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公开(公告)号:CN104061881B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410330892.1
申请日:2014-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/28
Abstract: 一种用于观测分析触点真实接触面积的光学装置及光学测量方法,它涉及一种光学装置及光学测量方法,具体涉及一种用于观测分析触点真实接触面积的光学装置及光学测量方法。本发明为了解决目前还没有一种能够直观的观察、分析、储存接触区域真实接触面积的光学观测装置及光学测量方法的问题。本发明所述方法的具体步骤为将接触样本安装在所述夹具组件上;通过USB数据线将工业相机与计算机连接;缓慢施加压力,直至接触样本轻微接触;调整二维手动滑台使接触区域位于图像中心位置;接触力值保持20秒后保存图像,同时记录接触力值和同业相机显微镜头的放大倍数;利用图像处理程序,计算接触区域的真实接触面积。本发明用于电接触领域。
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公开(公告)号:CN103646153A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310726492.8
申请日:2013-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 用于描绘金属颗粒在交变磁场中运动轨迹的方法,涉及金属颗粒在交变磁场中运动轨迹的描绘领域。解决了涡流磁选技术在应用的过程中无法准确计算金属颗粒在交变磁场下受到的电磁力以及无法精确描绘金属颗粒在此电磁力作用下的运动轨迹的问题。本发明利用电磁场有限元分析软件FLUX建立金属颗粒和交变磁场几何模型;对模型进行有限元网格划分;设置模型部件的物理属性;定义传感器,进行得到关于电磁力的四维数据表格,根据位移和时间,查表求电磁力,利用牛顿第二定律,计算金属颗粒各方向加速度,迭代计算下一时刻速度、位移,输出金属颗粒轨迹曲线。本发明适用于描绘金属颗粒在交变磁场中的运动轨迹。
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公开(公告)号:CN103149442A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310050544.4
申请日:2013-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/08
Abstract: 电触头材料接触电阻自动测试装置,涉及电触头材料接触电阻测试装置。它为解决目前没有可自动控制接触压力、支持多触头连续测量的电触头材料接触电阻测试装置。纵向和横向滑台均设置在机座的上表面上;纵向滑台通过横向与纵向滑台连接件与横向滑台相连;横向与纵向滑台连接件的上端固定设置有竖直滑台;竖直滑台上固定设置有压力传感器;压力传感器连接件的两端分别与弹性元件和压力传感器相连;探针通过探针夹具装设在探针夹具连接件上;多触头夹具体固定设置在纵向滑台的上表面上;待测电触头固定装设在多触头夹具体上;它实现了对触头接触力的自动控制和对多个触头的接触电阻的连续测量,具有测量准确、操作方便,效率高的优点。
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公开(公告)号:CN102707153A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210218318.8
申请日:2012-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/14
Abstract: 基于电压—频率变换法的接触电阻测量系统及测试方法,涉及一种接触电阻测量系统及测试方法。它是为了解决接触电阻测量方法的数据稳定性差、准确性低的问题。本发明采用可变增益电压放大器采集待测部件两端的电压U,并放大;采用电压跟随器采集待测部件和标准检流电阻之间的电压,进行隔离后输入至AD转换器,经AD转换器转换为数字量ix;采用电压—频率转换器将放大后电压转换为频率信号,并进行定时计数,获得待测部件两端的电压U的数字量Ux;根据数字量ix计算激励电流的数字量Ix;进而获得待测部件的电阻值;从而实现基于电压—频率变换法的接触电阻测量。本发明适用于接触电阻的测量。
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公开(公告)号:CN102707149A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210218362.9
申请日:2012-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/08
Abstract: 积分式接触电阻测量系统及测量方法,涉及一种电阻测量系统及测量方法。它是为了解决接触电阻测量方法的数据稳定性差、准确性低的问题。它采用高阻低倍率电压放大器采集待测部件两端的电压,并将采集的电压进行放大;采用电压跟随器采集待测部件和标准检流电阻之间的电压,并进行隔离,获得低阻抗输出电压,然后将该低阻抗输出电压输入至多路AD转换器;采用量程切换开关设定模拟积分器的积分常数,采用模拟积分器对放大后电压进行模拟积分;采用单片机计算待测部件的两端电压和通过待测部件的激励电流,从而获得待测部件的电阻值;实现积分式接触电阻的测量。本发明适用于接触电阻的测量。
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公开(公告)号:CN101571885B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910072259.6
申请日:2009-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明的目的在于提供一种通过建立磁路模型和有限元模型间的修正关系,根据修正系数对电磁系统尺寸参数的可微性,实现电磁系统尺寸参数改变的电磁继电器静、动态特性快速计算方法。它包括修正系数的定义及求取、静态吸力特性的快速求解和动态特性的快速求解。本发明综合磁路法的快速性和磁场有限元法的准确性特点,提出一种基于修正系数的电磁继电器静、动态特性快速求解方法,使得电磁系统零件尺寸参数改变后的静、动态计算既具有磁路法的快速性又具有有限元法的准确性。
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公开(公告)号:CN101576432A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910072258.1
申请日:2009-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种所生成的冲击响应具有利用系统资源少、每次冲击下响应一致、可靠性高的振动台冲击响应生成方法。方法包括:分析振动台的力学模型,得到其理论传递函数;根据辨识波形图所示形式作为振动台输入信号,通过振动台控制驱动系统加载到振动台;进行系统辨识,根据得到的传递函数,在simulink中进行PID仿真计算,直至其生成符合国军标规定的波形复现法的冲击响应;将仿真结果应用到实际,开环控制即满足要求;也可以将PID参数应用到闭环控制中,最终生成符合国军标要求的冲击响应。本发明生成的冲击响应严格符合国军标要求,并具有利用系统资源少,每次冲击下响应一致,可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN100386597C
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200610010060.7
申请日:2006-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 货车滚动轴承轴向游隙及装配高的检测装置及检测方法,它属于货车轴承检测领域,它解决了现有货车轴承检测测量轴向游隙及装配高时容易引起人为误差、测量精度低的问题。本发明利用第一光栅位移传感器(3)测量货车滚动轴承的轴向游隙和第二光栅位移传感器(4)测量货车滚动轴承的装配高,两个光栅位移传感器的检测到的数据通过CPLD处理单元处理后传输给单片机控制单元,然后再输出给外部设备;检测轴向游隙时,轴承内圈(1)被压紧固定,第一光栅位移传感器(3)的测量头与轴承外圈(2)的上端面接触,轴承外圈(2)被顶起导致第一光栅位移传感器(3)被向上压缩的距离即为所测轴向游隙。本发明避免了人为误差,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN101013148A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710071713.7
申请日:2007-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 直流混合式接触器可靠性寿命实验动态特性测试分析系统,它涉及一种直流混合式接触器的可靠性寿命实验动态特性测试分析装置,为了解决现有接触器可靠性寿命试验的测试装置对实验中的数据采集不完全,不精确,不能对数据进行实时采集和传输的问题。本发明它包括前端处理模块、数据采集模块、数据传输模块、上位机和液晶显示及键盘,前端处理模块的信号输出端连接数据采集模块的信号输入端,数据采集模块的数据输出端连接数据传输模块的数据输入端,数据传输模块的数据传输端连接上位机和液晶显示及键盘。本发明实现了实验的全自动化,提高了数据分析的精度;能完整地充分地处理分析数据。
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公开(公告)号:CN1614438A
公开(公告)日:2005-05-11
申请号:CN200410043965.5
申请日:2004-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/327 , G01R31/00
Abstract: 电磁继电器动态特性的测试方法。它涉及用于测试并记录电磁继电器衔铁运动特性的方法。步骤:1.用照明装置(2)照射在衔铁(1)表面,反射出来的光线投射在成像装置(4)的表面上,在图像传感器(5)上成像;2.把(5)所提取的信号经过A/D转换后存储;3.给电磁继电器(11)通电使(1)运动,采集并记录(1)在各运动位置的数据信号;4.把(1)各运动位置的数据信号进行去噪、滤波和增强等处理;5.把(1)各运动位置的数据信号拟合成完整的运动特性曲线。本方法不在继电器上附加任何辅助测量工具,属于真正的非接触测量;通过软件对图像进行去噪、滤波、图像增强和阈值选取等操作,更有利于将有用信号提取出来。
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