变参数的活塞发声器
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118413791A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410301578.4

    申请日:2024-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请涉及一种变参数的活塞发声器,设置了具有第一活塞和第二活塞的活塞结构,由于活塞结构具有两套活塞系统,且大、小活塞转换方便,所以解决了现有的活塞发声器因单个活塞搭配一个或多个固定腔体使用而造成活塞截面尺寸和腔体尺寸固定的弊端,实现了输出的声压范围大和频率范围广的技术优势,通过与驱动部件固定连接的变腔活塞,改变了本体的腔体体积,本体的腔体体积是可连续调节的,也解决了现有的活塞发声器在调节声压输出范围时需要更换缸体,导致校准的输出连续性和使用方便性方面受到影响的弊端,实现了连续调节性强、使用方便的技术效果。

    测振传感器横向灵敏度检测设备及系统

    公开(公告)号:CN117968835A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311854443.2

    申请日:2023-12-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请涉及一种测振传感器横向灵敏度检测设备及系统,用于检测被测传感器的横向灵敏度,所述测振传感器横向灵敏度检测设备包括基座、定心锥套、锥轴、刻度盘和螺钉,基座包括主体和底座,主体设置有内腔。定心锥套贴附于所述内腔的内壁,锥轴穿过所述内腔抵靠于定心锥套,所述测振传感器横向灵敏度检测设备处于检测状态时,被测传感器固定连接于所述锥轴上,刻度盘连接锥轴,所述刻度盘的表面刻有均分360度的多个刻度线,螺钉包括植入部和钉头部,所述植入部和钉头部固定连接,所述植入部嵌入所述锥轴,所述钉头部与基座中间设有垫圈,通过转动刻度盘改变角度可以实现任意角度的横向灵敏度测量。

    用于低频电磁振动台系统反馈控制的分频检测器

    公开(公告)号:CN108333917B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201810060811.9

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了用于低频电磁振动台系统反馈控制的分频检测器,分频检测器由依次连接的比较器,计数器和频率控制器组成,驱动振动台系统的系统输入信号和参考输入信号共同输入比较器,比较器输出由系统输入信号和参考输入信号形成的方波信号,方波信号与已知频率的脉冲信号共同输入计数器,计数器给出系统输入信号周期数Nf和已知频率的脉冲信号的周期数Ns、并将系统输入信号周期数和参考输入信号周期数输入频率控制器,频率控制器计算获得方波信号的频率值ff, 其中fs表示已知频率的脉冲信号的频率值。本发明能够识别振动台当前的工作频率,并且运动控制精度高。

    一种卫星反作用飞轮输出扭矩测试装置和方法

    公开(公告)号:CN116124336A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211720589.3

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种卫星反作用飞轮输出扭矩测试装置,包括反作用飞轮、扭矩传递机构、气浮平台、自适应调心机构、支撑机构、扭矩传感器、传感器连接块和基座;反作用飞轮通过扭矩传递机构和扭矩传感器相联结;扭矩传感器通过传感器连接块和基座固定在一起;气浮平台和自适应调心机构依次设置在支撑机构上,气浮平台被设置为可通过气膜支撑反作用飞轮;支撑机构和基座通过紧固件相连;基座通过地脚螺栓固定到地面上。

    一种脉冲计数方法和装置
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116054818A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211720604.4

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种脉冲计数方法,包括步骤:(1)第一计数器对目标脉冲信号计数;(2)第二计数器对高频脉冲信号计数;(3)目标脉冲信号下一计数上升沿来时第一计数器加一,第二计数器清零重计;(4)计数周期T开始时将第一计数器数值存至脉冲信号数值存储器中记作N1,将第二计数器数值存至第一存储块中记作m1;(5)计数周期T开始后第一个目标脉冲上升沿到来时,将第二计数器数值存至第二存储块中记作m2;(6)计数周期T结束时将第二计数器数值存至第三存储块中记作m3;(7)下一个目标脉冲信号上升沿到来时第一计数器计数值为N,将第二计数器数值存至第四存储块中记作m4,得到在任意计数周期T内目标脉冲信号计数值为N‑1‑N1+(m2‑m1)/m2‑(m4‑m3)/m4。

    正阶跃加速度激励装置
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108180988B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201810114618.9

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了正阶跃加速度激励装置,包括用于安装被校传感器的安装块和为安装块提供阶跃力的传递块,安装块在前,传递块在后,传递块具有能够与安装块接触的传递端;传递块安装于高压舱中,传递块的传递端外露于高压舱,传递块承受高压舱内的气压,传递块的具有与拉绳连接的连接端,拉绳与施力模块连接,施力模块在传递块之后,气压对传递块产生的推力与拉绳的拉力相反;拉绳断裂时,传递块在气压作用下对安装块施加正阶跃力。本发明当拉绳断裂时,采用高压腔体中的气压对传递块提供正阶跃加速度激励信号,气压可控可知,因此与常见的脉冲激励信号相比,该正阶跃加速度激励信号的波形可控性及重复性好。

    振动传感器的校准装置
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108180987B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201810114603.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了振动传感器的校准装置,校准装置包括用于安装被校传感器的安装块和为安装块提供阶跃力的传递块,安装块在前,传递块在后,传递块具有能够与安装块接触的传递端;传递块安装于高压舱中,传递块的传递端外露于高压舱,传递块承受高压舱内的气压,传递块的具有与拉绳连接的连接端,拉绳与施力模块连接,施力模块在传递块之后,气压对传递块产生的推力与拉绳的拉力相反,高压舱具有阻止传递块脱离的前挡块和后挡块。本发明当拉绳断裂时,采用高压腔体中的气压对传递块提供正阶跃加速度激励信号,气压可控可知,因此与常见的脉冲激励信号相比,该正阶跃加速度激励信号的波形可控性及重复性好。

    基于软件移相的零差正交激光干涉信号生成方法

    公开(公告)号:CN107421435B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710183123.7

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 基于软件移相的零差正交激光干涉信号生成方法,包括从激光干涉仪按整周期采样获取单路光电信号;将光电信号的幅值按比例缩放到峰值为1V,同时去除直流量得到幅值均值为0的归一化信号;对归一化信号进行自适应修正以获得初始值位于相位反转点,且整个信号的满足整周期采样特性的修正信号;对修正信号以半周期为单位进行+90°和‑90°交替移相,获得移相信号;移相信号和来自激光干涉仪的单路光电信号形成两路正交光电信号。本发明的优点在于无需使用硬件移相,且两路光电信号的相位始终是相差+90°或者‑90°。

    一种定量评估导电游丝残余应力变化的装置

    公开(公告)号:CN109682502A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811650958.X

    申请日:2018-12-31

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01L1/00

    Abstract: 本发明公开了一种定量评估导电游丝残余应力变化的装置,其特征在于:该装置包括基座,安装在基座上的进给机构,导电游丝夹具和应变感应橡胶;导电游丝夹具包括可动夹具和固定夹具,可动夹具与进给机构相连,固定夹具与应变感应橡胶相连,应变感应橡胶固定于基座;可动夹具和固定夹具分别夹持导电游丝的两端,导电游丝与应变感应橡胶具有相同的应变方向。本装置采用预拉伸的方法定量评估导电游丝残余应力变化情况,可以用于分析不同方法消除导电游丝残余应力的效果,同时结构简单、使用方便、效率高。

    残周期采样确定振动台振级的方法

    公开(公告)号:CN108444591A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810060713.5

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了残周期采样确定振动台振级的方法,对振动台输出波形采样获得采样数据,采样时长小于一个周期,由采样数据进行幅值估计、获得振动台的当前振级。本发明在振级测试时对振级进行残周期采样,利用采样数据快速估计超低频正弦信号幅值,获得当前振级,节约采样时间。

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