一种高温加速度传感器校准装置

    公开(公告)号:CN104597288B

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201310527067.6

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明涉及地面模态试验和振动试验装置技术领域,具体涉及一种高温加速度传感器校准装置。包括:加热器(1)、隔热块(4)、常温标准传感器(5)、耐高温标定支架(6)、振动台(7)及加热器支架(8),以及可控硅(a)、功率放大器(b)和测控系统(c);测控系统(c)通过可控硅(a)控制加热器(1)进行加热,通过功率放大器(b)控制振动台(7)进行振动,并采集被校准加速度传感器(2)和常温标准传感器(5)的信号,对于被校准加速度传感器(2)进行校准。本装置在为加速度传感器提供振动环境的同时,能够提供1000℃范围内的高温环境,并可用来对高温加速度传感器进行比较标定。

    一种高温加速度传感器校准装置

    公开(公告)号:CN104597288A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310527067.6

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明涉及地面模态试验和振动试验装置技术领域,具体涉及一种高温加速度传感器校准装置。包括:加热器(1)、隔热块(4)、常温标准传感器(5)、耐高温标定支架(6)、振动台(7)及加热器支架(8),以及可控硅(a)、功率放大器(b)和测控系统(c);测控系统(c)通过可控硅(a)控制加热器(1)进行加热,通过功率放大器(b)控制振动台(7)进行振动,并采集被校准加速度传感器(2)和常温标准传感器(5)的信号,对于被校准加速度传感器(2)进行校准。本装置在为加速度传感器提供振动环境的同时,能够提供1000℃范围内的高温环境,并可用来对高温加速度传感器进行比较标定。

    对热老化材料低周疲劳寿命的预测方法

    公开(公告)号:CN114520032B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202111037125.8

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种对热老化材料低周疲劳寿命的预测方法,包括:S1确定材料在未老化的疲劳强度系数σ'f、疲劳强度指数b、循环强度系数K和循环应变硬化指数n,确定材料在不同老化时间下的疲劳强度系数σ'f、疲劳强度指数b、循环强度系数K和循环应变硬化指数n,并建立与老化时间的函数关系;S2根据K、n、σ'f、b确定疲劳延性系数ε'f和疲劳延性指数c与老化时间的关系;S3将σ'f、b、ε'f、c代入Basquin‑Manson‑Coffin方程中,得到适用于不同老化时间的低周疲劳寿命预测方程。本发明有效地解决了现有技术中的材料在热老化的低周疲劳寿命不能准确预测的问题。

    反射信号增强片及热噪声环境下的振动响应测量试验方法

    公开(公告)号:CN107131946A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710561227.7

    申请日:2017-07-11

    CPC classification number: G01H9/00

    Abstract: 本发明涉及热振动试验技术领域,尤其涉及一种耐高温反射信号增强片及热噪声环境下的振动响应测量试验方法,包括耐高温胶层和反射层,反射层由石英玻璃微珠紧密排列组成,耐高温胶层的一侧与试验件表面连接,另一侧与反射层的下表面粘接。本发明利用回归反射原理实现激光测振仪激光回射信号的增强效果,进而提高其测量精度,耐高温胶层可以直接粘贴在受热结构表面,本发明可以应用于1000℃热环境试验中,其反射效果与现有的常温反光膜相当,因此本发明克服了在高温环境下激光测振仪反射信号差导致测量精度低的难题,能够有效的完成热环境下的动响应测量,获得受热结构在高温下的动力学特性,为受热结构在气动热作用下的载荷设计提供科学的依据。

    激光剪切散斑热加载方法、装置、设备、存储介质

    公开(公告)号:CN117705709A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311600875.0

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本申请提供一种激光剪切散斑热加载方法、装置、设备、存储介质,该方法包括:根据结构件的特点和典型损伤特征,建立结构件和损伤的有限元模型;依据热加载装置的加载功率对有限元模型施加热载荷;基于热载荷的施加结果,形成典型损伤处和温度控制点处的温度与应变值之间的关系;根据关系确定温度控制值;基于控制温度值控制热加载,获得目标剪切散斑图像。本申请提供的方法依据热加载装置的加载功率对有限元模型施加热载荷,并基于热载荷的施加结果形成典型损伤处和温度控制点处的温度与应变值之间的关系,根据关系热加载的温度值,获得目标剪切散斑图像,实现了定量的施加热载荷,使结构件产生所需要的形变,获得满意的剪切散斑图像并得到损伤结果。

    热防护试验装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117629562A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202410030297.X

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本申请实施例提供一种热防护试验装置,包括:基座;测试件安装组件,设置于基座上;测试件安装组件与基座之间的夹角可调,测试件安装组件用于安装待测试件;撞击物触发组件,设置于测试件安装组件上方;撞击物触发组件释放的撞击物用于撞击待测试件;加热器,设置于撞击物触发组件的底端。本申请实施例提供的热防护试验装置能实现撞击物撞击一定温度下的待测试件,以对待测试件的损伤机理进行测试和研究,从而改善飞行器热防护结构的性能。

    一种高温环境下耐强噪声石英窗安装装置及安装方法

    公开(公告)号:CN104594769A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310527058.7

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种结构热噪声复合环境试验技术领域,具体涉及一种高温环境下耐强噪声石英窗安装装置及安装方法。所述安装装置包括:托架(3),隔热毡(4),金属减震垫(5),紧固螺栓(6)和压紧螺母(7);托架(3)为U型槽形状构件,在安装对象(1)的窗口的上下两侧,开口相对地安装2个托架(3),用于约束石英窗(2);隔热毡(4)垫置于石英窗(2)和托架(3)之间;在水平方向上,使用金属减震垫(5),紧固螺栓(6)和压紧螺母(7)对于石英窗(2)进行固定。本发明缓解行波管热变形导致的安装应力,同时也可以在高温环境下提供稳定的预紧力,保证热噪声试验系统的完整性。

    一种基于原位分析技术研究材料损伤微观机理的实验方法

    公开(公告)号:CN105987922A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201511025671.4

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G01N23/046 G01N21/84

    Abstract: 一种基于原位分析技术研究材料损伤微观机理的实验方法,包括2D原位分析技术的实验方法和3D原位分析技术的实验方法,其具体步骤如下,所述2D原位分析技术的实验方法包括:准备试样,选用平面试样,确定原位观测区域,预测表面裂纹萌生的区域或预置人工缺口;原位在线测试;损伤微观机理分析;所述3D原位分析技术的实验方法包括:准备试样,选取与2D试样材料相同的3D试样;确定原位观测区域,结合内部缺陷等微观组成的分布,预测裂纹萌生部位,作为接下来的原位观测区域;原位在线测试;损伤微观机理分析。3D原位分析技术可以实现在三维空间上对损伤演化的观测与测量,2D原位分析技术具有更高的分辨率并且可以实现实时成像观测,两种实验手段联合可以实现优势互补。

    一种高温环境下耐强噪声石英窗安装装置及安装方法

    公开(公告)号:CN104594769B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310527058.7

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种结构热噪声复合环境试验技术领域,具体涉及一种高温环境下耐强噪声石英窗安装装置及安装方法。所述安装装置包括:托架(3),隔热毡(4),金属减震垫(5),紧固螺栓(6)和压紧螺母(7);托架(3)为U型槽形状构件,在安装对象(1)的窗口的上下两侧,开口相对地安装2个托架(3),用于约束石英窗(2);隔热毡(4)垫置于石英窗(2)和托架(3)之间;在水平方向上,使用金属减震垫(5),紧固螺栓(6)和压紧螺母(7)对于石英窗(2)进行固定。本发明缓解行波管热变形导致的安装应力,同时也可以在高温环境下提供稳定的预紧力,保证热噪声试验系统的完整性。

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