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公开(公告)号:CN109682532A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811486441.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L25/00
CPC classification number: G01L25/00
Abstract: 本发明实施例提供一种用于大型航天结构试验系统的应变标定设备,属于航空航天技术领域。该设备包括:上位机及标定设备箱;标定设备箱与上位机连接,标定设备箱通过测试电缆与应变采集设备的所有通道依次相连;上位机中存储的上位机软件通过选型,以加载应变采集设备,并对应变采集设备的通道进行标定。由于可以实现单台应变设备的自动校准,自动换点、自动切换档标准应变,并自动实现数据的记录和处理。由于实现了应变测试设备的快速无人值守标定,从而减少了工作量,提高了标定效率和设备利用率。
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公开(公告)号:CN105277111B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201410318227.0
申请日:2014-07-04
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明是星箭锁紧装置应变监测系统。包括:电源模块、调理模块、采集模块;电源模块为所述系统提供线性稳压电源;调理模块将被测应变测点组成测量电桥、为电桥提供稳定的激励电压、对电桥的差分输出进行滤波、放大并经多路开关输出供采集模块采集;采集模块采集测试数据;其中,调理模块包括:激励电源电路,应变测试电路,温度补偿电路,状态监测电路;温度补偿电路选用精密电阻与温度补偿测点组成温补半桥;应变测试电路选用精密电阻与被测应变测点组成测量半桥;并用仪表运放AD620和精密电阻组成的差分放大电路对测量半桥和温补半桥的不平衡电压进行差分放大。本发明在某个应变测点发生短路或开路故障时,对其它应变测点仍能准确测试。
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公开(公告)号:CN105403335A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410444548.5
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明涉及火箭连杆载荷试验技术领域,具体涉及一种测试火箭连杆装置载荷变化的力传感器,目的是解决在进行大型地面试验和飞行试验中,现有的传感器不能适应测试连杆的复杂结构和高温环境的技术问题。其特征在于,它包括第一传感器和第二传感器。第一传感器和第二传感器均布置在火箭连杆装置的连杆分离筒柱状端,第一传感器和第二传感器位于同一圆周上。第一传感器和第二传感器均用于测量火箭连杆装置所承受的载荷。本发明在连杆静力试验中验证了该传感器具有精确度高的优点,能够在助推分离试验中监测三支点超静定绑定装置中助推上捆绑点和中捆绑点连杆受力情况,为某型号火箭连杆预紧力的控制提供了可靠依据。
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公开(公告)号:CN106568558A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610952732.X
申请日:2016-11-02
Applicant: 北京强度环境研究所 , 天津航天瑞莱科技有限公司 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M5/00
CPC classification number: G01M5/0075
Abstract: 本发明涉及静力学以及准静力学加载技术领域,公开了一种大型液压加载装置施加微小载荷的系统,包括大型液压加载装置,所述大型液压加载装置至少包括液压作动器以及控制所述液压作动器动作的液压加载控制器,所述液压作动器包括作动筒以及与所述作动筒配合的活塞,所述活塞与试验件之间设置有高精度弹簧,所述试验件上连接有测量所述试验件上的作用力的力传感器,所述力传感器与所述液压加载控制器连接并向所述控制器反馈所述试验件上的作用力。本发明施加载荷的精度高、结构简单,且使用时跟液压加载作动筒载荷量程无关。
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公开(公告)号:CN105403335B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201410444548.5
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明涉及火箭连杆载荷试验技术领域,具体涉及一种测试火箭连杆装置载荷变化的力传感器,目的是解决在进行大型地面试验和飞行试验中,现有的传感器不能适应测试连杆的复杂结构和高温环境的技术问题。其特征在于,它包括第一传感器和第二传感器。第一传感器和第二传感器均布置在火箭连杆装置的连杆分离筒柱状端,第一传感器和第二传感器位于同一圆周上。第一传感器和第二传感器均用于测量火箭连杆装置所承受的载荷。本发明在连杆静力试验中验证了该传感器具有精确度高的优点,能够在助推分离试验中监测三支点超静定绑定装置中助推上捆绑点和中捆绑点连杆受力情况,为某型号火箭连杆预紧力的控制提供了可靠依据。
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公开(公告)号:CN105277111A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410318227.0
申请日:2014-07-04
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明是星箭锁紧装置应变监测系统。包括:电源模块、调理模块、采集模块;电源模块为所述系统提供线性稳压电源;调理模块将被测应变测点组成测量电桥、为电桥提供稳定的激励电压、对电桥的差分输出进行滤波、放大并经多路开关输出供采集模块采集;采集模块采集测试数据;其中,调理模块包括:激励电源电路,应变测试电路,温度补偿电路,状态监测电路;温度补偿电路选用精密电阻与温度补偿测点组成温补半桥;应变测试电路选用精密电阻与被测应变测点组成测量半桥;并用仪表运放AD620和精密电阻组成的差分放大电路对测量半桥和温补半桥的不平衡电压进行差分放大。本发明在某个应变测点发生短路或开路故障时,对其它应变测点仍能准确测试。
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公开(公告)号:CN109520651A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910000507.X
申请日:2019-01-02
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种两线制结构改进的大型航天结构静力应变测试系统,包括:电路板、20芯电缆插接件、10个RJ45接插件,每个三线制通道通过网线分别与电路板的RJ45接插件相连,20芯电缆插接件上连接20芯电缆,20芯电缆连接应变片,电路的内部电路中包括有左边桥臂两个等值电阻R、右边桥路与外部应变片R0匹配的电阻Rg以及三个连接节点。本发明对引进的接口为RJ45的三线制测试设备进行结构改进,使其可以用已有的20芯电缆进行两线制应变测量,设计了转接盒,一个转接盒可以封装10个电路板,80个通道两线制设备,通过转接盒的封装,可以避免电路板受到外部环境和杂物的影响,保持试验的可靠性。
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公开(公告)号:CN209623930U
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201822066561.8
申请日:2018-12-10
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 白鹭 , 杨敏 , 尹卫东 , 徐国梁 , 尹伟 , 张辉 , 吴兵 , 梁超 , 毛丽娜 , 刘彦毛 , 周江帆 , 李悦 , 王志成 , 王涛 , 王莉敏 , 丁文祺 , 刘玉蓓 , 龚淑英
Abstract: 本实用新型提供了一种光纤轴力螺栓,包括螺栓和内置的光纤光栅传感器,螺栓中间为盲孔,盲孔内内置光纤光栅传感器,盲孔为台阶型,上部为大直径,下部为小直径,光纤光栅传感器一端固定于小直径盲孔的中部,另一端沿盲孔延深到螺栓外;光纤轴力螺栓直接监测螺栓所受轴向力,所受非线性因素的影响较小,精度高,结构简单,适用于各种材料螺栓,并且具有耐腐蚀,受环境影响小等优点,有效解决了螺栓轴向力测试问题。
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公开(公告)号:CN208313567U
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201820307938.1
申请日:2018-03-06
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本申请公开了一种静力测量系统。其中,静力测量系统包括:压电薄膜传感器(110),用于感应被测件在施加静力时状态的变化。信号调理设备(120),与压电薄膜传感器(110)连接,用于转换来自压电薄膜传感器(110)的信号。数据采集系统(130),与信号调理设备(120)连接,用于从信号调理设备(120)接收信号。计算装置(150)与数据采集系统(130)通信连接,用于从数据采集系统(130)接收数据,并基于数据确定被测件的载荷。
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公开(公告)号:CN204228313U
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201420504318.9
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本实用新型涉及火箭连杆载荷试验技术领域,具体涉及一种采集火箭连杆装置载荷变化和计算力变化的系统,目的是解决现有设备无法精确采集火箭连杆装置载荷变化和计算力变化的问题。其特征在于,它包括地面采集仪和采集计算机;采集计算机通过网线与地面采集仪连接。本实用新型现应用于某型号火箭的捆绑连杆载荷监测,已在捆绑连杆静力试验中直杆与斜杆的拉工况和压工况和大型地面助推分离试验中使用。连杆静力试验中验证了该系统具有精确度高稳定性好的优点,在助推分离试验中监测了三支点超静定绑定装置中助推上捆绑点和中捆绑点连杆受力情况,为某型号火箭连杆预紧力的控制提供了可靠依据。
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