采用激光对射仪的高可靠多功能计轴器系统和方法

    公开(公告)号:CN106828538B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201611163579.9

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种采用激光对射仪的高可靠多功能计轴器系统和方法,计轴器由现有计轴器和扩展激光对射仪组成,具备良好的可实现性。扩展激光对射仪以激光对射探测器为核心,包括激光发射端、激光接收端、CC2500通信模块、主控模块。计轴器增设激光对射仪辅助计轴,克服了现有电磁计轴器易受电磁干扰、低速行驶时性能变差的缺点;通信模块下载列车自动监控系统ATS相关列车的轴数,计轴器计轴、激光对射仪辅助计轴,相互比对轴数,提高了计轴器的可靠性;结合激光对射仪,拓展了侵线检查、排除外来物体干扰和故障诊断功能。

    采用激光对射探测器的地铁轮径实时检测系统和方法

    公开(公告)号:CN106672016A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611160014.5

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: B61L1/181 B61K9/12

    Abstract: 本发明公开一种采用激光对射探测器的地铁轮径实时检测系统和方法,系统由地面装置、车载装置组成。平直线路上选取相距L的两台应答器,应答器区间外侧⊿L处各配置一台地面装置的扩展激光对射探测器;在车载装置的激光遮挡板配合下,得L+2⊿L轮径检测的基准长度,奠定了轮径检测精度的基础。时间芯片嵌入车载装置,轮轴速度传感器的计量单位精确到非整数“圈”,进一步提高轮径检测精度。轮径检测系统独立于CBTC,只收不发CBTC信号,消除了对CBTC的干扰。借助扩展激光对射探测器和应答器的冗余信息,实施地铁轮径检测系统的故障诊断;立足磨损率统计数据,实施地铁轮径磨损率的故障诊断;故障诊断有助于提升地铁运行的品质。

    采用激光对射仪的高可靠多功能计轴器系统和方法

    公开(公告)号:CN106828538A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611163579.9

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: B61L1/166

    Abstract: 本发明公开一种采用激光对射仪的高可靠多功能计轴器系统和方法,计轴器由现有计轴器和扩展激光对射仪组成,具备良好的可实现性。扩展激光对射仪以激光对射探测器为核心,包括激光发射端、激光接收端、CC2500通信模块、主控模块。计轴器增设激光对射仪辅助计轴,克服了现有电磁计轴器易受电磁干扰、低速行驶时性能变差的缺点;通信模块下载列车自动监控系统ATS相关列车的轴数,计轴器计轴、激光对射仪辅助计轴,相互比对轴数,提高了计轴器的可靠性;结合激光对射仪,拓展了侵线检查、排除外来物体干扰和故障诊断功能。

    采用激光对射探测器的地铁轮径实时检测系统和方法

    公开(公告)号:CN106672016B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201611160014.5

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种采用激光对射探测器的地铁轮径实时检测系统和方法,系统由地面装置、车载装置组成。平直线路上选取相距L的两台应答器,应答器区间外侧⊿L处各配置一台地面装置的扩展激光对射探测器;在车载装置的激光遮挡板配合下,得L+2⊿L轮径检测的基准长度,奠定了轮径检测精度的基础。时间芯片嵌入车载装置,轮轴速度传感器的计量单位精确到非整数“圈”,进一步提高轮径检测精度。轮径检测系统独立于CBTC,只收不发CBTC信号,消除了对CBTC的干扰。借助扩展激光对射探测器和应答器的冗余信息,实施地铁轮径检测系统的故障诊断;立足磨损率统计数据,实施地铁轮径磨损率的故障诊断;故障诊断有助于提升地铁运行的品质。

    一种基于抗磁悬浮原理的小尺寸高精度重力仪

    公开(公告)号:CN119960071A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510274621.7

    申请日:2025-03-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及重力测量领域,旨在提供一种基于抗磁悬浮原理的小尺寸高精度重力仪。该重力仪包括低频磁势阱单元、悬浮力学振子单元、位移检测单元和腔体围合单元,低频磁势阱单元、悬浮力学振子单元以及位移检测单元的透镜组均位于最内侧的保温壳体的空腔中。本发明能够为悬浮振子位移探测提供无外部影响的测量环境,对抗磁悬浮势阱中竖直方向频率的调整,通过光电转换器测量激光强度变化带来的电压波动反映待测物体的运动,实现高精度的重力测量;振子采用磁悬浮方式不与环境产生机械接触,能够避长期的不可逆形变;无需体积庞大的控温与磁屏蔽装置或其它辅助性设备,因此重力仪的整体尺寸小便于移动,成本低廉利于推广。

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