一种石英音叉液体粘度传感器的标定与测量方法

    公开(公告)号:CN113390757B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110817775.8

    申请日:2021-07-20

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种石英音叉液体粘度传感器的标定与测量方法,主要包括如下步骤:S1:待标定的石英音叉传感器分别浸入若干种不同粘度的液体中,测量出石英音叉传感器在对应液体中、不同频率f下的阻抗值Z;S2:计算各粘度液体的阻抗‑频率一阶导数;S3:根据各粘度液体的阻抗‑频率一阶导数划分粘度区间;S4:标定各区间的粘度系数。本发明通过石英音叉传感器的阻抗‑频率一阶导数划分出低粘度与中高粘度两个粘度区间,在两个粘度区间分别对传感器进行标定,由于石英音叉传感器在低粘度区间与中高粘度区间均具有较高的线性度,使石英音叉传感器的测量范围扩大了,同时测量误差小。

    一种电感式磨粒传感器的仿真方法

    公开(公告)号:CN116522718A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310454433.3

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明公开一种电感式磨粒传感器的仿真方法,方案可以包括:建立待仿真的金属磨粒监测传感器的三维物理模型;预先设置若干仿真参数;对三维物理模型按照不同的网格细化程度进行网格划分;将虚拟流道的材料属性设置为金属磨粒和空气的混合物,将虚拟流道的材料属性随时间变化来模拟虚拟的金属磨粒沿着虚拟流道流动的过程;对虚拟的金属磨粒在虚拟流道中进行流动时感应线圈的感应电压进行仿真计算,基于感应电压预测金属磨粒的物理属性信息;改变若干仿真参数中任意一个仿真参数的值的大小,以得到任意一个仿真参数的值的大小改变后对感应电压的影响程度。

    U型金属丝谐振式粘度传感器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114563309A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210067467.2

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: G01N11/16

    摘要: 本发明提出了一种U型金属丝谐振式MEMS粘度传感器,包括U型金属丝谐振敏感元件、频率信号发生器模块、阻抗测量模块以及微控制器模块,U型金属丝作为传感器的敏感元件,置于平行放置的两块圆形强力永久磁铁之间的磁场中,与该两块强力永久磁铁以及支撑构件组成的一体式结构,微控制器控制频率信号发生器模块产生扫频信号,激励U型金属丝在被测液体中产生稳定振动,利用阻抗测量模块检测各扫频信号激励下,置于被测液体中U型金属丝的阻抗,寻找谐振频率点,再通过U型金属丝在谐振频率点的阻抗变化量计算被测液体的粘度,本发明具有损耗低、尺寸小、不易损坏等优点,尤其适用于车载等复杂环境下油液粘度的检测。

    一种石英音叉液体粘度传感器的标定与测量方法

    公开(公告)号:CN113390757A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110817775.8

    申请日:2021-07-20

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种石英音叉液体粘度传感器的标定与测量方法,主要包括如下步骤:S1:待标定的石英音叉传感器分别浸入若干种不同粘度的液体中,测量出石英音叉传感器在对应液体中、不同频率f下的阻抗值Z;S2:计算各粘度液体的阻抗‑频率一阶导数;S3:根据各粘度液体的阻抗‑频率一阶导数划分粘度区间;S4:标定各区间的粘度系数。本发明通过石英音叉传感器的阻抗‑频率一阶导数划分出低粘度与中高粘度两个粘度区间,在两个粘度区间分别对传感器进行标定,由于石英音叉传感器在低粘度区间与中高粘度区间均具有较高的线性度,使石英音叉传感器的测量范围扩大了,同时测量误差小。

    高温质子交换膜燃料电池膜电极催化剂的制法及应用

    公开(公告)号:CN114665106A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210371082.5

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体的说是一种高温质子交换膜燃料电池膜电极催化剂的制法及应用,其特征在于,以氮修饰还原氧化石墨烯和碳黑为复合载体,铂纳米颗粒负载在复合载体的内部或表面形成铂@氮修饰还原氧化石墨烯/碳黑复合催化剂Pt/NrEGO2‑CB3,表面铂载量60%,铂纳米颗粒粒径范围为2~11nm,平均粒径为4.88±1.79nm,具体包括:用石墨箔和铂片在浓硫酸和硝酸铵溶液中分别进行氧化和插层,得到氧化石墨烯产物;将氧化石墨烯产物与尿素和水混合,转移至反应釜中,经过高温高压水热还原反应,得到氮修饰还原氧化石墨烯,将氮修饰还原氧化石墨烯与碳黑混合,加入铂氯酸、乙二醇和水得到悬浊液,超声分散和搅拌,在反应釜中进行水热还原反应,得到产物。

    一种基于大数据的汽车机油寿命分析预测方法

    公开(公告)号:CN107367601A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710519442.0

    申请日:2017-06-30

    IPC分类号: G01N33/30

    CPC分类号: G01N33/30

    摘要: 本发明提供一种基于大数据的汽车机油寿命分析预测方法,该方法以车型、换油技术指标、整车重量、发动机转速、大气温度、路况、海拔高度、胎压等数据作为准确统计汽车实际行驶条件下的机油使用寿命的关键要素,通过内置于车辆中的无线数据采集器对上述数据进行自动采集,利用2G/3G/4G移动网络,将上述数据自动传输到数据中心,并以此作为大数据数据源进行统计分析,最终准确计算出该汽车实际行驶条件下的机油使用寿命情况。该一种基于大数据的汽车机油寿命分析预测方法和现有技术相比,可以准确获得不同驾驶习惯,驾驶条件下的机油使用寿命情况,为个人、企业、政府进行资源节约、产品开发等提供准确的数据,实用性及推广性强,适用范围广泛。

    回收渔船用柴油主机排气余热的动力涡轮压缩制冷装置

    公开(公告)号:CN106368775A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201611022743.4

    申请日:2016-11-21

    摘要: 本发明公开了回收渔船用柴油主机排气余热的动力涡轮压缩制冷装置,它涉及压缩制冷技术领域。它的柴油主机一端连接中冷器,另一端连接主机后排气管,主机后排气管连有涡轮增压器,涡轮增压器也与中冷器连接,涡轮增压器连接进气管,涡轮增压器与控制阀二相连,控制阀二连有动力涡轮压缩制冷系统,动力涡轮压缩制冷系统连有热交换器,控制阀一与涡轮增压器并联设置,控制阀三与动力涡轮压缩制冷系统并联设置。本发明有益效果为:它能够将柴油机的排气余热充分利用,有效回收柴油主机废气能量,在不影响主机功率的情况下,额外输出制冷功率,柴油主机涡轮增压系统与动力涡轮压缩制冷系统联合运行后,可提高发动机有效效率,可提高燃油利用率。

    一种发动机喷油器积碳实验装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117249027A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311178843.6

    申请日:2023-09-13

    IPC分类号: F02M65/00

    摘要: 本申请公开了一种发动机喷油器积碳实验装置,涉及汽车发动机技术领域,解决了直喷汽油机喷油器积碳的实验条件问题,其包括:喷油器、与喷油器相连的供油系统和喷油控制系统、积碳加热块、积碳连接件、积碳储油罐以及温控系统,喷油器插设于积碳加热块内,积碳连接件为中空结构,积碳连接件的两端分别与积碳加热块和积碳储油罐相连,且喷油器的喷油嘴一端与中空结构相连通,中空结构与积碳储油罐的内部相连通;温控系统包括加热装置、第一温度传感器和加热温度控制器,加热装置设置于积碳加热块内,且围设于喷油器的外侧,第一温度传感器设置于积碳加热块内,且抵触于喷油器上,加热温度控制器分别与加热装置和第一温度传感器电连接。