一种多设备接入上位机软件系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117785586A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410039574.3

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: G06F11/22 G06F11/273

    摘要: 本发明公开了一种多设备接入上位机软件系统,包括:设备管理模块,用于实现采集设备与上位机之间的网络连接,并在建立网络连接后通过自定义应用层协议与设备进行数据收发;参数管理模块,用于对各个设备的配置参数进行设置和更新;算法模块,用于将设备采集的电压信号转化为压力信号,并通过滤波算法实现对高频干扰信号的有效滤波;数据管理模块,用于实现对数据进行展示、存储以及导出。通过本发明能够实现支持多个采集设备的同时接入,并支持进行多个采集设备的参数配置和数据传输工作。

    一种标定装置、灵敏度标定方法、线性度误差标定方法

    公开(公告)号:CN117782426A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311864884.0

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G01L25/00 G01L27/00

    摘要: 本发明提供了一种标定装置、灵敏度标定方法、线性度误差标定方法,涉及传感器技术领域,以解决压力传感器的标定覆盖量程小,且无法适用于动压工况标定的技术问题。该标定装置用于压力传感器的标定,标定装置包括缸体、活塞杆、塞体以及与塞体至少部分部位连接的导向管,缸体具有开口以及容置液压介质的腔体,开口与腔体连通;塞体的至少另一部分部位设在开口中,塞体具有与腔体连通的第一通道,活塞杆活动设在第一通道中;缸体还具有与腔体连通的第二通道,第二通道用于安装标准传感器;压力传感器设在腔体中;或者,缸体还具有与腔体连通的第三通道,第三通道用于安装压力传感器。本发明的标定装置可以进行动压工况下的标定,且标定量程范围大。

    一种标定装置、灵敏度标定方法、线性度误差标定方法

    公开(公告)号:CN117782426B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202311864884.0

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G01L25/00 G01L27/00

    摘要: 本发明提供了一种标定装置、灵敏度标定方法、线性度误差标定方法,涉及传感器技术领域,以解决压力传感器的标定覆盖量程小,且无法适用于动压工况标定的技术问题。该标定装置用于压力传感器的标定,标定装置包括缸体、活塞杆、塞体以及与塞体至少部分部位连接的导向管,缸体具有开口以及容置液压介质的腔体,开口与腔体连通;塞体的至少另一部分部位设在开口中,塞体具有与腔体连通的第一通道,活塞杆活动设在第一通道中;缸体还具有与腔体连通的第二通道,第二通道用于安装标准传感器;压力传感器设在腔体中;或者,缸体还具有与腔体连通的第三通道,第三通道用于安装压力传感器。本发明的标定装置可以进行动压工况下的标定,且标定量程范围大。

    基于三位一体膨胀型的功能纳米填料及其高分子复合材料

    公开(公告)号:CN117534970A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311378071.0

    申请日:2023-10-24

    摘要: 本发明涉及一种基于三位一体膨胀型的功能纳米填料,具有纳米片层结构,通过含碳有机酸水溶液与哌嗪、金属离子水溶液反应得到。该功能纳米填料自身兼具酸源、碳源和气源三种作用,不需要与其它协效剂复配即可达到膨胀型阻燃效果,且成炭量高、发泡效果好、热稳定性高、不易水解,可增强聚合物基体的力学性能、阻燃能力及抗紫外线性能。本发明在制备过程中未使用有毒及挥发性溶剂,工艺简单快捷,条件温和可控,由于采用超分子自组装技术,以蒸馏水为反应介质,得到的纳米功能填料产率高,粒径小,与聚合物相容性好,具有低耗能、安全环保、高效、制备成本低等优势,便于实现工业化生产。

    一种异型结构压力传感器及其系统灵敏标定方法

    公开(公告)号:CN117516784A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311508081.1

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: G01L5/14 G01L5/00 G01L25/00

    摘要: 本发明提供了一种异型结构压力传感器,包括导流杆模块、敏感区模块、IEPE转换模块和信号导出模块;敏感区模块包括两组镜像设置的弹性盖帽、晶体、导电铜芯、绝缘块和质量块,其用于将物理信号转换为电荷信号;导流杆模块,连接敏感区模块,包括流线化设计的导流杆,其用于满足冲击波导流的要求;IEPE转换模块,连接导流杆模块,其用于将电荷信号转换为电压信号;信号导出模块,连接IEPE模块,包括线缆、锁紧接口和TNC连接器,其用于采集和传递电压信号。该传感器可用于测试爆炸场空中自由场超压,导流型设计可减少冲击波来流的干扰,双面压电晶体结构可增强传感器响应特性。

    一种用于爆炸现场的多点信号采集的实现方法和装置

    公开(公告)号:CN115963147A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211617311.3

    申请日:2022-12-15

    IPC分类号: G01N25/54 F42B35/00 G01L5/14

    摘要: 本发明提供一种用于爆炸现场的多点信号采集的实现方法和装置,其中,方法包括:通过在战斗部或炸药落区中布置形成测点仿真,并对应设置传感器,获取采集信息;连接传感器和采集器,并将采集器连接到信息同步器;配置采集器的采集参数,包括采样率、传感器灵敏度、采样时间和触发时间;连接信号同步器的起爆线回路至战斗部或炸药;在起爆线回路被炸断时,发出通断信号启动信号同步器,触发采集器进行数据采集和同步,将采集信息进行同步上传。本发明能够实现对爆炸的多点位测量,提高测量精度,且能够实现多点位信息的同步获取,确保采样信息的准确性,提高炸药或战斗部的毁伤能力评估结果的准确性,便于炸药或战斗部的精准使用。

    电子机械制动装置、车辆
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115817437A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211484926.3

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: B60T13/74 B60T17/18

    摘要: 一种电子机械制动装置、车辆,其中,电子机械制动装置包括:旋转驱动机构,包括:非同步工作的第一旋转驱动组件和第二旋转驱动组件;制动驱动机构,包括:自锁式单向传动组件,旋转件,旋转平移件以及锁止释放组件;制动执行机构;以及指令输出模块。指令输出模块输出制动指令和解除指令,控制第一旋转驱动组件或第二旋转驱动组件工作,使得制动执行机构增加制动力或降低制动力,采用双驱动分别独立控制增加制动力和降低制动力的方式,可避免仅采用一个旋转驱动组件在切换增加制动力和降低制动力的过程中的频繁正反输出,可延长使用寿命。同时,相对于以往采用液压制动的方式,本装置仅需与车轮连接,无需布置制动油管,结构简单,且响应速度快。

    一种电子机械制动装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115610397A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211469664.3

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: B60T13/74

    摘要: 一种电子机械制动装置,用于与制动件配合使用,电子机械制动装置具有第一制动状态和第二制动状态,电子机械制动装置包括驱动组件、传动组件、移动组件和弹性件;其中:移动组件装设于传动组件,并与制动件间隔相对布置;弹性件设置于移动组件面向制动件的一侧,驱动组件的动力端耦合至传动组件;在第一制动状态下,传动组件能够受驱动组件的持续驱动,而驱使移动组件朝向制动件移动,以使弹性件挤压制动件,从而产生制动;该设计能提高制动调节精度,还能避免驱动组件处于大电流的堵转工作状态,且不需要驱动组件频繁的启停切换,影响驱动组件已有的功能,进一步提高了制动系统的制动性能和安全性。

    一种转向装置、转向系统和汽车

    公开(公告)号:CN114684255B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210603305.6

    申请日:2022-05-31

    摘要: 本发明提供一种转向装置、转向系统和汽车。转向系统包括两个转向装置和一个离合器装置,转向系统与车轮对应设置;转向装置包括转向节、转向横拉杆、行星滚柱丝杠、中空无刷电机。转向系统通过中空无刷电机驱动行星滚柱丝杠中的输出丝杠运动进而带动车轮转向,并且不同车轮的转向装置可以通过离合器装置连接或断开。此外,本发明提供的汽车包括该转向装置或转向系统。由于本发明的转向装置比较简单,且通过离合器装置将不同车轮之间的转向装置连接为整体转向系统,使车辆具有较强的行驶稳定性,同时也提高了车辆行驶的安全可靠性。

    基于模型预测控制的粉料混合水分控制系统

    公开(公告)号:CN110515399A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910896507.2

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: G05D22/02 G05D11/13

    摘要: 本专利名称为“基于模型预测控制的粉料混合水分控制系统”,属于过程控制领域。在生产活动中,常常会涉及对粉料加水混合的工艺,这类系统因其加水时刻与水分测量时刻间往往需要较长时间进行混合,故该问题的一大特点是具有较大的时延。为此本专利提出以预测控制为主要技术手段,通过实际粉料投放量、加水量实际测量值来预测加水点的水分,并通过内外环的PID控制器调节加水量从而达到在具有较大时延的系统中精确控制加水量的功能。本发明能达到的效果包括:在具有大时延的粉料混合系统中,提供一种能对水分精确控制的方法,使控制精度相比人工设定加水量更高,并且做到提高产品品质,减少浪费。