扁平式压力传感器动态高压校准装置

    公开(公告)号:CN103712740B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410009950.0

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种扁平式压力传感器动态高压校准装置,其包括落锤液压式高压发生装置和扁平式压力传感器的密封加载装置两部分,所述的落锤液压式高压发生装置包括电机组件、支架组件、钢丝绳、磁铁组件、重锤、压力发生器组件以及标准压力传感器;所述的扁平式压力传感器的密封加载装置包括反力架、校准基座、液压油、密封垫、被校扁平式压力传感器、压块、千斤顶以及油泵;所述的压力发生器组件腔内的液压油通过连接管和校准基座腔内的液压油的联通,压力发生器组件内产生的压力通过液压油联通的连接管传导到被校扁平式压力传感器的感压面。本发明基于落锤式液压校准方法,结合密封加载装置,能够实现扁平式压力传感器的动态高压校准。

    一种碳阻式高压力传感器

    公开(公告)号:CN102928134B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210421830.2

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种碳阻式高压力传感器,由壳体、膜片、碳阻式敏感元件、填料引线管和引线构成,碳阻式敏感元件通过填料和膜片密封埋置于壳体的腔体中,引线管设置在壳体内,引线一端和碳阻式敏感元件连接,另一端从引线管引出;所述壳体整体形状为圆柱形,碳阻式敏感元件设置在壳体的前端,壳体前端外部设置有连接螺纹,中部具有突出平台,其上设置有一环形沟槽,引线管设置在壳体的后部,引线从壳体的后部引出。上述的高压传感器具有结构简单,性能可靠,成本低廉等优点,填料的主要成分为棕刚玉,强度高,对压力的传递损失小,适合于动、静态高压力的测量,具有广泛的应用前景。

    一种光纤F-P腔传感器的高速解调系统

    公开(公告)号:CN103697922A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410009051.0

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤F-P腔传感器的高速解调系统包括宽带光源、三端口光纤环行器、密集波分复用器、光电探测器和采集处理单元。宽带光源发出的光通过三端口光纤环行器注入光纤F-P腔传感器;光纤F-P腔传感器的反射光再次经由该光纤环形器注入密集波分复用器;经密集波分复用器滤波后将注入的宽带反射光分解为三束不同波长的窄带光;这三束窄带光波注入光电探测器,经光电转换和滤波放大后由采集处理单元进行高速采样和数据处理,计算得到待测F-P腔传感器的相位或腔长变化量。本发明不仅降低了技术难度,大幅削减了系统成本,还能够实现光纤F-P腔传感器的高速、高精度解调,特别适合动态测量,如爆炸波压力的测量等。

    扁平式压力传感器动态高压校准装置

    公开(公告)号:CN103712740A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410009950.0

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种扁平式压力传感器动态高压校准装置,其包括落锤液压式高压发生装置和扁平式压力传感器的密封加载装置两部分,所述的落锤液压式高压发生装置包括电机组件、支架组件、钢丝绳、磁铁组件、重锤、压力发生器组件以及标准压力传感器;所述的扁平式压力传感器的密封加载装置包括反力架、校准基座、液压油、密封垫、被校扁平式压力传感器、压块、千斤顶以及油泵;所述的压力发生器组件腔内的液压油通过连接管和校准基座腔内的液压油的联通,压力发生器组件内产生的压力通过液压油联通的连接管传导到被校扁平式压力传感器的感压面。本发明基于落锤式液压校准方法,结合密封加载装置,能够实现扁平式压力传感器的动态高压校准。

    一种光纤F-P腔式动高压传感器

    公开(公告)号:CN103698080A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410009052.5

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤F-P腔式动高压传感器,它由膜片体、上陶瓷插芯、支撑圆柱、安装壳体、下陶瓷插芯、插芯固定帽、导向定位杆、光纤、保护套和固定接头。膜片体与安装壳体前端固定后形成传感器的感压面,上陶瓷插芯置于支撑圆柱内,两者的上端面平齐并与膜片体紧密接触,支撑圆柱的下端面与安装壳体之间采用圆锥式接触面,下陶瓷插芯(带尾纤)通过插芯固定帽与导向定位杆固定在一起装入安装壳体,上陶瓷插芯的下端面与下陶瓷插芯的上端面之间即形成F-P腔,在安装壳体的下部旋入保护套,带有光纤护套的光纤通过固定接头固定于保护套下端。本发明结构简单,制作方便快捷,成本低。

    一种光纤FP式冲击波压力传感器

    公开(公告)号:CN102879149A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210421792.0

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种光纤FP式冲击波压力传感器,包括膜片、壳体以及光纤,膜片与壳体前端固定后形成传感器的感压面,壳体空腔内设置陶瓷插芯、尾柄、压紧螺帽以及导向定位杆,光纤胶结固化于陶瓷插芯及尾柄中,陶瓷插芯后端固定在尾柄的前端,陶瓷插芯前端位于膜片的下部,两者之间形成一空腔,光纤伸出陶瓷插芯,前端位于空腔内,使光纤和膜片的下表面形成法布里—泊罗腔;尾柄后端位于导向定位杆内,并由压紧螺帽和导向定位杆前端固定,导向定位杆和壳体固定,光纤由导向定位杆后端引出。本发明的传感器结构坚固,耐强冲击振动、不受电磁及光干扰、抗热辐射能力强,适合于爆炸等恶劣环境下使用,同时传感器制作方便快捷、可靠性好。

    一种可预调间隙的高电压大电流瞬态自动放电开关

    公开(公告)号:CN102664352A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210158464.6

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种可预调间隙的高电压大电流瞬态自动放电开关,包括一对左右空心圆铜球、开关底座(1),左球为电动球(11),右球为手动球(10),通过控制电动球移动使放电开关在充放电期间形成变球隙开关;在开关底座(1)上设置电动装置、手动装置以及导轨(6),导轨(6)两端通过定位板(16)固定在开关底座(1),电动装置位于导轨(6)的左端,电动球(11)通过绝缘的左立杆(9)与电动装置相连;手动装置位于导轨(6)的右端,手动球(10)通过绝缘的右立杆(8)与手动装置连接。本发明设计合理,性能优良,指标先进,结构紧凑,安全可靠,性价比高,适合于脉冲功率系统应用。

    一种室内大型磁场发生器的架设方法

    公开(公告)号:CN102637503A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210158463.1

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 一种室内大型磁场发生器的架设方法,包括磁场线圈支撑装置的架设和磁场线圈的绕制:a:磁场线圈支撑装置的架设:在室内设置磁场线圈支撑装置,所述的磁场线圈支撑装置包括磁场线圈支撑机构、试验平台,试验平台位于支撑机构的下部,所述的支撑机构由一组竖直磁场线圈支撑架和磁场线圈轴线平行且与磁场线圈相切的刻度条连接固定而成;b:磁场磁场线圈的绕制:磁场线圈支撑装置架设完毕后根据磁场磁场线圈直径及匝距,计算出单匝磁场线圈的准确长度并截取铜管;按顺时针方向计算刻度条上的相邻定位刻度槽对应的弧长,将铜管按固定点的位置顺时针固定在刻度槽上,固定后能基本形成圆形磁场线圈。

    一种无须先验信息的多基站冗余信息法定位技术

    公开(公告)号:CN105807253A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610149319.X

    申请日:2016-03-16

    CPC classification number: G01S5/0027 H04W64/00

    Abstract: 本发明属于无线定位技术领域,涉及一种无须先验信息的多基站冗余信息法定位技术。本发明是一种新的TDOA定位算法,在传统Fang算法的基础上,增加一组测试基站,通过获取目标冗余信息,把二次双曲面方程组降阶为伪多元一次方程组,求解该方程组,可以唯一确定目标的位置。本发明需要在传统定位测试中增加一个测试基站,获取目标的冗余信息,从而依据冗余信息把二次双曲面方程组降阶为伪多元一次方程组,求解该方程组唯一确定目标的位置。该方法直接排除了解的多值性,从而具有无须任何先验信息,求解速度快,方程组的解具有唯一性,定位精度高等特点。

    一种光纤光栅动高压传感器

    公开(公告)号:CN103712730B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410009949.8

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅动高压传感器,包括膜片体、支撑柱、含光栅的光纤、安装壳体、光纤护套和固定接头,膜片体固定在安装壳体前端后形成传感器的感压面,光栅沿轴向平行黏贴于支撑柱的内孔表面并在孔内充满填充胶,支撑柱的上端面与膜片体紧密接触,支撑柱的下端面与安装壳体之间采用圆锥式接触面,套入光纤护套的光纤通过固定接头固定于安装壳体下端。其核心思想是利用支撑圆柱的受压变形,将外界压力转化为光栅(FBG)的应变变化,通过对应变的测量实现对压力的感知。本发明的传感器结构坚固,耐高温,耐强冲击振动,不受电磁干扰,特别适合于爆炸等恶劣环境下使用,同时传感器制作方便快捷,成本低。

Patent Agency Ranking