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公开(公告)号:CN117420121B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311743388.X
申请日:2023-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京东方计量测试研究所
IPC: G01N21/70 , G06F18/2135 , G06F18/23 , G01N21/25
Abstract: 本发明提出了基于碰撞辐射和光谱关联的金属光谱识别方法及系统,属于航天等离子体推进领域,首先确定实验中采集的光谱中心波长的偏移量;在满足偏移量的条件下,依据爱因斯坦发射系数、相对强度、上能级水平以及下能级水平的强度,综合比较进行谱线的初步辨识;对于偏移量满足确定的范围但仍无法区分的谱线,重点关注其上能级的能级结构,找出具有相同上能级的其他强谱线,进一步确定这些谱线是否存在,以完成基于碰撞辐射和光谱关联的复杂结构金属光谱识别,依靠此方法可以对钡钨空心阴极内部关键部件的金属谱线辨识分离。
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公开(公告)号:CN104238592A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410469078.8
申请日:2014-09-15
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G05D23/19
Abstract: 本发明提出一种快速恒温箱自适应控制方法和控制系统,通过自动温度控制方式控制恒温箱内部温度,可以对温度控制参数进行设定,也可通过算法选定最优温度控制参数,核心控制模块根据通过键盘设定的目标控制温度、实际外界温度和实际内部温度进行温度控制决策与参数整定,不断通过恒温箱内部温度检测模块检测的实际温度进行反馈控制,确保恒温箱内部温度稳态误差满足要求,既有利于提高恒温箱内部温度控制精度和温度控制的稳定性,且有利于后续对自适应控制算法进行改进而不需要改变恒温箱系统的硬件结构。
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公开(公告)号:CN115628996A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211345885.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本申请提供了一种喷雾式冲击试验装置。包括:至少一个喷雾器,喷雾器将雾状液体从喷头喷出,形成喷雾;流体加速器,流体加速器位于喷头前方,用于加速喷雾的速度;置件孔,置件孔位于喷头下游,置件孔的轴线与流体加速器为喷雾提供加速度的方向平行,置件孔用于固定试验玻璃,喷雾经流体加速器加速后,喷至试验玻璃上;温度传感器,温度传感器位于置件孔靠近喷头侧的边缘,用于测量试验玻璃的被喷雾面的温度。应用本申请的喷头和流体加速器的组合体,可以实现对雾滴的加速,使试验玻璃表面可受到快速、均匀、低温的雾滴冲击,达到较高的模拟试验效果,可以有效地测试试验玻璃在高速过冷雨滴冲击下的强度、韧性等力学性能。
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公开(公告)号:CN113405936A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110642419.7
申请日:2021-06-09
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明涉及一种风挡耐久测试装置,包括:试验箱(11),用于夹持风挡的夹持装置(13),以及与所述试验箱(11)相连的控制系统(12);所述试验箱(11)包括:第一工作室(111)和第二工作室(112);所述夹持装置(13)位于所述第一工作室(111)和所述第二工作室(112)之间。通过本发明的风挡耐久测试装置,可适用于各种类型的风挡耐久测试,同时还可模拟飞机飞行过程中风挡遭受的风挡外侧环境与风挡内侧环境,对考核风挡承受长时间多因素环境应力的能力,以及有效验证风挡的耐久性能有利。
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公开(公告)号:CN104238592B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410469078.8
申请日:2014-09-15
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G05D23/19
Abstract: 本发明提出一种快速恒温箱自适应控制方法和控制系统,通过自动温度控制方式控制恒温箱内部温度,可以对温度控制参数进行设定,也可通过算法选定最优温度控制参数,核心控制模块根据通过键盘设定的目标控制温度、实际外界温度和实际内部温度进行温度控制决策与参数整定,不断通过恒温箱内部温度检测模块检测的实际温度进行反馈控制,确保恒温箱内部温度稳态误差满足要求,既有利于提高恒温箱内部温度控制精度和温度控制的稳定性,且有利于后续对自适应控制算法进行改进而不需要改变恒温箱系统的硬件结构。
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公开(公告)号:CN117420121A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311743388.X
申请日:2023-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京东方计量测试研究所
IPC: G01N21/70 , G06F18/2135 , G06F18/23 , G01N21/25
Abstract: 本发明提出了基于碰撞辐射和光谱关联的金属光谱识别方法及系统,属于航天等离子体推进领域,首先确定实验中采集的光谱中心波长的偏移量;在满足偏移量的条件下,依据爱因斯坦发射系数、相对强度、上能级水平以及下能级水平的强度,综合比较进行谱线的初步辨识;对于偏移量满足确定的范围但仍无法区分的谱线,重点关注其上能级的能级结构,找出具有相同上能级的其他强谱线,进一步确定这些谱线是否存在,以完成基于碰撞辐射和光谱关联的复杂结构金属光谱识别,依靠此方法可以对钡钨空心阴极内部关键部件的金属谱线辨识分离。
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