一种摆锤冲击试验机的冲击力现场测量修正方法

    公开(公告)号:CN119354757B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411629274.7

    申请日:2024-11-14

    Inventor: 李博 张鹤宇 于翀

    Abstract: 本发明公开了一种摆锤冲击试验机的冲击力现场测量修正方法,包括:将标准力传感器的一端与摆锤冲击试验机的测力传感器固定连接,标准力传感器的另一端与配重块固定连接;将冲击锤提升至一定角度,释放后开始第一次冲击,测力传感器测量得到测试冲击力,标准力传感器测量得到校准冲击力;将标准力传感器与配重块位置互换,将冲击锤提升至同样的角度,释放后开始第二次冲击,测力传感器测量得到测试冲击力,标准力传感器测量得到校准冲击力;根据两次冲击得到的冲击力,计算得到修正后的冲击力和摆锤冲击试验机的力值测量系统的惯性力修正系数。本发明能够解算出准确的冲击力值,并得到冲击试验机惯性力修正系数,有效提高冲击力现场测量的精度。

    一种负阶跃力发生装置及方法

    公开(公告)号:CN117451251B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202311294746.3

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种负阶跃力发生装置及方法,所述负阶跃力发生装置装置包括立柱、移动横梁、底座、液压缸、力传感器、托板、施力板、气动缸、电磁阀;立柱竖直固定连接在底座上,液压缸固定连接在底座的中间位置,液压缸上依次固定安装有力传感器和托板;移动横梁安装在立柱的上端,能够进行上下移动和锁止,移动横梁的下方固定安装有气动缸,气动缸上固定安装有施力板;被测传感器安装在托板上;电磁阀与气动缸连接,用于控制气动缸内部的气压大小,从而调节和卸载气动缸对被测传感器施加的推力,力传感器测量液压缸和气动缸对被测传感器施加的推力。本发明产生负阶跃力的方法简单、波形稳定可靠、信号重复性和动态响应高。

    一种大量周期性试验数据峰值检测及修正方法

    公开(公告)号:CN117609729A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311631356.0

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种大量周期性试验数据峰值检测及修正方法,所述方法包括:对试验数据进行预处理,剔除试验数据中的异常值;通过傅里叶变换获取数据的频率,计算周期并以此为基础获取试验数据中的第一个峰值及其坐标;根据试验数据的周期性以及相关公式计算每一个峰值的坐标;利用二次曲线拟合获取区间范围内数据点的最大值;利用均值、标准差作为判定依据,判断数据点的最大值是否为峰值,完成峰值的检测和修正。本发明能够实现数据量较大、数据波形内部存在起伏变化或毛刺等的试验数据的峰值检测及修正。

    一种试验机受力同轴度校准装置和方法

    公开(公告)号:CN117451562A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311294301.5

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种试验机受力同轴度校准装置和方法,所述装置包括执行系统、同轴度试样、同轴度测量仪、图像光学测量系统、数据采集与控制系统,执行系统对同轴度试样施加轴向载荷并且使同轴度试样产生横向移动,从而使同轴度试样产生扭曲变形;同轴度测量仪通过测量同轴度试样所产生的扭曲变形来获得第一同轴度参数;图像光学测量系统拍摄同轴度试样受力前后的图像;数据采集与控制系统根据图像中特征位置的偏移,计算出同轴度试样受力后的横向和纵向的位移改变量,根据位移改变量计算得到第二同轴度参数,通过与第一同轴度参数进行比较,进行试验机受力同轴度的校准。本发明能够实现试验机受力同轴度参数的溯源和校准。

    一种高速水流冲击试验装置

    公开(公告)号:CN112268789B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011263029.0

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开的一种高速水流冲击试验装置,属于冲击试验领域。本发明包括水泵、高压水箱、水气两用管、高压气源、被测样件;所述水泵通过高压水管与所述高压水箱连通;所述高压水箱、水气两用管通过高压气管与所述高压气源连通;所述高压水箱上的直管段与所述被测样件按要求间隔布置;所述被测样件位于所述试验台架上。本发明通过控制大流量减压稳压阀的压力值来调节喷嘴射出的水流流速,且通过调节上、下水位开关之间的距离改变水流冲击持续时间,完成试验。本发明能够精准模拟既定的水流冲击速度大小、水流速度稳定性以及可持续时间。本发明能够解决传统水流冲击试验装置受水量存储限制,且能够解决水量消耗大、流速不稳定以及水流流速量程较小等问题。

    一种用于带管腔的压力测量系统的校准装置

    公开(公告)号:CN110849539B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201911185983.X

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种用于带管腔的压力测量系统的校准装置,属于计量测试领域。本发明带管腔的压力测量系统的校准装置包含:压力控制器、温度加热与控制装置、带管腔的压力测量系统、压力容腔、信号发生器、功率放大器、电声换能器、标准传感器组成。本发明通过电声换能器作为压力激励源,其体征在于利用电声转换原理在密闭压力容腔内推动压力介质产生动态压力,产生的压力重复性高、稳定性高、频率分辨率高。本发明还可通过温度加热与控制装置模拟带管腔的压力测量系统实际工作环境,在环境温度与压力的共同作用下进行校准,方法简单可靠,性能可控性方面显著提高,适合于带管腔的压力测量系统的动态压力校准与模拟试验。

    一种可溯源纤维动态张力校准装置

    公开(公告)号:CN111664992A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010674039.7

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本发明的一种可溯源纤维动态张力校准装置,属于计量测试领域。本发明包括砝码系统、激振系统、被测系统、数据采集分析与控制系统。本发明通过激振器牵引挂载有标准质量块的纤维上下运动产生动态张力,动态张力的频率和幅值可通过调节激振器的电压信号进行控制,产生的动态张力重复性高、稳定性高;通过激光干涉系统测量标准质量块运动的加速度实现动态张力量值可靠溯源到激光波长,标准质量块与气浮套筒配合连接,消除标准质量块运动的摆动,减小测量误差。本发明产生动态张力的方法简单可靠,性能可控性高,基于激光干涉测量的方法能够实现动态张力量值的溯源,适合于张力传感器、张力计等张力测量系统的动态校准与模拟试验。

    惯性力法气体动态压力激光干涉测量系统及方法

    公开(公告)号:CN108955997B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201811047987.7

    申请日:2018-09-10

    Inventor: 李博 杨军 黄日恒

    Abstract: 本发明公开的惯性力法气体动态压力激光干涉测量系统,属于计量测试技术领域。本发明的系统主要由压力室,活塞套筒、活塞、位置指示标尺、激光干涉仪、数据采集分析系统组成;压力室与活塞套筒固定连接,内部相联通且保持密封;活塞位于活塞套筒内部,活塞顶部平面与位置标尺垂直连接;活塞与活塞套筒之间配合关系为间隙配合;激光干涉仪位于活塞竖直上方位置,保持固定不动,用于测量活塞在活塞套筒内的位移,并将测量结果传回数据采集分析系统。本发明还公开基于所述系统实现的惯性力法气体动态压力激光干涉测量方法。本发明能够用于满足可溯源气体动态压力测量的需求,实现气体动态压力的直接测量。

    一种可溯源液体正弦压力校准装置

    公开(公告)号:CN106153249B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201610366239.X

    申请日:2016-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于光学测量方法的可溯源液体正弦压力校准装置,属于光学计量测试技术。本发明包括液体正弦压力发生器、液体动态压力激光干涉测量系统、隔振平台、静压加载系统和数据采集分析系统。本发明通过压电换能器与双谐振管腔配合提高了正弦压力源的频带宽度,并填补由于压力换能器反谐振造成的频率空缺;通过极高频带的激光干涉测量系统测量水的折射率变化以及原位静态标定实现了动态压力量值可靠溯源到静态压力,并通过光学窗口补偿腔消除由于光学窗口振动以及水与空气间折射率差所引起的系统误差,激光测量光学头与次谐振管腔固定连接并与主谐振管腔之间通过柔性连接,消除换能器工作带动管腔复杂运动引入的测量误差,提高了测量精度。

    基于液气压力转换的微小动态压力发生器及工作方法

    公开(公告)号:CN109236807A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811065616.1

    申请日:2018-09-13

    Inventor: 杨军 李博 黄日恒

    Abstract: 本发明公开的基于液气压力转换的微小动态压力发生器及工作方法属于计量测试技术领域。本发明的基于液气压力转换的微小动态压力发生器,主要由振动台控制器、振动台体、振动台面、变容积液压腔体、活塞、活塞套筒、气体压力室组成;振动台控制器连接振动台体;振动台体固定于隔振地基上与振动台面竖直固定连接,振动台体推动振动台面上下运动;振动台面上固定安装变容积液压腔体。本发明还公开基于液气压力转换的微小动态压力发生器的工作方法。本发明能够提高微小动态压力发生器在中高频产生的压力幅值,并减少或消除振动台面的横向位移和振动对活塞寿命的影响。微小动态压力范围指在绝压20kPa~300kPa环境下能产生0.1kPa~10kPa的脉动压力。

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