一种在线双管振动式密度计
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116559026A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310507500.3

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明提供一种在线双管振动式密度计,包括:表体和壳体;所述壳体安装在所述表体下端,所述表体的下端位于所述壳体内部还连接有两根U型振管,所述表体上沿竖直方向设置有两个垂直接口分别与两根U型振管的两端连通;两根U型振管之间设置有连接板,U型振管的下端设置有驱动机构,驱动机构的两侧位于U型振管上分别设置有一个检测机构。本发明通过双振管结构、双检测机构,提供检测精度;采用U型振管能够减少被检测物沉积的概率,便于长期使用保持精度要求;通过密封结构以及在传感器内充入氮气提供检测精度;转换器上设置熔断元件保证整套设备;通过设置水平接口和垂直接口两种接口方式,可以根据不同安装环境选择合适的安装方式。

    基于离轴积分腔的气相过氧化氢浓度检测系统

    公开(公告)号:CN114279996B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202111628313.8

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 基于离轴积分腔的气相过氧化氢浓度检测系统,属于气体检测技术领域。解决了现有气相H2O2浓度检测系统存在体积庞大、且检测精度低的问题。本发明信号发生器产生一个高频正弦波和低频锯齿波信号叠加而成的控制信号,驱动器利用控制信号驱动激光器输出稳定调制波长的激光。使激光器输出的激光分成两束,一束激光作为参考光经过被检测气体后进行光电探测,另一束激光作为探测光入射离轴积分腔中,被离轴积分腔中被检测气体后进行光电探测,两束光均被被检测气体中气相H2O2和气相H2O的吸收峰吸收,利用参考光电信号对探测光电信号进行补偿,完成气相H2O2浓度检测。本发明主要用于对气相H2O2浓度进行检测。

    一种基于脉冲真空弧阴极表面真温测量装置、测量系统及其温度测量方法

    公开(公告)号:CN115342929A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110516745.3

    申请日:2021-05-12

    Inventor: 戴景民 杨宗举

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲真空弧阴极表面真温测量装置、测量系统及其温度测量方法。所述测量装置包括物镜(4)、目镜(3)、光纤Ⅰ(2)及光学及电路处理箱(1),所述物镜(4)、目镜(3)、光纤Ⅰ(2)及光学及电路处理箱(1)依次排列;所述光学及电路处理箱(1)内包括光学结构(7)与电路系统(5),所述光学结构(7)与电路系统(5)相连接,所述光学结构(7)与光纤Ⅰ(2)相连接。本发明针对脉冲真空弧阴极表面温度真温测量,经由本发明设计的真温测量系统能够实现多光谱真温及目标发射率测量。

    三维激光气体扫描仪
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111089848B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201911424657.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 三维激光气体扫描仪,涉及三维激光气体扫描技术领域。解决了现有技术中描绘区域三维模型和检测多组分气体需用两种设备单独进行,导致整个测量系统结构复杂问题。包括伺服模块、测距激光器、1号分束器、1号光电探测器、浓度检测控制模块、n个浓度检测激光器、波分复用器、2号分束器、准直透镜、反射镜、2号光电探测器、数据处理模块和主处理器;n个浓度检测激光器输出的激光中心波长各不相同;通过测距激光器进行测距,通过浓度检测控制模块选择m个浓度检测激光器输出m路不同中心波长的测浓度激光对待测区域气体浓度进行测量,用来检测不同的组分的气体。主要用于获得测量被测区域的三维坐标信息和检测气体浓度。

    一种基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置及其温度测量方法

    公开(公告)号:CN113701887A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110542897.0

    申请日:2021-05-19

    Inventor: 戴景民 杨宗举

    Abstract: 本发明公开了一种基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置、测量系统及其温度测量方法。所述测量装置包括多光谱成像CCD测量装置(1)和工控机(2),所述工控机(2)与多光谱成像CCD测量装置(1)相连接,所述多光谱成像CCD测量装置(1)内包括衰减片是放在物镜(9)之前的、滤光片(4)、目镜(5)、环形镜(6)、定镜(7)、动镜(8)、物镜(9)和CCD探测器(3),所述滤光片(4)、环形镜(6)、定镜(7)、动镜(8)、物镜(9)和CCD探测器(3)从左至右或从右至左依次设置,所述目镜(5)配合环形镜(6)使用。本发明针对超高温瞬态目标温度场的真温测量难题。

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