一种基于激光散斑相关法的紧固件预紧力测量方法

    公开(公告)号:CN115655555B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211276611.X

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于激光散斑相关法的高锁紧固件预紧力测量方法。该发明采用激光散斑相关法,获取紧固件装配板表面的散斑图像,利用数字相关算法计算装配板表面的微应变大小,进而分析紧固件的预紧力大小。由于装配工件的弹性性能,其表面的微应变大小与所受预紧力大小有关,因此在工件未装配紧固件时,对工件施加载荷,拍摄工件表面在不同载荷下的散斑图像,根据散斑图计算工件在不同载荷下的微应变大小,拟合出工件的载荷‑应变曲线,即传感器曲线。工件装配好紧固件后,拍摄其表面的散斑图像并计算微应变大小,并结合其传感器曲线,分析求出预紧力大小。本发明为紧固件的预紧力测量提供了一种非接触、无损且能实现原位测量的检测方法,可适用于航空紧固件的质量检测等领域。

    一种基于USB3.0的SpaceWire视频采集卡

    公开(公告)号:CN109274859A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811158698.4

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于USB3.0的SpaceWire视频采集卡,为通用设备提供采集SpaceWire视频设备的能力。采集卡一端连接SpaceWire视频设备,一端连接携带有USB接口的通用设备。采集卡以FPGA为控制核心,采用SpaceWire应用层协议实现与SpaceWire视频设备的通信,USB3.0总线通信由USB3.0控制器实现,采用双SRAM乒乓读写进行图像数据帧的缓存。根据USB3.0控制器传输特点,本发明设计了针对不同视频格式的数据封装方法,以使传输效果达到最优,具体格式通过USB进行动态配置,方便灵活,可实现多种视频格式数据采集。本采集卡体积小、速率快、即插即用,可有效满足地面设备对SpaceWire视频实时采集的需求。

    一种基于SpaceWire时间码的路由备份方法

    公开(公告)号:CN104869059B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510296948.0

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于SpaceWire时间码的路由备份方法,采用两个SpaceWire路由器,对两个路由器时间码的保留位T6、T7均做如下设置:使用T6位作为子网标号,设置为“0”和“1”;T7作为保留位默认是0;两个路由器分别连接星载计算机和A组与B组两组节点设备;包括如下步骤:1)、分别给两个路由器发送初始的时间码;2)、访问两个路由器的状态寄存器;3)、根据状态寄存器的数据内容进行故障判断;4)、将两个路由器进行转换模式;5)、进行双网融合;6)、发送下一个时间码,重复直至结束。本发明的优点在于:通过SpaceWire路由器切换工作模式与使用一个保留位相结合的方式实现了路由器的备份,为标准和系统后续的扩展留下充足的余地,提高SpaceWire路由器可靠性。

    一种应用RMAP协议实现CAN总线设备即插即用的装置

    公开(公告)号:CN105187227A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510320758.8

    申请日:2015-06-12

    CPC classification number: H04L41/0809 H04L1/004 H04L12/40123

    Abstract: 本发明公开了一种应用RMAP协议实现CAN总线设备即插即用的装置,具体包括:RMAP目标节点控制器、CAN总线控制器、SpaceWire数据接口模块和异步数据收发双端口RAM。依次连接关系如下:外部CAN总线接口传感设备连接CAN总线控制器,连接异步数据收发双端口RAM,连接RMAP目标节点控制器,连接SpaceWire数据接口模块;RMAP目标节点控制器包括目标命令包解码模块、验证控制模块、目标节点控制器模块;DMA模块、目标应答包编码模块和CRC数据校验模块。SpaceWire数据接口模块连接星载计算机与RMAP目标节点控制器;优点在于,RMAP目标节点控制器以IP软核实现,提高了数据的转换效率与数据传输实时性,有效的降低了设计复杂度。

    一种基于SpaceWire时间码的路由备份方法

    公开(公告)号:CN104869059A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510296948.0

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于SpaceWire时间码的路由备份方法,采用两个SpaceWire路由器,对两个路由器时间码的保留位T6、T7均做如下设置:使用T6位作为子网标号,设置为“0”和“1”;T7作为保留位默认是0;两个路由器分别连接星载计算机和A组与B组两组节点设备;包括如下步骤:1)、分别给两个路由器发送初始的时间码;2)、访问两个路由器的状态寄存器;3)、根据状态寄存器的数据内容进行故障判断;4)、将两个路由器进行转换模式;5)、进行双网融合;6)、发送下一个时间码,重复直至结束。本发明的优点在于:通过SpaceWire路由器切换工作模式与使用一个保留位相结合的方式实现了路由器的备份,为标准和系统后续的扩展留下充足的余地,提高SpaceWire路由器可靠性。

    一种通过旋转线偏振光偏振态记录与合成的数字全息三维显微观测装置

    公开(公告)号:CN102288128A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110120566.4

    申请日:2011-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种通过旋转线偏振光偏振态记录与合成的数字全息三维显微观测装置,该装置中的分光单元将接收的激光分为两束线偏振光后,并分别输入两个空间滤波器;其中一束线偏振光顺次经平凸透镜、反射镜后成为参考光进入消偏振分光棱镜;另一束线偏振光顺次经平凸透镜、反射镜后成为照明光,该照明光照射在待观测物体上被散射后进入消偏振分光棱镜。分光单元中的偏振分光棱镜置于A半波片和B半波片之间,C半波片置于偏振分光棱镜的反射光位置。本发明装置通过同时改变线偏振参考光和包含有物体形貌信息的线偏振散射光的偏振方向,并使两光束相干叠加,可以在不改变照射光角度以及物体和相机相对位置的情况下获得多幅包含物体不同信息的全息图;第三方面本观测装置能以非接触、原位探测方式获取待观测物体的三维信息。

    一种光纤声传感器的传感头

    公开(公告)号:CN101504311B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910079888.1

    申请日:2009-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种光纤声传感器的传感头,该传感头从输入端至输出端顺次放置有前导声管、振动膜片、敏感组件、支架、尾管;外套管的左端胶粘连接在前导声管上,外套管的右端胶粘连接在支架上;敏感组件由基板、盖板、发射光纤和接收光纤组成,基板上设有A斜槽、B斜槽,发射光纤的发射终端与接收光纤的接收起端形成的光纤夹角β=30°~90°。本发明传感头是对由输入端进入的声音进行探测,然后输出带有声音信息的光信号。采用高反射率的振动膜片敏感由声音引起的周围空气的振动,来改变入射光的传播方向,即反射光的形成,从而调制接收光纤所接收的光强。最后通过解调接收光纤接收到的光强,还原被探测的声音信号。

    一种适用于自动光纤绕环机的排纤机构

    公开(公告)号:CN100489581C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710178745.7

    申请日:2007-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种适用于自动光纤绕环机的排纤机构,该排纤机构由排纤组件(1)、驱动组件(2)和平台支架(3)组成;平台支架(3)的下安装面(302)固定安装在精密平台(4)上,平台支架(3)的上安装面(301)上与排纤组件(1)的滑台底座(13)固定;所述排纤组件(1)由外罩(11)、工作台(12)、滑台底座(13)和滑动组件(15)组成。本发明的排纤机构适用于各类自动光纤绕环机上的排纤功能的实现,同时在光纤复绕、光纤筛选等类型的机器中也可使用。通过采用电机(201)带动丝杠(170)转动,使工作台(12)在平稳的在A导轨(155)、B导轨(156)上滑动。该排纤机构通过采用高刚度框架、预应力装配结构和优良的传动与控制特性,使纤细的光纤能够准确地排列在预定的光纤环上。

    三轴数字闭环光纤陀螺分时调制方法

    公开(公告)号:CN101126644A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710175385.5

    申请日:2007-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种三轴数字闭环光纤陀螺分时调制方法,该方法通过在选取的处理器中采用Verilog编程语言设置了调制时序控制单元,通过调制时序控制单元与选通开关的配合,实现了只用一个信号处理电路分时控制三个相位调制器及三个光纤环。具体实现方法是:在X轴调制时间Tx内,选通对X轴进行调制,Y轴、Z轴不调制;在Y轴调制时间Ty内,选通对Y轴进行调制,X轴、Z轴不调制;在Z轴调制时间Tz内,选通对Z轴进行调制,X轴、Y轴不调制。本发明通过数字化的手段实现了三轴数字闭环光纤陀螺共用一信号处理电路,有效地改善了三轴光纤陀螺的体积、重量,降低了陀螺的功耗,有利于散热。

    光纤陀螺线圈的涂胶工艺及其涂胶装置

    公开(公告)号:CN1286582C

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200410078259.4

    申请日:2004-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种对光纤陀螺线圈的涂胶装置及其涂胶工艺,当光纤通过涂胶装置,光纤表面将均匀涂覆有胶液,使绕纤和涂胶一次成型。涂胶装置的涂胶本体与连接件为一体结构,连接件设在涂胶本体的一侧边上,涂胶本体上设有胶池、漏胶口、凹槽;在胶池的相对边上设有供光纤通过的第一斜形槽和第二斜形槽,第二斜形槽的根部设有限胶滚珠,限胶滚珠上设有供光纤通过的槽;漏胶口为一空孔;凹槽内安装有第一口杯和第二口杯,第一口杯的杯口向漏胶口方向放置,第一口杯的杯管与第二口杯的杯管套接,第二口杯的杯口向外放置。本发明的涂胶工艺使胶液均匀涂敷在光纤的表面,并且光纤与光纤之间,光纤与绕纤环之间无间隙有效地提高了消光比。绕纤与涂胶一次成型减少了加工光纤陀螺线圈成型的时间。

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