适用于低气压下的风速、风向标定系统

    公开(公告)号:CN107884598B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201711103661.7

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01P21/02

    摘要: 本发明提出了一种适用于火星等低气压下的风速/风向传感器标定系统,其包括待标定风速传感器、真空环模系统、可调速转台系统、悬臂、步进电机、步进电机控制器等,通过一定速度的旋转实现传感器相对气体的运动,步进电机及联轴器控制传感器角度以实现风向的模拟,以实现二维风向的模拟。本发明基于现有设备实现了对双丝式热线风速传感器的标定,结构简单,可靠性高,有效提高了试验效率。

    低温、低气压环境下风速测量系统及风速测量方法

    公开(公告)号:CN110531106A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910789278.4

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: G01P5/10 B64G7/00

    摘要: 本申请公开了一种低温、低气压环境下风速测量系统及风速测量方法,风速测量系统包括热球风速传感器、真空毫伏信号变送器、环境温度传感器、环境压力传感器、串口服务器、终端设备、数据采集仪器和空间环境模拟设备,真空毫伏信号变送器上设有温度传感器和薄膜电加热器,温度传感器用于获取真空毫伏信号变送器的运转温度,薄膜电加热器用于控制真空毫伏信号变送器的运转温度。终端设备根据环境温度传感器数据、环境压力传感器数据和热球风速传感器输出信号,基于标定数据进行三元函数插值获得低气压下的风速值。本发明可靠性高,结构简单,可实现-60℃以下低温,103Pa~105Pa低真空环境下的风速测量。

    适用于低气压下的热膜风速风向测量系统

    公开(公告)号:CN107907706B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201711103662.1

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01P5/10 G01P13/02

    摘要: 本发明提出了一种适用于火星等极低气压环境下风速测量系统,其包括加热棒,套管,多组热电偶热端,公用冷端及相应引线,加热用电源,压力传感器,数据采集模块,风速计算模块组成,在低气压下,通过恒热流方式控制加热棒对套筒进行加热,使用采集模块测量传感器表面均匀分布的多个热电偶温差,并结合当前绝对压力以计算当前的风速、风向信息。相对于现有工业用风速传感器,本发明可以直接工作于低气压下,且具有风速、风向的同步测试能力,结构简单,可靠性高。

    用于航天器热试验的总线式分布控温系统

    公开(公告)号:CN108062123B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711389999.3

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明提出了一种用于航天器总线式分布控温系统,包括位于空间环境模拟容器外部的开关电源、串口服务器、计算机及位于容器内部的若干控温单元组成,容器内部控温单元内部包括总线、电连接器、直流变压电路、控制单元、温度传感器、电子开关、薄膜电加热器、加热管、通信芯片、拨码开关等组件,其中控制单元通过电连接器与总线连接,直流变压电路将总线电压转换为控制单元工作电压,控制单元根据温度传感器测量的当前温度,通过PID算法计算应当输出的占空比,由电子开关分别控制两组电路通断,以驱动加热管对自身温度进行恒温控制。相比现有技术,本发明的系统更为简单,可扩展性强,在航天器热试验中能大幅降低波导管热控设计、安装、撤收上的工作量,有效提升试验效率。

    真空热环境下光纤温度传感器自动标定系统及标定方法

    公开(公告)号:CN107490442B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610825817.1

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G01K15/00

    摘要: 本发明公开了一种真空热环境下光纤光栅温度自动标定系统,该标定系统包括恒温装置、温控单元、上位机、光纤光栅解调仪,该恒温装置包括外筒、内筒、加热片以及铂电阻温度传感器,温控单元全过程自动测得铂电阻温度数据,给加热片供电并控制内筒壁温度,外筒与内筒进行辐射换热,当待标定的光纤光栅温度传感器与铂电阻温度传感器处于同一温度均匀场时,通过光纤光栅解调仪记录下光纤光栅波长及铂电阻温度值,获得不同温度工况i下,同一槽内光纤光栅波长与高精度铂电阻温度值对应关系以完成自动同步标定。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定传感器数量多,标定效率高,适用于裸光纤光栅温度传感器及各种封装形式的光纤光栅温度传感器开展温度标定试验。

    航天器真空热试验星上电缆高精度控温装置

    公开(公告)号:CN106484001B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510527323.0

    申请日:2015-08-25

    IPC分类号: G05D23/22

    摘要: 本发明公开了一种真空热试验星上电缆高精度控温装置,由若干单位长度的控温槽拼接组成,控温槽主要由控温槽主体和盖板组成,控温槽主体包括内槽体和外槽体两部分,盖板包括内盖板和外盖板两部分,内盖板和外盖板分别盖设在内外槽体的顶面,内槽体内部的侧壁和底面上分别排布有若干电缆分隔柱,以将每根电缆分开有序放置,外槽体外表面贴设有加热片,内槽体的温度控制通过调节加热片进行控制,内槽体、外槽体之间主要通过热辐射进行传热,保证内槽体的温度均匀。本发明的多根星上电缆的电缆温度严格控制在40℃±5℃范围之内,单根电缆沿路径的温度差异控制在±2℃范围之内。

    确定航天器电子设备的热循环试验条件剪裁合理性的方法

    公开(公告)号:CN107545089A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610565236.9

    申请日:2016-07-18

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种适用于不同航天器电子设备的热循环试验条件剪裁方法,基于航天器分系统和单机级的历史故障分布统计规律及其热致疲劳故障,利用二次加权的方法获得了综合疲劳加速指数,并提供了其底层模型参数的确定准则和获取方法。本发明解决了MIL-STD-1540B及GJB 1027-2005《运载器、上面级、航天器试验要求》中热循环试验条件剪裁公式不能覆盖所有类型航天器故障类型及所有分系统类型的问题,在避免过试验与欠试验的同时,控制了航天器的成本。

    真空热环境下光纤温度传感器自动标定系统及标定方法

    公开(公告)号:CN107490442A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610825817.1

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G01K15/00

    CPC分类号: G01K15/002 G01K15/005

    摘要: 本发明公开了一种真空热环境下光纤光栅温度自动标定系统,该标定系统包括恒温装置、温控单元、上位机、光纤光栅解调仪,该恒温装置包括外筒、内筒、加热片以及铂电阻温度传感器,温控单元全过程自动测得铂电阻温度数据,给加热片供电并控制内筒壁温度,外筒与内筒进行辐射换热,当待标定的光纤光栅温度传感器与铂电阻温度传感器处于同一温度均匀场时,通过光纤光栅解调仪记录下光纤光栅波长及铂电阻温度值,获得不同温度工况i下,同一槽内光纤光栅波长与高精度铂电阻温度值对应关系以完成自动同步标定。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定传感器数量多,标定效率高,适用于裸光纤光栅温度传感器及各种封装形式的光纤光栅温度传感器开展温度标定试验。

    大型航天器机构常压温度梯度试验系统

    公开(公告)号:CN106467174A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510487142.X

    申请日:2015-08-10

    IPC分类号: B64F5/60

    摘要: 本发明公开了一种大型航天器机构常压温度梯度试验系统,该系统包含常压温度循环设备、设备中设置有温度梯度控制系统、温度测量系统、力学特性测量系统、重力卸载系统等,其中常压温度循环设备提供稳定的背景温度;温度梯度控制系统在其上通过PID算法对试件局部加热产生所设定的温度梯度;温度测量系统包括热电偶及红外热像非接触测温系统,力学特性测量系统包括应变片及非接触形变测量系统。该模拟系统可以在地面常压环境模拟大型航天器机构在轨道的温度梯度并对相应的力、热特性进行测量。本发明为航天器大型机构地面温度梯度模拟提出了新的方法,可使用常压设备对大型航天器机构进行考核,安全性、灵活性高,减少试验花费,提高热试验水平及效率。