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公开(公告)号:CN202547752U
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201120407686.8
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01G21/00
Abstract: 本实用新型涉及复现砝码质量的衡量仪器技术领域,具体公开了一种力随动传递装置。该力随动传递装置,包括上刀座、钢球、外套以及下刀座,其中,外套为中间带有隔板的圆柱筒结构,且在隔板两个相互垂直的轴线上沿圆周均匀开有四个圆孔,上刀座和下刀座均为一端开有“V”型凹槽,直径与外套内径相匹配的圆柱体结构,上刀座圆形面的一端和下刀座圆形面的一端分别置于外套隔板上端的圆柱筒和隔板下端的圆柱筒中,并将四个直径略小于外套隔板圆孔直径的钢球夹紧在外套隔板圆孔中。该力随动传递装置,可以非常容易地实现一级杠杆和二级杠杆之间力的正交传递,且该装置结构简单,满足了一级杠杆和二级杠杆之间力的正交传递。
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公开(公告)号:CN202304965U
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201120407688.7
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01G1/26
Abstract: 本实用新型涉及质量计量技术领域,具体公开了一种应用于复现砝码质量的衡量仪器的安全的定比拉向二力杆及杠杆系统。该二力杆为上下两边为圆弧形的平板结构,其上部开有方形通孔,并在方形通孔上端形成水平刀口,其下部开有圆形通孔,且在圆形通孔边沿形成圆形刀口;二力杆刀座固定在二力杆悬挂端上,二力杆的水平刀口放置在水平的二力杆刀座的“V”型凹槽中,二力杆拉环放置于二力杆的圆形刀口上,并固定在杠杆的左端,杠杆的右端通过电磁力传感器固定在电磁力传感器悬挂端上,并在杠杆左侧的外力加载点处加载外力。二力杆结构简单,二力杆与二力杆刀座及二力杆拉环相互配合,在不降低衡量仪器准确度的情况下,明显提高其寿命及可靠性。
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公开(公告)号:CN209894397U
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201822058305.4
申请日:2018-12-09
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种绝压正弦压力发生腔支撑架,由支撑架端盖紧固螺钉将支撑架端盖与支撑架固定,支撑架为中心对称的整体结构,两端设有与绝压正弦压力发生器外壳连接的支撑架固定螺孔,正面设有与绝压正弦压力发生腔连接的绝压正弦压力发生腔固定螺孔,顶面设有与隔离器相连的绝压压力波隔离器安装孔,底部的中心沿水平方向设有与绝压正弦压力发生腔相对应的绝压正弦压力发生腔安装孔,底面的中间区域为圆弧形凹槽,并对称设有二个与绝压正弦压力发生腔安装孔相贯通的长方形排气孔,弧形凹槽的两端设有设有密封槽并安装有密封垫。该支撑架通过各部件气口的对正及密封,可有效地工作于绝压环境并解决绝压正弦压力的形成问题。其体积小、结构简单和安装方便。
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公开(公告)号:CN209485605U
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201822058344.4
申请日:2018-12-09
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L27/00
Abstract: 一种绝压压力波隔离器,由隔离器壳体、隔离芯体和隔离孔板所构成,隔离器壳体的上部为进气口,下部为锥形并设有排气孔,排气孔与正弦动态压力发生器的进气口相连,隔离芯体螺接在隔离器壳体的上部,其内部安装有隔离孔板并设有导流孔,隔离孔板与隔离芯体之间形成有隔离腔,当反射压力波通过绝压压力波隔离器的排气孔逆向传播进入隔离芯体中部的隔离腔时,在隔离腔上部的隔离孔板的阻隔下,被限制在隔离腔内,通过对隔离孔板的合理设计,可以将反射压力波幅值降到合理程度,对输入气流起到稳定和可调节作用,从而保证流入正弦压力发生器气体流量的稳定性,提高绝压正弦动态压力校准装置的计量特性和校准范围。
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公开(公告)号:CN203572616U
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201320629689.5
申请日:2013-10-12
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种增强应变式力传感器数据采集系统,目的是解决现有技术中由于应变式力传感器激励电压和A/D芯片参考电压受到干扰而引起的数据采集系统测量误差的问题。本实用新型包括电源模块、应变式力传感器、滤波器、A/D转换器和数据处理器;电源模块供给电压;应变式力传感器输出端分别与滤波器的输入端连接;滤波器的输出端与A/D转换器的输入端连接;A/D转换器与数据处理器连接;数据处理器得到传感器的灵敏系数;其中,供给到应变式力传感器和A/D转换器的参考电压相同。本实用新型优点在于传感器的灵敏度系数和标准传感器的激励电压没有关系,即传感器的灵敏度系数不受传感器激励电压波动的影响。
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公开(公告)号:CN203376396U
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201320452040.0
申请日:2013-07-26
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及力矩计量技术领域,具体公开了一种提高天平微力矩校准仪准确度的驱动电路。该驱动电路中运算放大器的同相输入端输入驱动信号,并在驱动信号与运算放大器同相输入端的线路与地之间接入电容C1,运算放大器1的输出端通过与其相连接的磁感应线圈L后输出采样信号,并在磁感应线圈L和采样信号之间的线路与地之间连接有电阻R,运算放大器的反相输入端直接通过导线与磁感应线圈L和采样信号之间的线路相连。驱动电路中采样信号的电压值仅取决于驱动电压,而驱动电流仅取决于驱动电压以及电阻R,当磁感应线圈L阻抗发生变化后,采样电压以及驱动电流都不受其影响,有效提高磁感应线圈L对工作环境的抗干扰能力,提高测量数据的准确度。
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公开(公告)号:CN202372303U
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201120407687.2
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L25/00
Abstract: 本实用新型涉及力矩计量技术领域,具体公开了一种力矩器定子调心装置。装置,包括调心外框、调心内框、调心螺栓以及导柱,其中,调心内框为中心开有圆柱孔的八棱筒状结构,调心外框为侧壁厚度相当,内外侧壁均为八边形的八棱柱结构,且调心外框内径大于调心内框的外径,在调心外框中相互成十字的四个边侧壁上开有通孔,且在这四个侧壁中相邻的两个边侧壁的通孔中分别固定有导柱,弹簧一端套在导柱上,另一端顶压在调心内框相应的两边外侧壁上,调心螺栓穿过调心外框中另外两个边侧壁上的通孔,并顶压在调心内框相应的边上。该调心装置,可以在力矩器转子固定的条件下,方便调整定子到与转子同心的位置,且该装置结构简单,调整效率高。
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公开(公告)号:CN202305107U
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201120407390.6
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L25/00
Abstract: 本实用新型提供一种确保天平微力矩校准仪的臂长不受横梁旋转影响的恒矩结构。其包括扇形的横梁,在横梁的底部中心处开有凹槽,在凹槽的端面中心处带有一个倒三角形的突起,该倒三角的突起顶点位于横梁的中心线上,既为横梁的旋转中心,也是横梁中刀刀刃;横梁中刀刀刃与扇形横梁圆心重合;横梁中刀刀刃放置在立柱顶端中心处;相同的两个秤盘吊臂分别通过紧固件固定在横梁两侧相对称位置处;所述的横梁的扇形圆心角0值范围为:180°+1.1α≤θ≤180°+1.15α,其中α为天平微力矩校准仪横梁的最大旋转角度。采用本实用新型所述的恒矩结构,可确保在横梁旋转的情况下,力臂保持不变,即天平微力矩校准仪的臂长不受横梁旋转的影响。
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公开(公告)号:CN202304991U
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201120407121.X
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01G21/02
Abstract: 本实用新型提供一种能够消除机械天平的“再位性”误差的调整系统结构刚度的装置。其中半圆形横梁固定在横梁底座上;横梁底座的两侧对称处分别连接吊簧的下端,吊簧的上端连接在吊簧支座顶端;在每片吊簧的两侧中心对称位置处均带有一个凹槽;两个秤盘吊臂分别固定在横梁两侧对称处;在横梁的顶端中心连接调重心螺杆,调重心螺杆上带有杆量铊。本实用新型采用固定天平支点的结构替代刀子刀承结构,其能够消除机械天平的“再位性”误差。同时,通过在支点固定的机械天平横梁上增加调节质量块,抵消因固定支点带来的结构刚度,使天平横梁与其支点之间形成零刚度系统,天平灵敏度不低于刀子刀承支承结构的灵敏度。
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公开(公告)号:CN203465058U
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201320452046.8
申请日:2013-07-26
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及天平式微力矩校准仪技术领域,具体公开了一种提高天平微力矩校准仪测量线性度的放大电路。该放大电路中高隔离度电路输入端与天平微力矩校准仪的位移信号和力信号相连,并输出位移跟随信号和力跟随信号,实现天平微力矩校准仪产生的位移信号和力信号与天平微力矩校准仪机械结构的高度隔离;高闭环回路增益电路对天平微力矩校准仪的横梁偏转进行闭环控制,使其快速进入稳定装置,并稳定在角度较小的偏转位置。该放大电路中高隔离度电路能够有效提高测量电路的驱动能力和抗干扰能力,降低位移信号和力信号的损失,同时通过高闭环回路增益电路可确保横梁在偏转过程中一直处于理想的偏转角度内,有效提高天平微力矩校准仪测量的线性度。
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