航空发动机进口温度测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN104316209B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201410668900.3

    申请日:2014-11-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01K7/02 G01K7/13

    摘要: 本发明公开了一种航空发动机进口温度测量装置,其包括设置在航空发动机上的热电偶,热电偶输出端与接线盒输入端相连接;接线盒输出端与信号调理模块输入端相连接;信号调理模块和冷端温度补偿模块的输出端与数据采集卡的输入端相连接;数据采集卡的输出端与核心控制器的输入端相连接。在信号调理模块中,利用两个只能测量正电压的隔离传感器替代一个能同时测正负电压的隔离传感器,解决了同时测正负电压的隔离传感器测量精度偏低的问题,显著地提高了测量精度,保证了测量结果的准确性。本发明同时公开了一种航空发动机进口温度测量装置的测量方法。

    航空发动机进口温度测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN104316209A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410668900.3

    申请日:2014-11-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01K7/02 G01K7/13

    摘要: 本发明公开了一种航空发动机进口温度测量装置,其包括设置在航空发动机上的热电偶,热电偶输出端与接线盒输入端相连接;接线盒输出端与信号调理模块输入端相连接;信号调理模块和冷端温度补偿模块的输出端与数据采集卡的输入端相连接;数据采集卡的输出端与核心控制器的输入端相连接。在信号调理模块中,利用两个只能测量正电压的隔离传感器替代一个能同时测正负电压的隔离传感器,解决了同时测正负电压的隔离传感器测量精度偏低的问题,显著地提高了测量精度,保证了测量结果的准确性。本发明同时公开了一种航空发动机进口温度测量装置的测量方法。

    一种超声辅助切削加工回弹量预测与表征方法

    公开(公告)号:CN114818343A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210479406.7

    申请日:2022-05-05

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种超声辅助切削加工回弹量预测与表征方法,首先结合最小未变形切削厚度与无限剪切应变原理计算加工过程中金属死区的位置,然后根据瞬时切削厚度的不同值,引入滑移线场理论与赫兹接触理论,并综合考虑有效前角以及有效剪切角对加工过程的影响,探究了最小未变形切削厚度、刀具参数、超声振动参数以及机床加工参数对超声辅助振动切削加工回弹预测与表征的影响。本发明综合运用了无限剪切应变理论、滑移线场理论以及赫兹接触理论,考虑了最小未变形切削厚度、超声振动参数、刀具参数以及机床加工参数的影响,建立了不同切削厚度下回弹量的分段预测模型。