一种剪切型压电二阶系统及剪切型压电加速度传感器

    公开(公告)号:CN117761352A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410123498.4

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本申请公开了一种剪切型压电二阶系统及剪切型压电加速度传感器,剪切型压电二阶系统包括底座、引电片、压电晶片、质量块、预紧环,所述底座包括立柱,所述引电片装设于所述立柱外周且与所述立柱相绝缘,所述压电晶片装设于所述引电片外侧,所述质量块装设于所述压电晶片外侧,所述预紧环套设于所述质量块外周,将所述引电片、压电晶片、质量块固定于所述立柱上。本申请提供的剪切型压电二阶系统及剪切型压电加速度传感器,其结构设计上的合理性让该款传感器在高温环境下仍能保持优异的性能,灵敏度温度响应性能能做到5%以内,优于业内普遍的10%以内的指标;传感器抗环境干扰能力强,灵敏度误差小,抗过载和冲击能力优于业内要求,可达1000g。

    一种小型压电二阶系统及小型压电加速度传感器

    公开(公告)号:CN117761351A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410121817.8

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本申请公开了一种小型压电二阶系统及小型压电加速度传感器,小型压电二阶系统包括底座、压电晶片、引电片、质量块、螺纹块、锁紧螺钉、绝缘套管;所述底座包括立柱,所述立柱、压电晶片、引电片、质量块均对应设有通孔,所述螺纹块设有螺纹孔;所述压电晶片分别位于立柱两侧,所述引电片分别位于压电晶片外侧,所述质量块分别位于引电片外侧;所述绝缘套管穿设于立柱、压电晶片、引电片的通孔中,所述锁紧螺钉从一侧穿过绝缘套管与位于另一侧的螺纹块配合固定。本申请小型压电二阶系统及小型压电加速度传感器灵敏度高、体积小、重量轻,且能避免因锁紧螺钉与立柱电连接而短路,从而能明显提高产品质量,延长使用寿命。

    一种螺栓松动角度传感器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117091499A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311293579.0

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本申请公开了一种螺栓松动角度传感器,用于监测螺杆与螺母之间的相对松动情况,所述螺栓松动角度传感包括螺杆固连组件和螺母固连组件;所述螺杆固连组件用于固定于螺杆上,包括底座和双极磁铁,双极磁铁固定于底座上;所述螺母固连组件用于固定于螺母上,包括壳体和监测模块,监测模块固定于壳体,用于监测双极磁铁的磁场方向变化,以通过监测双极磁铁的磁场方向变化来监测螺杆固连组件和螺母固连组件之间的松动角度。相对于现有技术,本发明螺栓松动角度传感器,通过利用监测模块监测双极磁铁的磁场方向变化来监测螺杆固连组件和螺母固连组件之间的松动角度,测试精度高,安装简单,维护便捷,能有效降低成本,可迅速定位松动螺栓位置。

    一种螺栓松动角度传感器

    公开(公告)号:CN220982186U

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202322690847.4

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本申请公开了一种螺栓松动角度传感器,用于监测螺杆与螺母之间的相对松动情况,所述螺栓松动角度传感包括螺杆固连组件和螺母固连组件;所述螺杆固连组件用于固定于螺杆上,包括底座和双极磁铁,双极磁铁固定于底座上;所述螺母固连组件用于固定于螺母上,包括壳体和监测模块,监测模块固定于壳体,用于监测双极磁铁的磁场方向变化,以通过监测双极磁铁的磁场方向变化来监测螺杆固连组件和螺母固连组件之间的松动角度。相对于现有技术,本实用新型螺栓松动角度传感器,通过利用监测模块监测双极磁铁的磁场方向变化来监测螺杆固连组件和螺母固连组件之间的松动角度,测试精度高,安装简单,维护便捷,能有效降低成本,可迅速定位松动螺栓位置。

    振动温度复合传感器及直升机尾桨操纵杆轴承监测结构

    公开(公告)号:CN222438879U

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202421210661.2

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本申请公开了一种振动温度复合传感器,包括底座、振动敏感组件、温度敏感器件、壳体、连接器;所述底座包括座体以及由座体一表面延伸形成的立柱,所述振动敏感组件安装于立柱;所述壳体设有容纳空间,所述底座通过座体安装于壳体上,振动敏感组件伸入以容纳于容纳空间中;所述壳体底部向下延伸形成探针,所述探针设有与容纳空间相连通的内腔,所述温度敏感器件放置于内腔底部。本申请还提供一种直升机尾桨操纵杆轴承监测结构,所述尾桨操纵杆轴承的轴承座上设置有如上所述的振动温度复合传感器。相对于现有技术,本实用新型振动温度复合传感器及直升机尾桨操纵杆轴承监测结构,能同时监测振动和温度信号,且组装容易,安装维护方便。

    一种小型压电二阶系统及小型压电加速度传感器

    公开(公告)号:CN221946037U

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202420215679.5

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本申请公开了一种小型压电二阶系统及小型压电加速度传感器,小型压电二阶系统包括底座、压电晶片、引电片、质量块、螺纹块、锁紧螺钉、绝缘套管;所述底座包括立柱,所述立柱、压电晶片、引电片、质量块均对应设有通孔,所述螺纹块设有螺纹孔;所述压电晶片分别位于立柱两侧,所述引电片分别位于压电晶片外侧,所述质量块分别位于引电片外侧;所述绝缘套管穿设于立柱、压电晶片、引电片的通孔中,所述锁紧螺钉从一侧穿过绝缘套管与位于另一侧的螺纹块配合固定。本申请小型压电二阶系统及小型压电加速度传感器灵敏度高、体积小、重量轻,且能避免因锁紧螺钉与立柱电连接而短路,从而能明显提高产品质量,延长使用寿命。

    传声器防护结构及传声器组件

    公开(公告)号:CN220274024U

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202321801326.5

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本实用新型提供了一种传声器防护结构,其包括基座、缓冲件、降风噪机构;所述基座中开设有用以安放传声器的容纳腔;所述缓冲件安装于所述基座,且所述缓冲件用以将传声器固定于所述基座;所述降风噪机构安装于所述基座的一端,且对应所述容纳腔设置。同时,还提供了一种传声器组件。与现有技术相比,本实用新型提供的传声器防护结构及传声器组件可以更好的对传声器进行安放保护,降低传声器进水损坏的风险。并且可以更好的避免传声器随车体一起进行振动,从而可以更好的避免传声器产生大量振动假信号,可以更好的保障监测的准确性。

    一种振动温度复合传感器及直升机尾桨操纵杆轴承监测结构

    公开(公告)号:CN222438878U

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202421210569.6

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本申请公开了一种振动温度复合传感器,包括底座、振动敏感组件、温度敏感器件,所述底座包括底座本体以及由底座本体分别向上下延伸形成的底座上部与底座下部,所述振动敏感组件安装于底座上部,所述底座下部为探针结构,所述底座内部设有内腔,所述内腔底部接近底座下部下端,所述温度敏感器件放置于内腔底部。本申请还提供一种直升机尾桨操纵杆轴承监测结构,所述尾桨操纵杆轴承的轴承座上设置有如上所述的振动温度复合传感器,用于同时监测轴承的振动和温度信号。相对于现有技术,本实用新型振动温度复合传感器及直升机尾桨操纵杆轴承监测结构,能同时监测振动和温度信号,且占用空间小,安装方便,结构简单,组装方便。

    一种剪切型压电二阶系统及剪切型压电加速度传感器

    公开(公告)号:CN221946036U

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202420213099.2

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本申请公开了一种剪切型压电二阶系统及剪切型压电加速度传感器,剪切型压电二阶系统包括底座、引电片、压电晶片、质量块、预紧环,所述底座包括立柱,所述引电片装设于所述立柱外周且与所述立柱相绝缘,所述压电晶片装设于所述引电片外侧,所述质量块装设于所述压电晶片外侧,所述预紧环套设于所述质量块外周,将所述引电片、压电晶片、质量块固定于所述立柱上。本申请提供的剪切型压电二阶系统及剪切型压电加速度传感器,其结构设计上的合理性让该款传感器在高温环境下仍能保持优异的性能,灵敏度温度响应性能能做到5%以内,优于业内普遍的10%以内的指标;传感器抗环境干扰能力强,灵敏度误差小,抗过载和冲击能力优于业内要求,可达1000g。

    一种螺栓松动监测装置及系统

    公开(公告)号:CN221706424U

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202322692222.1

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本实用新型公开一种螺栓松动监测装置及系统,涉及螺栓松动监测领域,用于检测螺栓的松动情况,针对目前的监测方案精度、及时性不足等问题,提供一种螺栓松动监测装置,通过分别固定在螺杆端面和螺母的磁体以及传感器主体,实现对螺栓松动的监测。其中,磁体产生作用于传感器主体;当螺杆和螺母之间出现相对转动时,也会带动传感器主体和磁体之间产生相对转动,作用在传感器主体上磁场的方向随之变化,可以被传感器主体中的TMR敏感芯片检测到,并转换成阻值输出,从而实现对螺栓松动的监测。本方案有效地避免了采用人工方式监测螺栓松动所带来的准确性、及时性不足的问题,更好地适应于风机场景下的需要,降低风机运行过程中的安全隐患。

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