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公开(公告)号:CN111964607A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010860100.7
申请日:2020-08-24
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种应用于大尺寸扫描测量仪器校准的曲面标准装置,属于几何量校准领域。本发明主要由四部分组成,一是安装外部支撑框架的重型旋转台,二是安装曲面标准器的外部支撑框架,三是高精度曲面标准器,四是热涨释放组件。本发明提供可旋转的大型的曲面标准及系列参考目标,并有效的保证高精度曲面标准器在实验室温度变化允许的范围内,提供稳定的曲面实物标准及参考目标空间坐标标准,能够对大尺寸扫描测量仪器进行大型曲面轮廓测量误差校准,方便实现被校准设备在多种入射角条件下的性能评价,同时在满足入射角的要求下缩小整个校准空间。所述的大尺寸扫描测量仪器包括激光雷达、激光跟踪扫描仪、地面型扫描仪、手持式扫描仪等测量系统。
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公开(公告)号:CN109341535B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811522076.5
申请日:2018-12-13
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明的一种高效高精度大型卫星天线装配测量系统,属于大尺寸空间测量领域。本发明主要由五部分组成。第一部分是AGV载运系统组成的移动系统,第二部分是由多相机组成的测量系统,第三部分是空间测量基准网,第四部分是铰链及特征点测量引出装置,第五部分是数采处理及控制系统。本发明以AGV为运动载体,以摄影测量系统为测量手段,通过构建高精度的空间测量基准网,利用同等直径目标转化,实现移动的摄影测量坐标系与固定测量坐标系的统一,获取多相机组成的测量系统在整体固定测量坐标系下的空间位置,再进行大型卫星天线的几何量测量。本发明能够提高大型卫星天线装配测量装配过程中及最终产品的几何量检测的测量精度和测量效率。
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公开(公告)号:CN106769116B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201611098263.6
申请日:2016-12-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01M17/08
Abstract: 本发明是一种高铁转向架在线自动检测装置,属于制造业检测领域。采用龙门测量梁上安装的两组六只非接触测距传感器实时采集轮对内侧面、踏面、转向架基准块的数据,通过PLC控制双驱动单元驱动龙门测量梁到指定规划位置;同时采用解算方法可自动实现轴间距、轮间距、轴对角线长度,基准块与轮对内侧距离等尺寸的自动采集与解算避免了对角线测量须事先进行刻线的工序,提高了检测效率。设备采用磁栅尺或光栅尺及非接触传感器等高精度测量传感器提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN109341746A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811501538.5
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01D18/00
CPC classification number: G01D18/00
Abstract: 本发明公开的一种多系统协同测量校准用立体标准器,属于几何量领域。本发明主要由两部分组成,一部分是安放测量目标的四面体坐标架,另一部分是带有热涨释放功能的底座。安放测量目标的四面体坐标架由固定架、靶座、基准立方镜和基准立方镜座组成;热涨释放功能的底座由热涨释放组件、底板、旋转调整钿脚组成。本发明应用于大尺寸测量设备协同测量时的坐标系统一,现场校准,提高现场评定效率。本发明能够有效的保证多系统协同测量校准用立体标准器在宽温度变化范围内的数据稳定,满足多种测量设备协同测量现场快速校准需求,达到现场使用的效果。本发明的大尺寸测量设备包括激光跟踪仪、激光雷达、经纬仪坐标准直、摄影测量、关节臂等测量系统。
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公开(公告)号:CN108362319A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201711101334.8
申请日:2017-11-09
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01D11/30
Abstract: 本发明是一种自动升降全向移动大尺寸精测平台,本发明采用全向移动底座实现主体支撑筒支撑及其全向移动,通过主体框架内部空间安装充供电及控制系统,四角上安装的四个手动螺旋升降机支撑后增加了支撑后测量的稳定性;采用一种基于碳纤维筒的多级同步升降装置实现主支撑实现主支撑同步伸缩及自动锁紧;主体支撑筒通过外层底部固定支撑杆保证底部安装的稳定性;外层随动碳纤维杆与碳纤维杆之间均通过二级导向环导向,主支撑筒升降时随动碳纤维杆跟着进行伸缩,主支撑筒升降时随动碳纤维杆只能俯仰及伸缩运动不能绕主体支撑筒旋转运动从而增加主支撑筒升高后的稳定性。本发明达到了稳定性好、自动升降、热涨系数小、升高后自动机械锁紧、收缩后尺寸紧凑运输时无需拆卸的目的。
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公开(公告)号:CN106769116A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611098263.6
申请日:2016-12-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01M17/08
CPC classification number: G01M17/08
Abstract: 本发明是一种高铁转向架在线自动检测装置,属于制造业检测领域。采用龙门测量梁上安装的两组六只非接触测距传感器实时采集轮对内侧面、踏面、转向架基准块的数据,通过PLC控制双驱动单元驱动龙门测量梁到指定规划位置;同时采用解算方法可自动实现轴间距、轮间距、轴对角线长度,基准块与轮对内侧距离等尺寸的自动采集与解算避免了对角线测量须事先进行刻线的工序,提高了检测效率。设备采用磁栅尺或光栅尺及非接触传感器等高精度测量传感器提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN119688745A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411803476.9
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01N23/20016 , F16M11/04 , F16M11/12 , F16M11/18 , F16M11/22 , G01N23/20008 , G01N23/207
Abstract: 本发明公开了一种大载重高精度位姿调整装置,包括旋转调整部件、二维位移调整部件和并联高低姿态调整部件,旋转调整部件位于整个装置的最底层,用于实现负载绕竖直Z轴的旋转角度调整;二维位移调整部件位于旋转调整部件上方,用于实现负载在水平面内的二维位移调整;并联高低姿态调整部件位于二维位移调整部件上方,用于安装负载,并实现负载沿竖直Z轴的高低位移调整以及绕X轴、Y轴的旋转角度调整。本发明在重载的工况下,具备三维位移与三维姿态的精密调整能力,可根据负载调整需要,提供二维对心位移、高低位移、俯仰姿态、滚转姿态、偏摆姿态6个自由度的手动或自动精密调整,并且定位精度高、结构紧凑、承载能力大。
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公开(公告)号:CN117612753B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202311535725.6
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种核燃料组件燃料棒间隙自动化检测装置及方法,装置包括微型线激光位移传感器、纵向位移组件、横向位移组件、数据采集及控制系统,微型线激光位移传感器用于核燃料组件燃料棒截面数据的采集;纵向位移组件用于安装微型线激光位移传感器并进行深度方向移动;横向位移组件用于安装纵向位移组件并进行横向移动,能够依次带动微型线激光位移传感器进行每列燃料棒间隙数据的采集,数据采集及控制系统用于采集微型线激光位移传感器的测量数据,通过分析处理输出核燃料组件中所有阵列燃料棒间隙和燃料棒直径。本发明能够实现核燃料组件中所有阵列燃料棒间隙及燃料棒直径的自动化检测,并且测量全面、测量精度高、测量效率高。
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公开(公告)号:CN113945164B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111197659.7
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种直升机桨叶自动测量装置,属于制造业计量检测领域。本发明包括桨叶安装旋转组件、测量导向座组件、挠度测量组件、辅助支撑组件、扫描测量组件和数据采集及控制系统。桨叶安装旋转组件用于桨叶的定位安装与旋转;测量导向座组件用于挠度测量组件、扫描测量组件、辅助支撑组件的导向、支撑及通过齿轮齿条的运动驱动到达预设位置;辅助支撑组件用于桨叶的自动支撑,实现挠度测量时桨叶由支撑工况到自由工况的自动转化;扫描测量组件用于测量桨叶截面几何外形轮廓、前缘的数据。本发明能够实现截面几何轮廓、扭角、挥舞挠度、前缘直线度等参数非接触的测量,达到测量精度高、测量周期短、适应不同类型直升机桨叶自动测量的目标。
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公开(公告)号:CN117629047B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311631360.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高精度位移传感器数字化检测装置,包括升降基础组件、激光干涉组件、夹持组件,激光干涉组件和夹持组件安装在升降基础组件上,夹持组件用于紧固待检位移传感器,待检位移传感器用于检测升降基础组件的精密工作台的位移变化量,激光干涉组件能够通过精密工作台的运动产生干涉光的变化量,从而得到精密工作台的位移变化量,本发明通过升降基础组件实现高精度的位移量的调整,通过激光干涉组件实现调整后位移的测量,通过夹持组件实现不同类型传感器的夹持与调整。本发明能够实现高精度位移传感器的高效率的连续的数字化检测。
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