轴是平行于水平面并正交于方位轴的轴线,方位轴是垂直于水平面的轴线;将俯仰轴绕方位轴旋转180度;将所述千分表固定于所述俯仰轴的另一端来测量所述测量球球体表面的任意两点得到两点的千分表读数;计算左右两点千分表读数的差值得到测量结果。通过本发明解决了现有技术无法高效、准确地测量小型二维轴系轴间距的问题,能够有效地实现激光雷达二维轴系轴间距高精度、高效率测量。

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