一种偏置式双落体异步下落绝对重力仪

    公开(公告)号:CN111650663A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010553982.2

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01V7/00 G01V7/04

    摘要: 本发明涉及一种偏置式双落体异步下落绝对重力仪,包括真空仓、上角锥棱镜、下角锥棱镜、激光器、光路系统、光电探测部件和信号采集及处理器;真空仓内设有导轨组;上角锥棱镜和下角锥棱镜上下间隔设置,并左右交错分布,上角锥棱镜右侧置于下角锥棱镜左侧上方,且二者分别可上下滑动的装配于导轨组上;光路系统包括分束镜、合束镜、第一反射镜和第二反射镜,分束镜置于真空仓内部左下方,第一反射镜置于真空仓内部右下方,第二反射镜置于真空仓内部右上方,合束镜置于真空仓内部右上方;激光器设置于对应分束镜的位置,光电探测部件设置于对应合束镜的位置,并与信号采集及处理器连接。优点:无需隔振系统便能够获得高精度的绝对重力值。

    一种异步下落差分式绝对重力仪
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111650660A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010553590.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01V7/00 G01V7/04

    摘要: 本发明公开了一种异步下落差分式绝对重力仪,该异步下落差分式绝对重力仪包括真空仓、上角锥棱镜、下角锥棱镜、激光器、光路系统、光电探测部件和信号采集及处理系统;真空仓内设有导轨组;上角锥棱镜和下角锥棱镜分别上下滑动装于导轨组上;光路系统包括分束镜、合束镜、第一反射光路和第二反射光路,上角锥棱镜和下角锥棱镜分别位于第一反射光路和第二反射光路中,分束镜设于真空仓内一侧上方,合束镜设于真空仓内下方对应分束镜的位置,激光器设于真空仓外对应分束镜的位置,光电探测部件设于真空仓外对应合束镜的位置,并与信号采集及处理系统连接。优点:解决了现有绝对重力仪受地面震动影响测量精度的技术问题。

    一种用于绝对重力仪的钢带传动装置

    公开(公告)号:CN111649105A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010454128.0

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: F16H7/02 F16H7/08

    摘要: 本发明属于机械结构技术领域,特别涉及一种用于绝对重力仪的钢带传动装置。本发明的用于绝对重力仪的钢带传动装置包括主动轮、从动轮、钢带、从动件和张紧调节组件,所述从动件固定于所述钢带的一端,所述钢带的另一端通过所述张紧调节组件与所述从动件连接,以使所述钢带构成环形,所述钢带环绕所述主动轮和从动轮,所述张紧调节组件用于调节所述钢带的张紧度。优点:整个装置结构设计简单、合理、紧凑,体积小,调节方便、快捷。

    一种观察超导体发生超导转变的实验装置

    公开(公告)号:CN109870486A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910218528.9

    申请日:2019-03-21

    IPC分类号: G01N27/04 G01R33/12

    摘要: 本发明涉及一种观察超导体发生超导转变的实验装置,包括腔体结构,其上设有四个接口,且四个接口分别为A口、B口、C口和D口;安全阀,其与A口密封连接;电连接接头,其密封安装在B口处;抽真空及压力维持机构,其与C口密封连接,用于对整个漏率检测装置抽真空并控制维持压力;连接管,其为两端开口的管体,其一端与D口密封连接,另一端安装有用于安装超导体的置放架;导电件,其穿过腔体结构和连接管的内部,其两端分别与电连接接头和超导体电连接;实验筒,其为一端敞口的筒体,其套设于置放架外,实验筒为一端敞口与连接管的另一端密封连接。优点:结构设计简单,操作方便,装置成本低,能有效研究观察超导体超导转变。

    一种用于低温多引线接头的漏率检测装置

    公开(公告)号:CN109827719B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201910219199.X

    申请日:2019-03-21

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及漏率检测装置,特别涉及一种用于低温多引线接头的漏率检测装置。本发明的用于低温多引线接头的漏率检测装置包括四通管件,所述四通管件的四个接口分别为A口、B口、C口和D口;真空度测量装置,所述真空度测量装置与所述A口密封连接并连通;安全阀,所述安全阀与所述B口密封连接并连通;抽真空及压力维持机构,所述抽真空及压力维持机构与所述C口密封连接并连通,用于对整个漏率检测装置抽真空并控制维持压力;真空管,所述真空管一端与所述D口密封连接并连通,另一端用于与低温多引线接头密封连接。优点:结构设计简单、合理,操作使用方便,有效的解决现有的低温多引线接头的漏气率检测问题。

    一种航空重力测量的方法及设备

    公开(公告)号:CN109471191B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811348976.2

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: G01V7/06

    摘要: 本发明实施例涉及重力测量,公开了一种航空重力测量的方法及设备。本发明实施方式中提供的航空重力测量的方法,应用于航空重力测量装置,包括:根据航空测量航线,获取待测点的位置,并飞行至待测点;在与待测点处于相对静止状态的情况下,在待测点释放测试块,并检测测试块在真空落体空间内的位移数据与时间数据,其中,真空落体空间位于航空重力测量装置中;根据位移数据和时间数据,计算待测点的绝对重力值。本发明实施方式,使得可以快速、准确地对近地空中重力进行测量,提高航空重力测量的精确度。

    一种绝对重力测量的两级隔振装置

    公开(公告)号:CN111443390A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010406760.8

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: G01V7/02 G01V7/14 F16F15/073

    摘要: 本发明涉及一种绝对重力测量的两级隔振装置,包括底座;弹性悬挂机构,安装在底座上端;固定悬挂板,竖直固定在底座上端;一级摆体,包括竖向的移动框架和悬挂框架,移动框架上下端通过与其活动连接的上连杆和下连杆与固定悬挂板的上下端对应活动连接,且共同构成一个平行四边形框架结构,悬挂框架与弹性悬挂机构弹性连接,下端安装有反馈磁缸,底座上设有反馈线圈;二级摆体框架,上下转动的安装于移动框架上,并通过弹性件与悬挂框架连接;位移检测系统,与反馈线圈连接;角锥棱镜,安装于二级摆体框架上。优点:能限制除摆动方向之外其它向自由度,消除摆动过程的转动量,解决了利用水平摆结构做隔振系统中存在的角度偏转问题。

    一种双落体绝对重力仪
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111650662A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010553981.8

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01V7/00 G01V7/04

    摘要: 本发明公开了一种双落体绝对重力仪及测试方法,该双落体绝对重力仪包括支架、激光干涉仪、两个真空落体仓和数据采集器,激光干涉仪安装于支架上,两个真空落体仓分别设置于激光干涉仪的上下方,两个真空落体仓相对靠近的一端均设有能够透过光束的透视窗口,且二者内部均具有可相对其仓体自由落体的棱镜,激光干涉仪用于分别向两个真空落体仓的透视窗口发射竖直的光束,并分别接收由两个棱镜反射的光束,数据采集器与激光干涉仪电连接,用于采集激光干涉仪测得的两个棱镜的下落距离差值。优点:该装置去掉了传统绝对重力仪中结构最复杂的超低频隔振装置,解决了现有绝对重力仪受地面震动影响测量精度的技术问题。

    一种用于低温多引线接头的漏率检测装置

    公开(公告)号:CN109827719A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910219199.X

    申请日:2019-03-21

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及漏率检测装置,特别涉及一种用于低温多引线接头的漏率检测装置。本发明的用于低温多引线接头的漏率检测装置包括四通管件,所述四通管件的四个接口分别为A口、B口、C口和D口;真空度测量装置,所述真空度测量装置与所述A口密封连接并连通;安全阀,所述安全阀与所述B口密封连接并连通;抽真空及压力维持机构,所述抽真空及压力维持机构与所述C口密封连接并连通,用于对整个漏率检测装置抽真空并控制维持压力;真空管,所述真空管一端与所述D口密封连接并连通,另一端用于与低温多引线接头密封连接。优点:结构设计简单、合理,操作使用方便,有效的解决现有的低温多引线接头的漏气率检测问题。

    用于绝对重力仪的激光三干涉测量系统

    公开(公告)号:CN106125150B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610450443.X

    申请日:2016-06-21

    IPC分类号: G01V7/00

    摘要: 本发明公开了一种用于绝对重力仪的激光三干涉测量系统,涉及一种激光干涉测量系统。本系统是:在落体机构的左右,分别设置有第1落体角锥部件和第2落体角锥部件;在隔震舱内的左右,分别设置有第1隔震角锥部件和第2隔震角锥部件;在落体机构的下方,分别设置有与激光器组连通的第1干涉组件和第2干涉组件;第3干涉组件分别与第1干涉组件和第2干涉组件连接;信号采集及数据处理系统分别与第1干涉组件、第2干涉组件和第3干涉组件的光电检测部件连接,对干涉信号进行采集和数据处理。本发明采用独特的三干涉激光测量结构,提高了绝对重力值的测量精度,增强了系统的可靠性。