非平行可动电极厚度测量方法、装置以及系统

    公开(公告)号:CN109373914B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811250577.2

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本申请涉及一种非平行可动电极厚度测量方法、装置以及系统。所述方法包括:获取静电换能器的可动电极,在各偏置电压下分别对应的角度偏移量和极间距离;角度偏移量为可动电极在偏置电压下转动的角度;极间距离为可动电极的第一端面与静电换能器的固定电极的第一端面之间的最大距离;可动电极的第一端面远离固定电极设置;固定电极的第一端面靠近可动电极设置;获取固定电极的第一端与用于固定可动电极的固定端面之间的第一距离,以及固定电极的第二端与固定端面之间的第二距离;根据各偏置电压、各角度偏移量、各极间距离、第一距离和第二距离,得到可动电极的厚度,因此,本申请提高了测量非平行结构静电换能器的可动电极的厚度的精度。

    静电换能器可动电极的厚度测量方法、装置以及系统

    公开(公告)号:CN109297397B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201811250439.4

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G01B7/06

    摘要: 本申请涉及一种静电换能器可动电极的厚度测量方法、装置以及系统。所述方法包括:获取静电换能器在各形变时刻的电极间距以及对应的电极间电流;形变时刻为静电换能器的可动电极在偏置电压下形变过程中的时刻;对根据各电极间距和各电极间电流得到的线性关系进行拟合,得到拟合关系,并获取拟合关系的误差函数;根据误差函数的最小值,获得静电换能器的可动电极的厚度,通过本申请方法将静电换能器在加载偏置电压后,可动电极在发生形变过程中的电极间距与电极间电流建立对应的线性关系,并分析线性关系的误差,在线性关系的误差最小时,即可获取可动电极的厚度,避免了传统技术直接采用仪器测量带来的误差,提高了获取可动电极的厚度的精度。

    静电换能器可动电极的厚度测量方法、装置以及系统

    公开(公告)号:CN109297397A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811250439.4

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G01B7/06

    摘要: 本申请涉及一种静电换能器可动电极的厚度测量方法、装置以及系统。所述方法包括:获取静电换能器在各形变时刻的电极间距以及对应的电极间电流;形变时刻为静电换能器的可动电极在偏置电压下形变过程中的时刻;对根据各电极间距和各电极间电流得到的线性关系进行拟合,得到拟合关系,并获取拟合关系的误差函数;根据误差函数的最小值,获得静电换能器的可动电极的厚度,通过本申请方法将静电换能器在加载偏置电压后,可动电极在发生形变过程中的电极间距与电极间电流建立对应的线性关系,并分析线性关系的误差,在线性关系的误差最小时,即可获取可动电极的厚度,避免了传统技术直接采用仪器测量带来的误差,提高了获取可动电极的厚度的精度。

    机械密封的极限试验方法

    公开(公告)号:CN113029463B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110174593.3

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及极限试验技术领域,公开了一种机械密封的极限试验方法,包括根据导致机械密封失效的敏感应力,确定极限试验的试验项目及试验剖面;根据机械密封的产品参数和试验设备的试验能力,确定试验项目的步进试验条件;对机械密封分别就各个试验项目进行极限试验,并对机械密封的状态参数进行监测;根据状态参数确定机械密封的工作极限和破坏极限。根据以上设计方案对机械密封开展极限试验,并对机械密封的状态参数进行监测。对状态参数进行分析即可确定机械密封的工作极限和破坏极限。通过本方法对机械密封开展极限试验,可以在更短时间内精确获取机械密封正常工作的应力极限值,为高加速试验应力水平的选择提供依据。