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公开(公告)号:CN109855798A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811499813.4
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: 本发明公开了一种基于PXI总线技术的便携式压力在线检定装置,属于压力计量技术领域,包括便携式PXI机箱、PXI供电模块、PXI直流电流采集模块、PXI直流电压采集模块、显示器、键盘、控制器以及标准压力传感器;控制器通过PXI总线分别与PXI供电模块、PXI直流电流采集模块、PXI直流电压采集模块、显示器、键盘相连接,显示器、键盘、控制器等集成在便携式PXI机箱内,PXI供电模块、PXI直流电流采集模块和PXI直流电压采集模块分别与标准压力传感器相连接。本发明的基于PXI总线技术的便携式压力在线检定装置能够解决压力传感器的快速、自动化检定,减少标准压力设备的数量及体积,大大提升压力传感器的检定效率。
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公开(公告)号:CN109855794A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811499809.8
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: 本发明涉及一种基于多通信协议信息融合的压力在线检定装置,其包括标准压力传感器、便携式检定单元、自动化计量组件和环境传感器;标准压力传感器与被检压力仪表管路中相应的工作接口连接,标准压力传感器输出信号通过串口/模拟量信号由便携式检定单元进行采集,实现示值误差、示值重复性的检定;自动化计量组件与便携式检定单元连接,由便携式检定单元控制验证设备功能的工作正常性,自检过程中遇到故障能够进行报警提示;环境传感器用于对检定现场温湿度进行测量,测量数据实时传输到便携式检定单元内。本发明能提高计量检定的自动化水平与计量结果的可靠性,实现不拆表在线检定,体现被检压力仪表在现场工作环境下的性能指标。
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公开(公告)号:CN108121248A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611084270.0
申请日:2016-11-30
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: G05B19/042
Abstract: 本发明属于工业测控技术领域,具体涉及一种基于总线的多路通用信号采集装置。包括控制器、1394数据转换模块、KVM、背板单元、通用信号采集模块、电源隔离模块、接口单元、传感器模块;控制器与1394数据转换模块相连传输1394协议数据信息,控制器与KVM相连传输视频显示信息,背板单元与1394数据转换模块相连,背板单元与通用信号采集模块通过1394通信总线相连传输控制信息和通用信号采集模块输出数据信息,通用信号采集模块与接口单元通过信号线和热电偶补偿导线相连传输采集的数据信息,电源隔离模块与接口单元通过电源线相连传输传感器供电电压信号,传感器模块与接口单元相连传输采集的数据信息。本发明有效解决了采集过程繁琐、实时性差、扩展性差的问题。
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公开(公告)号:CN108052311A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711277694.3
申请日:2017-12-06
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: G06F8/20
Abstract: 本发明属于自动化计量校准技术领域,具体涉及一种基于通用体系框架的计量信息系统。视图业务层包括功能自检模块、设备检定模块、数据交互模块、数据管理模块和系统管理模块,在检定过程中,用于人机交互的数据显示在软件界面上,每个模块封装成独立的动态链接库;数据层涵盖了与计量测试相关的数据信息,封装了计量检定流程中的数据计算和结果判定算法,制定自动测试原始记录标准、被测设备通讯协议标准和数据库数据存储标准;功能接口层是对各种设备进行面向功能接口的封装;驱动层是所有采集卡驱动、数据源驱动和标准仪器的硬件底层驱动封装,与被测对象连接,完成数据信息的采集。本发明可以实现计量系统的规范化、网络化、智能化的要求。
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公开(公告)号:CN107870061A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610849176.3
申请日:2016-09-23
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
CPC classification number: G01L27/005
Abstract: 本发明涉及一种用于弹头配气箱校准装置的动态压力监测及控制方法,以避免当管路气体压力大于安全压力时,对被检压力表造成损坏,确保产品的正常检定和被检装置的安全。弹头配气箱校准装置上电后,上位机控制电磁阀驱动气控阀使其关闭,压力传感器测量管路中气体压力,将压力传感器的输出信号反馈给压力控制组件用于调节管路压力,同时通过采集电路采集压力传感器的输出信号,当上位机通过运算得出管路气体压力大于安全压力时,由上位机自动控制电磁阀断电,气控阀开启,气体排出,即使电磁阀故障,管路中气体也可通过安全阀排出。弹头配气箱校准装置工作正常,检定过程正常,未受任何影响。
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公开(公告)号:CN103698495A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210366960.0
申请日:2012-09-28
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: G01N33/38
Abstract: 本发明属于公路无损检测领域,具体涉及一种混凝土路面接缝传载能力测量装置,目的是提供一种测量精度较高的混凝土路面接缝传载能力测量装置。其特征在于:它还包括压簧上限位板(2)、支架压簧(3)、刚性梁支架组件(4)、锥形座(5)和弯沉传感器组(6)。本发明将刚性梁支架与落锤式弯沉仪主体通过支架压簧连接在一起,并采用出锥形脱开结构,保证了运输及测量过程中该装置不与弯沉仪主体脱离;同时采用弯沉传感器外悬挂结构,同样采取柔性连接结构,减小了在测量过程中弯沉传感器所受的干扰,提高了弯沉测量精度:利用落锤式弯沉仪检测混凝土路面接缝传载能力,提供了判别精度与效率,避免了人工判别误差。
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公开(公告)号:CN103697849A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210366958.3
申请日:2012-09-28
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: G01B21/20
Abstract: 本发明属于测量检测领域,具体涉及一种用于高精度圆柱度仪的调心调平工作台,目的是提供一种结构更加简单,调整阻力小,进给精度高的调心调平工作台。它包括调心装置、调平装置和支撑装置;其中,调心装置和调平装置安装支撑装置上,调心装置实现工作台的调心,调平装置实现工作台的调平。本发明采用锥齿轮转向箱5、调心蜗轮蜗杆箱7和调心进给头22进行调心,并利用锥齿轮将蜗轮蜗杆箱的输入输出角度进行转换,同时利用弹簧加以一定的预紧力,通过调心滚珠盘中钢珠的滚动来传递调心位移,用滚动摩擦代替了滑动摩擦,减小了阻力,一定程度上减小了误差,从而提高了调心精度。
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公开(公告)号:CN113064100B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110311140.0
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 一种基于单点接地线的接地状态指示器,包括断路指示灯、自检指示灯、自检按钮、壳体、快装电池盖和底盖,壳体正面设置断路指示灯、自检指示灯和自检按钮,壳体内部设置电池和电路;壳体底部设置底盖且二者固定连接,壳体与底盖之间夹有待检测的单点接地线,所述接地状态指示器串接于单点接地线上;底盖上设有快装电池盖;所述电路包括单点接地线断路指示电路和接地状态指示器自检电路。其具有功耗低、抗干扰能力强、待机时间长、低成本的优点,适宜大批量生产,其解决了总装车间、发射现场内电气设备单点接地线的实时监测问题。
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公开(公告)号:CN115597738A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211049595.0
申请日:2022-08-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所(CN)
Abstract: 本发明提供一种提高交流微小电阻测量回路线性度的驱动系统,根据ADC模块采样的电压值反馈调节待测电阻Rx、标准电阻Rs对应磁感应线圈的放大比例系数,将线圈调节至最佳放大比例区间,使得第一放大电压和第二放大电压之间的差值小于设定阈值,能够提高微小交流信号在全量程范围内的测量线性度;同时,本发明还根据正弦波交流恒流源特性,设计2级比例可调磁感应线圈,并将待测电阻Rx以及标准电阻Rs的放大电压差值通过第2级线圈,也即第三线圈进行差值放大,能够提高微小交流信号在全量程范围内放大系数的稳定性,尤其适用于电阻的高精密测量以及阻值型仪表检测校准,提高标准铂电阻测量精度,满足交流微小电阻测量仪器的测量需求。
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公开(公告)号:CN113375839B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110619376.0
申请日:2021-06-03
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本发明提出一种精确控温的小流量循环水负载系统,属于功率测量技术领域,包括流量计、流入口温度计、流出口温度计、水泵、储水罐、制冷机、PID温度控制器、半导体控温器、加热部件和风冷部件;储水罐中的水在水泵的驱动下,依次流经制冷机、水泵、PID温度控制器、流量计、半导体控温器、加热部件和风冷部件后,回到储水罐;流入口温度计和流出口温度计分别设置在加热部件的入口和出口处。与现有技术相比,可测量变温范围大、控温精确度高,解决了现有技术存在的问题,具有突出的实质性特点和显著的进步。
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