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公开(公告)号:CN103438984B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310350149.8
申请日:2013-08-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供一种用于声强测量仪校准装置的驻波管安装机械装置。该装置连接器两侧分别螺纹连接驻波管一和驻波管二;在驻波管一位置处、连接器本体的上下对称开设2个传声器安装孔一和传声器安装孔二;在驻波管二位置处、连接器本体的上下对称开设2个传声器安装孔四和传声器安装孔三;在传声器安装孔一处连接标准传声器一;在传声器安装孔三处连接标准传声器二;在传声器安装孔二处连接声强探头传声器一;在传声器安装孔四处连接声强探头传声器二。本发明装置在保证隔声量的同时,使声强探头传声器的安装位置固定,减少调整位置引入的工作量,提高安装的重复性,降低由于安装孔的轴线不平行导致的校准误差来源。
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公开(公告)号:CN111069766A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911371982.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B23K26/046 , B23K26/0622 , B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了可用激光破膜激波管驱动段端盖装置及激光辅助破膜方法,涉及动态压力计量技术领域。该方案包括预置有窄脉宽巨脉冲激光;在高压室一侧安装用于上述激光聚焦的聚焦透镜;在外界激光器一侧安装另一用于上述激光聚焦的聚焦透镜,以使高压室后端面的膜片上产生足够量级的功率密度实现物理破膜;还包括端盖,端盖用于对高压室前端面的紧固密封;每个聚焦透镜通过透镜压圈固定于透镜调整部件内;透镜调整部件旋转装入端盖内,通过调节旋进距离,实现对焦距、聚焦光斑大小的控制,进而实现对不同厚度膜片的有效破膜,也可以对破膜面积大小进行控制,采用本发明的方案,能够实现破膜压力的高精度控制。
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公开(公告)号:CN111044211A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911378450.3
申请日:2019-12-27
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L19/06
Abstract: 本发明提供了产生大量级阶跃压力的激波管被驱动段端盖紧固支撑装置,涉及动态压力计量技术领域。该方案包括激波管被驱动段末端法兰与端盖上的法兰紧密贴合,卡箍套在两个法兰的贴合处,卡箍和法兰之间的接触面为斜面,通过压紧卡箍实现紧固;激波管与端盖之间设置有端堵头,所述端堵头中心能够安装不同规格的压力传感器;所述端堵头通过紧固螺栓与激波管固定,采用本发明的方案,能够提高激波管的大量值阶跃压力校准精度。
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公开(公告)号:CN104330210A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410598285.3
申请日:2014-10-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明提供一种多孔转轮结构方波压力发生器。它包括内部为空腔的主外壳体,在主外壳体内设置旋转轮;在主外壳体内并且位于旋转轮另一侧固定轴承二和轴承一;动力传动轴依次穿过轴承三、旋转轮、轴承二和轴承一;主外壳体底端固定连接托板;主外壳体顶端固定连接方波压力腔体;方波压力腔体内部中空处为方波压力发生腔,在方波压力腔体上部开设方波压力发生腔进气接口,在方波压力腔体下部开设方波压力发生腔排气接口。本发明有效的缩短了进、排气管路的长度,降低了系统密封性能的要求,提高了系统的承压能力,进而提高了方波压力发生器的工作压力范围。
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公开(公告)号:CN103414978A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310350639.8
申请日:2013-08-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明提供一种声耦合器法的声强仪频率响应校准装置。其粉红噪声信号发生器、1/3倍频程滤波器以及功率放大器依次连接,扬声器单元放置在声源封闭腔内,声强耦合器连接在声源封闭腔上方。声强耦合器的耦合腔体内固定耦合元件,通过耦合元件将耦合腔体内部分为上下两个空腔;在耦合腔体上下两个空腔侧壁分别对称开有贯通的传声器安装孔,传声器安装套管一和传声器安装套管二分别嵌入耦合腔体的两个传声器安装孔内;传声器安装套管一的一端连接声强探头的一个传声器,另一端通过堵头封堵;传声器安装套管二的一端连接标准传声器,另一端连接声强探头的另一个传声器。本发明装置结构简单、体积小巧,校准过程不需要消声室的自由声场环境。
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公开(公告)号:CN101726392B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200810167243.9
申请日:2008-10-16
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明属于动态压力校准领域,具体公开一种进出口双向调制正弦压力发生器,旋转轮位于壳体和壳体盖之间,旋转轮与壳体盖之间形成环形空腔;旋转轮周向均匀分布与环形空腔相通的圆形径向排气孔;壳体顶部设有正弦压力腔体,压力腔的弧面紧贴旋转轮的外弧面;压力腔的出口均匀分布与排气孔相通的径向方孔;压力腔的入口设有喷气嘴,喷气嘴与方孔的入口之间设有流调节器,方孔中部设有圆柱体的压力发生腔;方孔的两侧对称设有与力发生腔相通的压力传感器安装通孔。本发明发生器扩展了正弦动态压力校准装置的校准频率范围,极大的改善了正弦动态压力发生器所产生的正弦压力波形,提高了正弦动态压力波形的动静幅值比。
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公开(公告)号:CN111069766B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911371982.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B23K26/046 , B23K26/0622 , B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了可用激光破膜激波管驱动段端盖装置及激光辅助破膜方法,涉及动态压力计量技术领域。该方案包括预置有窄脉宽巨脉冲激光;在高压室一侧安装用于上述激光聚焦的聚焦透镜;在外界激光器一侧安装另一用于上述激光聚焦的聚焦透镜,以使高压室后端面的膜片上产生足够量级的功率密度实现物理破膜;还包括端盖,端盖用于对高压室前端面的紧固密封;每个聚焦透镜通过透镜压圈固定于透镜调整部件内;透镜调整部件旋转装入端盖内,通过调节旋进距离,实现对焦距、聚焦光斑大小的控制,进而实现对不同厚度膜片的有效破膜,也可以对破膜面积大小进行控制,采用本发明的方案,能够实现破膜压力的高精度控制。
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公开(公告)号:CN101979980B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201010513815.1
申请日:2010-10-20
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及一种动态压力校准装置,提供一种具有滤波特性的正弦压力发生腔,它包括主辅结构正弦压力腔体,其两侧分别为辅正弦压力腔和主正弦压力腔,在辅正弦压力腔和主正弦压力腔之间相连通的通道内放置有机械滤波器;辅正弦压力腔顶部和底部分别开槽形成传感器安装位置一和传感器安装位置二;主正弦压力腔顶部和底部分别开通孔形成进气口和排气口;主辅结构正弦压力腔体的主正弦压力腔部分固定在一个腔支撑体中部开有的中孔内;腔支撑体顶部开有气体入口,底部开有两个方孔一和方孔二。本发明装置能够消除高次谐波的影响,同时降低机械加工难度,提高机械加工精度,极大的改善正弦压力发生器所产生的正弦压力波形的失真度和动静幅值比。
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公开(公告)号:CN101979980A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010513815.1
申请日:2010-10-20
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及一种动态压力校准装置,提供一种具有滤波特性的正弦压力发生腔,它包括主辅结构正弦压力腔体,其两侧分别为辅正弦压力腔和主正弦压力腔,在辅正弦压力腔和主正弦压力腔之间相连通的通道内放置有机械滤波器;辅正弦压力腔顶部和底部分别开槽形成传感器安装位置一和传感器安装位置二;主正弦压力腔顶部和底部分别开通孔形成进气口和排气口;主辅结构正弦压力腔体的主正弦压力腔部分固定在一个腔支撑体中部开有的中孔内;腔支撑体顶部开有气体入口,底部开有两个方孔一和方孔二。本发明装置能够消除高次谐波的影响,同时降低机械加工难度,提高机械加工精度,极大的改善正弦压力发生器所产生的正弦压力波形的失真度和动静幅值比。
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公开(公告)号:CN103438984A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310350149.8
申请日:2013-08-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供一种用于声强测量仪校准装置的驻波管安装机械装置。该装置连接器两侧分别螺纹连接驻波管一和驻波管二;在驻波管一位置处、连接器本体的上下对称开设2个传声器安装孔一和传声器安装孔二;在驻波管二位置处、连接器本体的上下对称开设2个传声器安装孔四和传声器安装孔三;在传声器安装孔一处连接标准传声器一;在传声器安装孔三处连接标准传声器二;在传声器安装孔二处连接声强探头传声器一;在传声器安装孔四处连接声强探头传声器二。本发明装置在保证隔声量的同时,使声强探头传声器的安装位置固定,减少调整位置引入的工作量,提高安装的重复性,降低由于安装孔的轴线不平行导致的校准误差来源。
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