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公开(公告)号:CN107702849B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201711044877.0
申请日:2017-10-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种高低温条件下力传感器校准装置,包括力发生装置机架、力发生装置移动横梁、力发生装置加载平台、力发生装置加载油缸,其共同组成力发生装置,其中力发生装置加载油缸位于力发生装置机架中下部,且能带动加载平台上下运动;力发生装置移动横梁位于力发生装置机架中上部,上反力架与力发生装置移动横梁连接,上反力架为中空的正方体结构,上拉杆从上反力架的底面穿进上反力架中,并通过上锁紧螺母将上拉杆固定,且在反力架与上锁紧螺母之间安装上陶瓷隔热垫,高低温发生装置为对开式长方体结构,被校准力传感器位于高低温发生装置中,上拉杆穿进高低温发生装置,且上拉杆下端与被校准力传感器连接。
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公开(公告)号:CN105547588B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410602865.5
申请日:2014-11-02
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M1/12
Abstract: 本发明提供一种三维质心一体测量装置及方法。其在基座左右两侧固定基座立柱,在每个基座立柱顶端架设横梁,横梁的底面中心为杠杆支点;在每个横梁上方中心依次设置横向质心调节铊和纵向质心调节铊;右侧横梁的两侧固定悬挂有两个横梁立柱,左侧横梁的两侧也固定悬挂有两个横梁立柱;左侧横梁的两个横梁立柱与右侧横梁的两个横梁立柱之间通过两根水平连杆连接;两根水平连杆中间通过两根竖直连杆连接;由两根水平连杆与两根竖直连杆形成的平面为测量平面;机械转台固定在测量平面中间;将被测对象定置于机械转台上。本发明采用力矩平衡法,可在一次装卡中直接得到三维质心结果,具有高效率的特点,准确度能得到很大提高。
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公开(公告)号:CN102507088A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110325386.X
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L25/00
Abstract: 本发明涉及力矩计量技术领域,具体公开了一种驱动力矩器定子绕心旋转的装置。该装置中定位外框为开有圆柱孔的平板结构,涡轮为圆柱筒结构,且涡轮匹配安装在定位外框圆孔内壁上,蜗杆架为两端向一侧90°弯折形成两个凸起的平板结构,蜗杆架固定在定位外框下端,且上端面整体为弧形凹面,与涡轮的外侧壁相匹配,蜗杆整体为阶梯圆柱体结构,并穿过支撑在蜗杆架两侧凸起平板在同一轴线上开有的圆孔中,且蜗杆中间的圆柱体外壁上开有与涡轮涡轮齿相啮合的蜗杆齿,在蜗杆最右端还设有刻有角度刻度线的角度轮。该装置,结构简单,可以在不改变力矩器定子和转子之间轴向关系的前提下,很方便地实现驱动力矩器定子绕圆心作某已知角度的旋转。
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公开(公告)号:CN105547588A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410602865.5
申请日:2014-11-02
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M1/12
Abstract: 本发明提供一种三维质心一体测量装置及方法。其在基座左右两侧固定基座立柱,在每个基座立柱顶端架设横梁,横梁的底面中心为杠杆支点;在每个横梁上方中心依次设置横向质心调节铊和纵向质心调节铊;右侧横梁的两侧固定悬挂有两个横梁立柱,左侧横梁的两侧也固定悬挂有两个横梁立柱;左侧横梁的两个横梁立柱与右侧横梁的两个横梁立柱之间通过两根水平连杆连接;两根水平连杆中间通过两根竖直连杆连接;由两根水平连杆与两根竖直连杆形成的平面为测量平面;机械转台固定在测量平面中间;将被测对象定置于机械转台上。本发明采用力矩平衡法,可在一次装卡中直接得到三维质心结果,具有高效率的特点,准确度能得到很大提高。
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公开(公告)号:CN107702849A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711044877.0
申请日:2017-10-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: G01L25/00 , G01L27/002
Abstract: 一种高低温条件下力传感器校准装置,包括力发生装置机架、力发生装置移动横梁、力发生装置加载平台、力发生装置加载油缸,其共同组成力发生装置,其中力发生装置加载油缸位于力发生装置机架中下部,且能带动加载平台上下运动;力发生装置移动横梁位于力发生装置机架中上部,上反力架与力发生装置移动横梁连接,上反力架为中空的正方体结构,上拉杆从上反力架的底面穿进上反力架中,并通过上锁紧螺母将上拉杆固定,且在反力架与上锁紧螺母之间安装上陶瓷隔热垫,高低温发生装置为对开式长方体结构,被校准力传感器位于高低温发生装置中,上拉杆穿进高低温发生装置,且上拉杆下端与被校准力传感器连接。
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公开(公告)号:CN202305109U
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201120407787.5
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L25/00
Abstract: 本实用新型涉及力矩计量技术领域,具体公开了一种驱动力矩器定子绕心旋转的装置。该装置中定位外框为开有圆柱孔的平板结构,涡轮为圆柱筒结构,且涡轮匹配安装在定位外框圆孔内壁上,蜗杆架为两端向一侧90°弯折形成两个凸起的平板结构,蜗杆架固定在定位外框下端,且上端面整体为弧形凹面,与涡轮的外侧壁相匹配,蜗杆整体为阶梯圆柱体结构,并穿过支撑在蜗杆架两侧凸起平板在同一轴线上开有的圆孔中,且蜗杆中间的圆柱体外壁上开有与涡轮涡轮齿相啮合的蜗杆齿,在蜗杆最右端还设有刻有角度刻度线的角度轮。该装置,结构简单,可以在不改变力矩器定子和转子之间轴向关系的前提下,很方便地实现驱动力矩器定子绕圆心作某已知角度的旋转。
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公开(公告)号:CN207379667U
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201721419623.8
申请日:2017-10-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种高低温条件下力传感器校准装置,包括力发生装置机架、力发生装置移动横梁、力发生装置加载平台、力发生装置加载油缸,其共同组成力发生装置,其中力发生装置加载油缸位于力发生装置机架中下部,且能带动加载平台上下运动;力发生装置移动横梁位于力发生装置机架中上部,上反力架与力发生装置移动横梁连接,上反力架为中空的正方体结构,上拉杆从上反力架的底面穿进上反力架中,并通过上锁紧螺母将上拉杆固定,且在反力架与上锁紧螺母之间安装上陶瓷隔热垫,高低温发生装置为对开式长方体结构,被校准力传感器位于高低温发生装置中,上拉杆穿进高低温发生装置,且上拉杆下端与被校准力传感器连接。
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公开(公告)号:CN115901426A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211544180.0
申请日:2022-12-03
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本公开的弹性元器件的负荷特性测试装置,通过包括:电子拉力试验机、激光位移传感器、传感器支架、定位工装、测试工装、弹性元器件限位器;其中,所述定位工装通过轴孔定位安装在所述电子拉力试验机的底座上,所述激光位移传感器通过所述传感器支架固定安装在所述定位工装的一侧的电子拉力试验机的底座上;所述弹性元器件限位器设置在所述测试工装上表面的中心位置,所述测试工装通过定位槽放置在所述定位工装的中心位置。能够实现弹性元器件的高准确度测量,避免了电子拉力试验机由于本身结构特点导致的测试误差,确保测试数据结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN112199770B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202010981073.9
申请日:2020-09-17
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于试验参数特征的试验代理模型构建方法及系统,系统包括正交试验设计方法管理模块、试验数据管理模块、样本对管理模块、多元回归模块、代理模型模块。方法包括:构建基于实际试验的正交试验设计样本对(X,Y)S;确定多元回归模型的基函数,并利用多元回归模型的基函数,导入正交试验设计样本对(X,Y)S,构建多元回归模型;采用正交试验设计方法,设计T组N个试验输入参数X,导入多元回归模型中生成T组M个试验结果参数Y,T组试验输入参数X和试验结果参数Y构成了多元回归样本对(X,Y)T;合并正交试验设计样本对(X,Y)S和多元回归样本对(X,Y)T,形成代理模型样本对(X,Y);调用机器学习方法,通过训练构建试验代理模型。
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公开(公告)号:CN114113315B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111437058.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N29/032 , G01N29/22
Abstract: 本发明公开了一种基于声学共振能量耗散测量气体粘度的方法,运用气体介质中声波共振能量损耗方式实现测量。本发明首先在声学共振腔体中利用激励声源产生声波信号,并同步采集声波信号复数电压响应值,再利用激励声源频率和声波信号复数电压响应值拟合得到共振峰的声学共振半宽,最后根据声学共振半宽得到待测气体粘度;本发明可以有效避免传统方法的不足,满足气体粘度高精度测量的要求,测量范围广、测量精度高、自动化程度高,对气体热物理性质测量领域相关研究具有深远意义。
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