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公开(公告)号:CN119618024A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411837413.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Inventor: 贾晓杰 , 徐新超 , 林芳芳 , 朱记全 , 李博 , 苏清磊 , 程鹏里 , 刘红乐 , 管财 , 刘路 , 陈媛媛 , 马骏 , 李光旭 , 张双英 , 丁有志 , 史亚楠 , 阎良 , 秦柯
Abstract: 本发明公开一种建筑工程质量检测器组在线校准装置,包括测微头校准系统、专用测距系统、垂直度校准系统和测量软件;所述测微头校准系统、专用测距系统和垂直度校准系统配合安装在基座上;所述测微头校准系统包括CCD工业相机、镜头、LED平行光源和专用夹具;所述专用夹具实现镜头与LED平行光源相对间隔安装,所述专用测距系统包括线位移传感器和配合夹具;所述线位移传感器和测微头通过配合夹具配合安装,所述垂直度校准系统包括宽座角尺、塞尺和阶梯规;本专利设计的在线溯源装置,操作使用方便、校准速度快、实现在线校准,大大提高建筑工程质量检测器组校准装置的校准效率。
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公开(公告)号:CN120064711A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510077841.0
申请日:2025-01-17
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Inventor: 徐新超 , 冯海盈 , 王一鸣 , 杨楠 , 赵伟明 , 付翀 , 闫迪 , 姜鲲 , 单海娣 , 李晓东 , 陆启明 , 孙晓萍 , 任翔 , 李海滨 , 王振宇 , 王雪杨 , 王子涵 , 白嘉诺 , 王震杨
IPC: G01P21/02 , F16F15/067 , F16F15/02 , G01P3/36
Abstract: 本发明涉及一种落锤冲击试验机的速度传感器校准装置,包括装置架,装置架上设置有竖向设置的真空管,真空管内设置有能够上下移动的锤体,锤体包括具有内孔的外周面为柱形面的外锤体,锤体还包括沿上下方向导向移动装配于外锤体内孔中的内锤体,内锤体外锤体同轴设置,内锤体的底部具有上大下小的定位锥头,内锤体的高度小于外锤体的内孔高度,内锤体具有收纳于外锤体内孔中的校准工位,内锤体还具有定位锥头与定位锥槽定位配合、内锤体上端与外锤体的内孔定心配合的碰撞工位。本发明解决了现有技术中锤体与冲击缓冲装置碰撞后,其姿态不确定而可能会影响锤体后续自由落体运动的技术问题。
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公开(公告)号:CN117589615A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311594302.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Abstract: 本发明提供一种全自动标准布氏硬度机及其移位方法。全自动标准布氏硬度机,包括座体、承压平台机构、加压装置和压痕检测装置;承压平台机构包括水平底板、承压块、左右向移位机构和前后向移位机构,承压块的底面直接与水平底板的上表面接触。采用本发明技术方案,用于放置待压件的承压块直接与水平底板接触,承压块的移位采用与之分体设计的左右向移位机构和前后向移位机构从侧向推移,在加压过程中,移位机构不对承压块构成干扰,待压件下方形成硬接触体系,确保上方加压装置对待压件的平稳加压,提升硬度测定的准确性。本发明通过先过位再返回的移位方式,能够自动将待压件的加压位置精准移至目标位置,以提高对压痕参数检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118822968A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410828512.0
申请日:2024-06-25
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Abstract: 本发明涉及地图评测技术领域,具体涉及一种基于移动端的地形图质量评价方法,评价步骤为:S1、准备样本地形图进行评价,将地形图上传至评价系统内,对地形图进行放大或缩小进行浏览;S2、评价系统通过散点法去对地图上随机选取定量的散点,去对应到实地的位置与高程来评估出地形图的精度;S3、评价系统通过直接导线法去选取山脊、河道、谷底与河道要素的直线进行测量,测量直线精度;S4、通过编程程序进行交互检查地理要素的完整性、协调性、注释与符号的正确性。本申请通过使用计算机的评估系统来对地形图进行输入,得出评估的结果,减去人工检查的步骤,避免了人力资源的浪费,降低劳动强度,提高评估的效率,对质量提供保证。
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公开(公告)号:CN118456496A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410594150.3
申请日:2024-05-14
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Inventor: 任翔 , 孔明 , 李立建 , 张华伟 , 徐新超 , 孙晓萍 , 高俊杰 , 刘权 , 王振宇 , 李海滨 , 付翀 , 王一鸣 , 赵伟明 , 刘继高 , 李冰 , 邢磊 , 王明贺 , 范博 , 汪卫华 , 赵芳芳 , 王春玲
Abstract: 本发明涉及形变测力技术领域,具体为一种工业机器末端执行机构的测力结构,包括:支撑平台、竖梁、横梁、中间环和测力平台,所述横梁以轮辐形式均匀分布于所述支撑平台和所述中间环之间,且两端分别与所述支撑平台内侧面和所述中间环外侧面固定连接;所述竖梁同样以轮辐形式均匀分布于所述中间环和所述测力平台之间,且两端分别与所述中间环内侧和测力平台外侧面固定连接;所述横梁和所述竖梁的两个侧面上分别设置有多个电阻应变片,本弹性体结构所提出的十字正交梁采取的对称结构的结构设计具有良好的机械自解耦能力可以有效降低传感器的维间耦合,正交式结构利用横梁和竖梁的正交布置使得横梁和竖梁具有不同刚度方向以及敏感方向。
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公开(公告)号:CN118882913A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411049411.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Inventor: 付翀 , 徐新超 , 张华伟 , 冯海盈 , 杨楠 , 闫迪 , 王一鸣 , 任翔 , 孙晓萍 , 王振宇 , 李海滨 , 单海娣 , 赵伟明 , 李冰 , 李立建 , 张德硕 , 赵楚亚 , 张敏 , 李晓东 , 胡雯 , 刘权 , 赵芳芳
Abstract: 本发明涉及一种高强度螺栓检测仪校准装置及方法;该校准装置安装在检测仪上,包括连接套筒、标准扭矩传感器、多爪卡盘、标准力值传感器;检测仪上的扭矩传感器通过连接套筒与标准扭矩传感器串联;标准力值传感器与检测仪上的力值传感器串联在螺杆上,与螺杆保留间隙;本发明利用标准力值传感器、标准扭矩传感器分别与检测仪上的力值传感器、扭矩传感器检测同一个高强度螺栓;对比检测数据,对检测仪上的力值传感器、扭矩传感器进行校准,实现现场较高精度的检定校准;校准效率也得到进一步的保障;使用该校准装置的方法不需要将检测仪上的力值传感器、扭矩传感器给送检,在现场利用高强度螺栓检测仪原有结构进行一定测量准度的检测,检测效率高。
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公开(公告)号:CN117549246A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311594308.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Abstract: 本发明提供一种冲击扳手的校准装置,包括底板、扭矩传感器、支柱、顶板和螺栓模拟器;扭矩传感器安装在底板上;顶板中间的轴承孔内嵌有滚珠轴承;螺栓模拟器包括螺母座、垫片室、下垫片、蝶形弹簧、上垫片、力传感器座、第一压力传感器和螺栓。扭矩传感器安装于螺栓模拟器的下方,直接测出冲击扳手锁紧螺栓的扭矩,冲击扳手直接与螺栓对接,不会影响冲击扳手能量的传递;顶板的中间安装滚珠轴承,螺栓在锁紧之前,螺栓头与滚珠轴承的内圈体端面接触,滚珠轴承的滚动摩擦对扭矩的损失极小,从而提升了锁紧扭矩测定的准确性。本校准装置能够直接测出冲击扳手对螺栓锁紧的扭矩T和锁紧力F,准确得出冲击扳手的扭矩系数K。
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公开(公告)号:CN220708610U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202322511818.7
申请日:2023-09-15
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Inventor: 徐新超 , 杨楠 , 闫迪 , 王一鸣 , 李晓东 , 王雪杨 , 付翀 , 赵楚亚 , 张敏 , 王世闯 , 胡雯 , 孙豪阳 , 李柯言 , 张楠 , 李雪飞 , 李立建 , 李冰 , 杨朋霖 , 刘继高
IPC: G01L5/16 , G01L5/1627
Abstract: 本实用新型涉及一种轴扭复合二维力传感器,包括轴线沿前后方向延伸的内侧传动圈和外侧传动圈,内侧传动圈与外侧传动圈之间设置有多个沿周向间隔布置的第一辐条和多个沿周向间隔布置的第二辐条,第一辐条的侧面上贴设有第一应变片,第二辐条的侧面上贴设有第二应变片,第一辐条与内侧传动圈或外侧传动圈之间在周向上具有活动量,第一辐条与内侧传动圈或外侧传动圈之间在前后方向上固定配合;第二辐条与内侧传动圈或外侧传动圈之间在周向上固定配合,第二辐条与内侧传动圈或外侧传动圈之间在前后方向上具有活动量。本实用新型提供了一种能够对部件所受轴向力和扭力同时进行测量的轴扭复合二维力传感器。
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公开(公告)号:CN222784397U
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202421168252.0
申请日:2024-05-27
Applicant: 河南省计量测试科学研究院
Abstract: 本实用新型涉及复合材料的抗冲击性能测试技术领域,且公开了一种复合材料的抗冲击性能测试装置,包括工作台,所述工作台的内部开设有滑槽,所述滑槽的内部活动安装有螺纹套块二。本实用新型装置通过螺纹套块一和螺纹杆之间的配合,便于对冲击锤的高度进行调节,模拟从轻微到严重的多种冲击条件,实现对复合材料抗冲击性能的全面评估,这种方法不仅避免了频繁更换不同质量冲击锤的繁琐过程,而且显著提高了测试效率,在不同高度下进行冲击测试,能够获取一系列关键数据点,这些数据不仅揭示了复合材料抗冲击性能随冲击能量变化的规律,还为材料的优化和改进提供了宝贵的参考。
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