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公开(公告)号:CN112556902A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011444262.9
申请日:2020-12-11
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
摘要: 本发明公开了一种双量程测力传感器及制造方法,包括:壳体,壳体呈筒状,壳体的侧壁上设有一对插头;第一量程敏感元件和第二量程敏感元件,第一量程敏感元件和第二量程敏感元件沿壳体的轴向分别位于壳体的两端且分别与一个插头电连接,第二量程敏感元件的量程大于第一量程敏感元件的量程,每个量程敏感元件包括弹性膜片及多个电桥,弹性膜片封堵于壳体的一端,多个电桥设置于弹性膜片的表面上,每个电桥包括四个电阻,四个电阻沿弹性膜片的直径方向设置且相对于弹性膜片的中心对称,弹性膜片的中心处设有接头;限位元件,限位元件设置于壳体的安装有第一量程敏感元件的一端,用于限制第一量程敏感元件的应变量。本发明既具有高过载能力,又能保证测量精度和分辨率。
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公开(公告)号:CN106347418B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610951278.6
申请日:2016-11-02
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: G01L1/22
摘要: 本发明公开了一种用于铁道转辙机构的轴销式测力传感器,其包括弹性体、密封盖板、出线嘴和应变计,弹性体为轴销式形状,弹性体包括头部和圆柱部,其中心具有盲孔腔体,密封盖板与头部密封连接,盖住腔体,圆柱部与动作杆及岔道推动杆的销孔相配合,其外圆柱面上轴向间隔地具有两个环形通槽,应变计为两组,粘贴于环形槽所对应的腔体内壁上,应变计为剪切式应变计,其在弹性体的轴线方向的宽度小于通槽的该轴线上的宽度,两组应变计在轴线上的中心位置分别与两个环形通槽在轴线上的中心位置一致。其能够对转辙系统动作过程中动作杆及岔道推动杆之间作用力的大小进行实时监测,具有防尘,防锈,防潮的特性,可恶劣工作条件下长期稳定工作。
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公开(公告)号:CN106347418A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610951278.6
申请日:2016-11-02
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: B61L25/06
CPC分类号: B61L25/06
摘要: 本发明公开了一种用于铁道转辙机构的轴销式测力传感器,其包括弹性体、密封盖板、出线嘴和应变计,弹性体为轴销式形状,弹性体包括头部和圆柱部,其中心具有盲孔腔体,密封盖板与头部密封连接,盖住腔体,圆柱部与动作杆及岔道推动杆的销孔相配合,其外圆柱面上轴向间隔地具有两个环形通槽,应变计为两组,粘贴于环形槽所对应的腔体内壁上,应变计为剪切式应变计,其在弹性体的轴线方向的宽度小于通槽的该轴线上的宽度,两组应变计在轴线上的中心位置分别与两个环形通槽在轴线上的中心位置一致。其能够对转辙系统动作过程中动作杆及岔道推动杆之间作用力的大小进行实时监测,具有防尘,防锈,防潮的特性,可恶劣工作条件下长期稳定工作。
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公开(公告)号:CN105571776A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510974971.0
申请日:2015-12-22
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: G01L25/00
CPC分类号: G01L25/003
摘要: 本发明公开一种电动-手动扭矩扳手校验平台机构,其包括动力输出机构、扭矩传递机构、扭矩传感机构和控制机构,所述动力输出机构包括壳体、手动单元、电动单元和丝杠,丝杠能够分别被所述手动单元和所述电动单元驱动旋转,扭矩传递结构包括传感器和带有中通孔的柱形转接件,传感器能够经由柱形转接件的中通孔与扭矩扳手连接,扭矩传递机构包括转接件和直板,转接件螺纹连接在丝杠上,直板的一端穿过壳体上的通孔固定在柱形转接件上,另一端通过与转接件连接,转接件能够在丝杠上左右移动,从而带动所述直板扭动,直板上安装有用于固定扭矩扳手的固定单元,本发明小巧灵便,拆卸简单,实现功能复杂多样,应用于扭矩扳手的校验。
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公开(公告)号:CN114354034B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111618204.8
申请日:2021-12-27
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
摘要: 一种压力传感器及制造方法,压力传感器包括:外壳,为一端开口、另一端封闭的筒形;多个导电针,平行于外壳的轴向插设于外壳的另一端;敏感元件,设于外壳内,包括依次连通的第一圆筒和第二圆筒,第一圆筒背离第二圆筒的一端封闭,第一圆筒的一端表面设有多个电阻和电连接于电阻的多个焊盘;引线元件,位于外壳内且连接于敏感元件的第一圆筒;导电弯针,插设于引线元件,且导电弯针的一端电连接于导电针,导电弯针的另一端电连接于焊盘。本发明涉及的压力传感器利用引线元件代替电路板将敏感元件的焊盘与外部线缆连通,大大提高了传感器的耐高温性,满足高温或宽温区环境压力测量需求,适用于高温环境中高压测量的各种场合。
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公开(公告)号:CN106644224B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201611254181.6
申请日:2016-12-29
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明公开一种磁悬浮轴承动态扭矩传感器,包括框架结构部分、电驱动部分、转轴传感部分、磁悬浮轴承部分和信号处理部分,转轴传感部分包括弹性体轴和电阻应变片,弹性体轴的中段设有安装电阻应变片的环状凹槽,电驱动部分包括两组变压电磁感应单元,每组均包括定子和转子,两个转子隔着环状凹槽对称地固定在弹性体轴上,两个定子分别在与各自的转子对应的位置固定在框架结构部分上,磁悬浮轴承部分包括两套磁悬浮轴承,对称地分别安装在两组变压电磁感应单元外侧,每组的转子均固定在弹性体轴上,每组的定子均固定在所述框架结构部分上,该结构易于拆装,能简易的测量转速和扭矩,减少事故发生。
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公开(公告)号:CN105571776B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201510974971.0
申请日:2015-12-22
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: G01L25/00
摘要: 本发明公开一种电动‑手动扭矩扳手校验平台机构,其包括动力输出机构、扭矩传递机构、扭矩传感机构和控制机构,所述动力输出机构包括壳体、手动单元、电动单元和丝杠,丝杠能够分别被所述手动单元和所述电动单元驱动旋转,扭矩传递机构包括传感器和带有中通孔的柱形转接件,传感器能够经由柱形转接件的中通孔与扭矩扳手连接,扭矩传递机构包括转接件和直板,转接件螺纹连接在丝杠上,直板的一端穿过壳体上的通孔固定在柱形转接件上,另一端通过与转接件连接,转接件能够在丝杠上左右移动,从而带动所述直板扭动,直板上安装有用于固定扭矩扳手的固定单元,本发明小巧灵便,拆卸简单,实现功能复杂多样,应用于扭矩扳手的校验。
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公开(公告)号:CN106644196A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610952690.X
申请日:2016-11-02
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
CPC分类号: G01L1/2287 , G01P3/481
摘要: 本发明公开了一种带转速测量的动态扭矩测量传感器,其包括整体式导电滑环、弹性体主轴、轴承、壳体和紧固螺钉,整体式导电滑环具有可相对旋转运动的内圈和外圈,且内圈和外圈分别引出多路导线,导线在滑环内部相连通,整体式导电滑环套穿在弹性体主轴上,弹性体主轴通过轴承可旋转地支撑在壳体上,滑环内圈借助螺钉固定在所述弹性体主轴上,能够与所述弹性体主轴一起转动,滑环外圈通过止动螺钉固定在壳体上,滑环内圈导线与所述弹性体主轴上的应变片相连,滑环外圈导线与壳体上的插座相连,通过整体式导电滑环进行传感器动、静部件间电压及电信号的传递。本发明拓宽了动扭传感器的工作速度范围,延长了其使用寿命同时还附加有转速测量的功能。
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公开(公告)号:CN105403357A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510974124.4
申请日:2015-12-22
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: G01L25/00
CPC分类号: G01L25/003
摘要: 本发明提供一种全自动触屏式扭矩扳手校验仪,其包括壳体、驱动单元、减速扭转单元、动力传递单元和扭矩传感器,壳体为长方体型箱体,在其上表面安装有控制面板,在其短边所在侧壁的外壁上设置有扭矩扳手固定单元,动力传递单元包括以轴垂直方式配合的蜗轮和蜗杆,驱动单元输出轴、减速扭转单元的中心轴和蜗杆按照此顺序依次同轴地沿着壳体的长边方向配置在壳体中,驱动单元通过安装座固定在壳体的底壁上,蜗杆架设在底壁上,扭矩传感器的棒形弹性体固定在蜗轮的轴孔中,其一端伸进壳体短边所在侧壁上的通孔,并能够与固定在该侧壁外部的固定单元上的扭矩扳手向卡合,其另一端与控制单元电连接。本发明小巧灵便,拆卸简单,应用于扭矩扳手的校验。
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公开(公告)号:CN116026516B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211730373.5
申请日:2022-12-30
申请人: 中国航天空气动力技术研究院
IPC分类号: G01L5/1627 , G01K7/16 , G01L9/04
摘要: 本发明提供一种带温度气压测量功能的三分量测力传感器,涉及传感器技术领域,该传感器包括:外壳;两敏感元件,两敏感元件的外侧壁贴合在外壳的内侧壁两端位置,两敏感元件相对的一端均设有端部平面,端部平面排列有多个应变电阻和多个测温电阻;测力轴,测力轴的部分设置在两敏感元件内;两信号输送模块,两信号输送模块设置在外壳上。当外力以任意角度作用于测力轴上时,该传感器的X、Y和Z三个方向各有信号输出,通过标定折算,可得到三个分量的力值大小,通过矢量求和运算,即可得到施加于测力轴上的力值大小和方向,从而,实现集成化的设计。当本发明的传感器用于航天航空、机器人等测量控制系统后,对于降低体积、重量有很大助益。
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