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公开(公告)号:CN106568558A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610952732.X
申请日:2016-11-02
Applicant: 北京强度环境研究所 , 天津航天瑞莱科技有限公司 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M5/00
CPC classification number: G01M5/0075
Abstract: 本发明涉及静力学以及准静力学加载技术领域,公开了一种大型液压加载装置施加微小载荷的系统,包括大型液压加载装置,所述大型液压加载装置至少包括液压作动器以及控制所述液压作动器动作的液压加载控制器,所述液压作动器包括作动筒以及与所述作动筒配合的活塞,所述活塞与试验件之间设置有高精度弹簧,所述试验件上连接有测量所述试验件上的作用力的力传感器,所述力传感器与所述液压加载控制器连接并向所述控制器反馈所述试验件上的作用力。本发明施加载荷的精度高、结构简单,且使用时跟液压加载作动筒载荷量程无关。
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公开(公告)号:CN109687539B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201811486956.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明提供一种多传感器分组供电装置及系统,包括前面板、变压器、转换电路板和后面板,前面板、后面板和变压器分别和转换电路板相连,前面板和变压器相连;前面板上设有多个第一插接件,后面板上设有多个第二接插件,多个第一接插件之一、多个通道之一和多个第二接插件之一分别互相对应。本发明将所有传感器的接插件及引脚定义归一化为一种接插件,并使所有使用该装置的传感器共用同一种测试电缆,减少测试电缆的种类,同时可以将电压或电流输出转换为采集设备可以采集的电压信号,使用一种设备即可测量所有的传感器信号,降低传感器供电和采集设备的数量,缩小所有测试配件的体积,提高了测试的效率,并降低了电缆和设备的成本。
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公开(公告)号:CN107255618B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710579938.7
申请日:2017-07-17
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明涉及大型运载火箭领域,公开了一种大型运载火箭捆绑机构高载荷润滑摩擦试验系统,其包括试验平台、立柱、承力梁、轴向加载装置、横向往复加载装置和试验件;所述立柱竖直相对设置在所述试验平台上,所述承力梁水平设于所述立柱的顶端;所述立柱竖直相对设置在所述试验平台上,所述承力梁水平设于所述立柱的顶端;所述试验件包括试验主轴承头和试验主轴承座,所述试验主轴承头安装在施力轴的下端,所述试验主轴承座安装在所述承力梁上,所述试验主轴承头与所述试验主轴承座轴向对接,轴向加载装置横和向往复加载装置加载在试验主轴承头上。本发明能够满足大型捆绑机构摩擦试验要求,系统稳定可靠。
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公开(公告)号:CN109520651A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910000507.X
申请日:2019-01-02
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种两线制结构改进的大型航天结构静力应变测试系统,包括:电路板、20芯电缆插接件、10个RJ45接插件,每个三线制通道通过网线分别与电路板的RJ45接插件相连,20芯电缆插接件上连接20芯电缆,20芯电缆连接应变片,电路的内部电路中包括有左边桥臂两个等值电阻R、右边桥路与外部应变片R0匹配的电阻Rg以及三个连接节点。本发明对引进的接口为RJ45的三线制测试设备进行结构改进,使其可以用已有的20芯电缆进行两线制应变测量,设计了转接盒,一个转接盒可以封装10个电路板,80个通道两线制设备,通过转接盒的封装,可以避免电路板受到外部环境和杂物的影响,保持试验的可靠性。
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公开(公告)号:CN109687539A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811486956.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明提供一种多传感器分组供电装置及系统,包括前面板、变压器、转换电路板和后面板,前面板、后面板和变压器分别和转换电路板相连,前面板和变压器相连;前面板上设有多个第一插接件,后面板上设有多个第二接插件,多个第一接插件之一、多个通道之一和多个第二接插件之一分别互相对应。本发明将所有传感器的接插件及引脚定义归一化为一种接插件,并使所有使用该装置的传感器共用同一种测试电缆,减少测试电缆的种类,同时可以将电压或电流输出转换为采集设备可以采集的电压信号,使用一种设备即可测量所有的传感器信号,降低传感器供电和采集设备的数量,缩小所有测试配件的体积,提高了测试的效率,并降低了电缆和设备的成本。
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公开(公告)号:CN107255618A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710579938.7
申请日:2017-07-17
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明涉及大型运载火箭领域,公开了一种大型运载火箭捆绑机构高载荷润滑摩擦试验系统,其包括试验平台、立柱、承力梁、轴向加载装置、横向往复加载装置和试验件;所述立柱竖直相对设置在所述试验平台上,所述承力梁水平设于所述立柱的顶端;所述立柱竖直相对设置在所述试验平台上,所述承力梁水平设于所述立柱的顶端;所述试验件包括试验主轴承头和试验主轴承座,所述试验主轴承头安装在施力轴的下端,所述试验主轴承座安装在所述承力梁上,所述试验主轴承头与所述试验主轴承座轴向对接,轴向加载装置横和向往复加载装置加载在试验主轴承头上。本发明能够满足大型捆绑机构摩擦试验要求,系统稳定可靠。
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公开(公告)号:CN203858063U
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201420213409.7
申请日:2014-04-29
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M1/12
Abstract: 本实用新型公开了一种按级别模拟螺栓拉力信号的仪器,其每组多段旋转开关(1)和4针插座(2)还与附加电阻(4)、(5)、(6)和3个定值电阻(3)组成一个电路;4个相同定值电阻(3)组成一个电桥,从而引出4根线分别为代表电桥的激励正端输入b、激励负端输入d、反馈正端输出a、反馈负端输出c;这4根线连接在4针插座(2)对应的芯上,附加电阻一端分别接接多段旋转开关(1),另一端和4个定值电阻(3)组成的电桥并联,代表应变片的那个定值电阻(3)作为电桥的一个桥臂。本实用新型能同时模拟10个测力螺栓信号,可分别模拟出4个档位,满足要求。
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公开(公告)号:CN203858064U
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201420213440.0
申请日:2014-04-29
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M1/12
Abstract: 本实用新型公开了一种采集力和位移信号并用来计算火箭逃逸塔质心的系统,其移传感器调理电路(4)通过位移电缆(3)连接位移用采集板卡(8);位移传感器调理电路(4)连接LVDT型位移传感器(9),为其提供激励电压,同时将LVDT型位移传感器(9)反馈的交流电压调理成直流电压,并通过位移电缆(3)传递给位移用采集板卡(8)测量;由测力螺栓用采集板卡(7)给测力螺栓(10)提供激励电压并测量其反馈电压。本实用新型可以同时测量多路路螺栓拉力信号和位移信号,并以此计算火箭逃逸塔质心。同时还具备测量数据存储和实时显示功能。
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公开(公告)号:CN204228313U
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201420504318.9
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本实用新型涉及火箭连杆载荷试验技术领域,具体涉及一种采集火箭连杆装置载荷变化和计算力变化的系统,目的是解决现有设备无法精确采集火箭连杆装置载荷变化和计算力变化的问题。其特征在于,它包括地面采集仪和采集计算机;采集计算机通过网线与地面采集仪连接。本实用新型现应用于某型号火箭的捆绑连杆载荷监测,已在捆绑连杆静力试验中直杆与斜杆的拉工况和压工况和大型地面助推分离试验中使用。连杆静力试验中验证了该系统具有精确度高稳定性好的优点,在助推分离试验中监测了三支点超静定绑定装置中助推上捆绑点和中捆绑点连杆受力情况,为某型号火箭连杆预紧力的控制提供了可靠依据。
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公开(公告)号:CN203928911U
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201420347908.5
申请日:2014-06-25
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F42B35/02
Abstract: 本实用新型涉及结构参数测试技术领域,一种用于导弹装填运输试验的结构参数测试系统,目的是解决现有导弹装填运输试验中传感器和测量设备不匹配的问题。其特征在于:包括传感器电源适配器、测试设备、交换机、采集计算机、应变片及应变适配器、电涡流非接触位移传感器、牛腿传感器、转角传感器、力传感器、拉线位移传感器和220V交流电电源。本实用新型与现有测试系统相比,通过使用传感器电源适配器,可以使用一种测试设备测量多种传感器信号,还可以减少供电设备的使用,节省空间。且仅使用一种测试设备,就可以对导弹装填、退弹和起竖过程中每一时刻不同传感器的数据进行观测,提高了分析的效率和可靠性。
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