一种高频大流量燃油调节阀及其控制方法

    公开(公告)号:CN116292966A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211621947.5

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开一种高频大流量燃油调节阀及其控制方法,其中高频大流量燃油调节阀包括阀体,阀芯,阀套,多维离散磁致伸缩执行器以及音圈电机;所述阀芯与阀套均可移动,共同决定阀口开度;所述音圈电机负责驱动阀套,实现对阀口的大行程控制,进行低频平均流量调节;所述多维离散磁致伸缩执行器负责驱动阀芯,实现对阀口的小行程控制,进行高频瞬态流量调节;所述多维离散磁致伸缩执行器利用感应线圈实现闭环位置控制,利用温度传感器实现热致误差补偿;所述音圈电机利用电涡流位移传感器实现闭环位置控制;本发明适用于航空发动机主动燃烧控制领域,能够同时满足航空发动机对高频燃烧振荡的抑制以及低频平均燃油流量调节的需求。

    一种压电叠堆驱动的谐振隔膜泵及其工作方法

    公开(公告)号:CN116624366A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310723033.8

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种压电叠堆驱动的谐振隔膜泵及其工作方法,涉及智能液压泵领域。通过共振体在基础简谐激励下的受迫振动原理来大幅改变泵腔体积变化,以此增强液压泵的吸排油能力,提高液压泵的输出流量。所述谐振隔膜泵包括压电叠堆材料电‑机转换器、通过支架固定连接压电叠堆材料电‑机转换器的泵腔及设在压电叠堆材料电‑机转换器和泵腔之间的共振体。本发明利用共振原理提高压电叠堆的输出性能,实现了液压泵输出流量的提升,提高了液压泵的效率。

    一种叠堆智能材料驱动的谐振液压泵及其工作方法

    公开(公告)号:CN116292223A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310509660.1

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种叠堆智能材料驱动的谐振液压泵及其工作方法,涉及智能液压泵领域。通过液压摆谐振来大幅改变泵腔体积变化,以此增强液压泵的吸排油能力,提高液压泵的输出流量。本发明的技术方案为:包括依次连接的叠堆智能材料电‑机转换器、泵腔体、液压摆体、盖板和调节螺钉;所述叠堆智能材料电‑机转换器包括底座、外壳、叠堆智能材料、输出杆以及预紧端盖;所述泵腔体包括柱塞、膜片、吸油阀片以及排油阀片;所述液压摆体包括液压摆,在所述液压摆的下部套装有弹簧,在所述环形凹槽中容置有大碟簧;所述盖板固定连接在容腔的顶口处,所述调节螺钉贯穿所述盖板,并且二者螺纹连接。实现液压泵输出流量的提升,提高了液压泵的效率。

    基于GNSS信号的光纤多维监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114252022B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202111573260.4

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS信号的光纤多维监测方法。在远端,通过设置于监测点的至少两根GNSS天线接收GNSS信号并将所接收的GNSS信号分别调制到光域,然后将光载GNSS信号通过传输光纤传输至近端的接收机;在近端,通过向传输光纤发射宽带光探测信号并对光纤沿线的散射信号以及光纤端面的反射光信号进行处理得到传输光纤沿线的分布式监测结果以及传输光纤的长度信息,然后基于所得到的光纤长度信息获得硬件延时信息,最后利用硬件延时信息和载波相位单差模型得到监测点的三维监测信息。本发明还公开了一种基于GNSS信号的光纤多维监测装置。相比现有技术,本发明可同时实现对重点监测部位的高精度三维监测以及对应变、振动、温度等信息的大范围分布式监测。

    超磁致伸缩液压泵及其工作方法

    公开(公告)号:CN103291578A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310162260.4

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种超磁致伸缩液压泵及其工作方法,属液压控制技术领域。超磁致伸缩电-机转换器由底座(12)、外罩(8)、端盖(5)、预压力碟簧(16)、导磁块(6)、冷却管(13)、线圈骨架(7)、偏置磁场与驱动磁场的发生单元(10)、超磁致伸缩棒(9)、顶针(14)、输出杆(15)组成。液压泵头包括泵罩(17)和泵盖(1)、还包括述柱塞组件和阀体。本发明预压力施加与调节方便且不易扭断超磁致伸缩棒、单向阀阀片响应快流阻小、超磁致伸缩棒的温升能够有效控制。

    光载多天线GNSS测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN108802779A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810341474.0

    申请日:2018-04-17

    CPC classification number: G01S19/43

    Abstract: 本发明公开了一种光载多天线GNSS测量方法。该方法基于光外差探测的原理,实时监测系统中不同传输光纤的传输延时差,并利用传输光纤实时监测结果得到GNSS信号的硬件相位延时参数,进而依据硬件相位延时参数获得更高精度的GNSS测量结果。本发明还公开一种光载多天线GNSS测量装置。本发明将光纤传输技术与光纤测量技术相结合后应用于GNSS测量系统中,在传输光纤上同时传输光载GNSS信号和传输延时差检测光信号,克服了传统电缆损耗大和容易受电磁干扰的缺点,大大提高了GNSS测量系统的应用范围;并且能够实时监测GNSS信号的硬件相位延时,给高精度GNSS测量算法提供精确的硬件相位延时参数,有助于提高GNSS测量系统的测量精度。

    基于GNSS信号的光纤多维监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114252022A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111573260.4

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS信号的光纤多维监测方法。在远端,通过设置于监测点的至少两根GNSS天线接收GNSS信号并将所接收的GNSS信号分别调制到光域,然后将光载GNSS信号通过传输光纤传输至近端的接收机;在近端,通过向传输光纤发射宽带光探测信号并对光纤沿线的散射信号以及光纤端面的反射光信号进行处理得到传输光纤沿线的分布式监测结果以及传输光纤的长度信息,然后基于所得到的光纤长度信息获得硬件延时信息,最后利用硬件延时信息和载波相位单差模型得到监测点的三维监测信息。本发明还公开了一种基于GNSS信号的光纤多维监测装置。相比现有技术,本发明可同时实现对重点监测部位的高精度三维监测以及对应变、振动、温度等信息的大范围分布式监测。

    一种基于FPGA双核的组合导航系统及其构建方法

    公开(公告)号:CN106646575A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611005351.7

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: G01S19/49 G01C21/165

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA双核的组合导航系统,包括FPGA核心模块,含有CPU1和CPU2双核处理单元;数据传输模块,包括RS232、RS485、RS422、蓝牙、USB数据传输接口;数据存储模块,包括SRAM、RAM、EPROM存储单元,三者之间相互连通并进行数据交流;数据融合模块,包括时间同步IP核、Kalman滤波器IP核和计时器,所述的时间同步IP核由GNSS提供的秒脉冲触发;所述的Kalman滤波器IP核,用于过滤秒脉冲的杂波;数据解算模块,包括多个开源式功能性程序:CPU1用于控制数据传输模块和数据存储模块;CPU2用于控制数据融合模块、数据解算模块和数据存储模块;所述的CPU1和CPU2通过所述的数据存储模块进行通讯和联动。本发明解决了现有技术中面对多导航设备下数据处理速度慢、数据融合效率低下的问题。

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