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公开(公告)号:CN119835591A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411708520.8
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于静电激励法的电容传声器相频响应校准装置和方法,该装置包括:信号源,用于输出变频电信号;静电激励器电源,用于放大变频电信号;静电激励器,用于在传声器的振膜上产生恒定的静电压力;传声器,用于在静电激励器的作用下,输出声电转换信号;前置放大器,用于对信号进行放大后输出;适调放大器,用于将前置放大器的输出电信号输出至多通道声分析仪;多通道声分析仪,用于对接收到的电信号进行解析处理;计算机,用于控制信号源输出的变频电信号的幅值、频率和时长。本发明采用双通道静电激励器同步发生设计,同步发生相位一致的静电激励场信号,实现电容传声器的相对相位频率响应快速校准,解决了电容传声器相位校准难题。
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公开(公告)号:CN116227152A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310019114.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种管状物变形检测方法,包括:(1)建立管状物的有限元分析模型;(2)施加载荷、约束,模拟实际工况,计算得到理论变形量数据及变形分布数据;(3)根据理论变形分布数据,确定对管状物进行变形检测测点;(4)在所述实际工况下,对变形检测测点的变形量进行测量,得到测量数据;(5)对比所述理论变形量数据和所述测量数据,进行误差分析,若误差小于等于误差限值,则确定所述理论变形量数据作为最终变形量。本发明结合了实验测量验证和有限元分析两种方法,可实现高温和/或高压等严苛工况条件下的管状物变形检测,且具有准确度高等优点。
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公开(公告)号:CN115790399B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310061852.0
申请日:2023-01-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提出了基于双位移传感器的弹头长度测量方法,能够实现弹头长度的高速准确测量。本发明采用双激光位移传感器的对称测量方式,由两个位移传感器分别测量由传感器到基板的距离进而得到弹头长度,既解决了测量准确度的问题,又保证了测量效率,充分利用所得数据,提高测量精度;由于位置布置合理,在计算时,降低了复杂度,不增加额外计算,实现高精度快速测量。
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公开(公告)号:CN116045820A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310331098.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提出了基于光幕传感器的弹头长度测量方法,能够实现弹头长度的高速准确测量。本发明采用光幕传感器对上方头部为弧面结构的锥体长度进行测量,进行360度旋转测量,得到最终的测量结果,即便待测量的弹头顶部不是中心对称的弧面或者弧顶不是中心点,也能保证测量准确度,充分利用了所得数据,提高测量精度,测量的精度达到零点几毫米,同时不增加额外计算,降低了复杂度,实现高精度快速测量。
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公开(公告)号:CN111069766B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911371982.4
申请日:2019-12-27
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: B23K26/046 , B23K26/0622 , B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了可用激光破膜激波管驱动段端盖装置及激光辅助破膜方法,涉及动态压力计量技术领域。该方案包括预置有窄脉宽巨脉冲激光;在高压室一侧安装用于上述激光聚焦的聚焦透镜;在外界激光器一侧安装另一用于上述激光聚焦的聚焦透镜,以使高压室后端面的膜片上产生足够量级的功率密度实现物理破膜;还包括端盖,端盖用于对高压室前端面的紧固密封;每个聚焦透镜通过透镜压圈固定于透镜调整部件内;透镜调整部件旋转装入端盖内,通过调节旋进距离,实现对焦距、聚焦光斑大小的控制,进而实现对不同厚度膜片的有效破膜,也可以对破膜面积大小进行控制,采用本发明的方案,能够实现破膜压力的高精度控制。
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公开(公告)号:CN109540384B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811359203.4
申请日:2018-11-15
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: G01M1/12
Abstract: 一种基于力矩平衡原理的二维质心测量装置及方法,包括二维主刀,二维主刀包括上下两个相互正交的刀子以及处于两个刀子之间的刀承,测量装置包含两个电磁力矩器1,用于测量时砝码粗配后的测量装置平衡,工装定位销与产品定位销分别用于产品工装与被测产品的定位;顶升机构将测量平台顶升,从而脱离二维主刀;二维副刀为配重砝码提供准确的力点位置,其中电磁力矩器、二维副刀、配重砝码均在水平面内的两个正交方向上各有一个。
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公开(公告)号:CN109540385B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811359204.9
申请日:2018-11-15
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: G01M1/12
Abstract: 一种基于力矩平衡原理的一维质心测量装置及方法,支撑装置位于地面上,支撑装置上端通过主刀支撑杠杆,而左右两个顶升机构用来支撑杠杆,并实现对杠杆的顶升,杠杆左端安装电磁力矩器与位移器,而杠杆右端安装自动加载系统,用于加载配重砝码,配重砝码通过副刀将力值加载到杠杆上;在杠杆上有产品定位销,用于将被测产品定位在工装之上,而工装定位销则用于将工装定位在杠杆上。
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公开(公告)号:CN109596195B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201811359728.8
申请日:2018-11-15
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: 一种基于力矩平衡原理的质量测量装置及方法,包括主刀,用以支撑杠杆及其上方的部件并保持平衡;位移器判断杠杆的平衡位置,电磁力矩器测量时配重砝码粗配后的测量装置平衡,被测产品放置在产品工装上并紧固连接,产品工装固定在滑块上,滑块沿导轨自由滑动,锁紧块用于被测产品滑动到位后的锁紧固定,导轨固定在杠杆上,激光位移传感器测量被测产品沿导轨的位移量,顶升机构将杠杆及其上方部件顶起,从而脱离主刀,顶升机构上方的称重传感器粗测被测产品的质量和质心位置,使自动加载系统加载合适的配重砝码,副刀为配重砝码提供准确的力点位置。
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公开(公告)号:CN110470365A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910757270.X
申请日:2019-08-16
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: G01F25/00
Abstract: 本申请实施例中提供了一种孔板流量系数特性的确定方法、装置及计算机存储介质,该方法包括针对待测孔板,获取与所述孔板对应的至少一个测量喷嘴;获取所述孔板的气体流量的最小流量值,以及所述测量喷嘴的滞止压力值;根据所述最小流量值和所述滞止压力值,确定所述测量喷嘴的第一喉径;根据所述第一喉径对所述测量喷嘴进行流出系数标定,获得每一测量喷嘴的第一流出系数;根据所述第一流出系数,对所述孔板进行流量系数标定,确定所述孔板在被测压力条件下的流量系数。采用本申请中的方案,用于提高确定非标设计的孔板的流量系数特性的准确性。
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公开(公告)号:CN109540382A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811359729.2
申请日:2018-11-15
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: G01M1/10
Abstract: 一种主动控制正弦扭摆法转动惯量测量装置及方法,包括保护支承座、底座、工作台与主轴系,其中保护支承座位于地面上,通过缓冲器支撑工作台,而主轴系位于底座内,下部安装有地脚,主轴系通过上部的气浮轴承连接工作台的中心位置;主轴系由电机驱动回转轴,回转轴上部连接联轴器,且在电机与联轴器之间的位置,在回转轴上安装角接触球轴承;联轴器上部连接扭矩限制器,扭矩限制器上部连接扭矩传感器,扭矩传感器上部连接气浮轴承,气浮轴承连接工作台的中心位置。
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