一种基于微流道的钨铼薄膜温度传感器冷端补偿结构

    公开(公告)号:CN106840438A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710100938.4

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: G01K7/12

    CPC分类号: G01K7/12

    摘要: 本发明公开了一种基于微流道的钨铼薄膜温度传感器冷端补偿结构,包括热电偶和冷端温度补偿模块;热电偶包括设有热电偶冷端微流道的基底;冷端微流道采用针翅式微流道结构;冷端温度补偿模块包括补偿导线、第一放大器、第二放大器、冷端温度传感器、微控制器和显示模块;微控制器对来自热电偶的电压和冷端温度传感器所输入的电压进行综合处理,转换成温度信号通过显示模块实时显示所测温度。本发明将微流道应用于热电偶基底的冷端部位上并与冷端温度补偿模块相结合,解决了补偿导线与钨铼薄膜热电偶连线的高温失效问题,对热电偶的冷端温度进行补偿,提高了所测温度信号的精度和可靠性,实现精确可靠的高温测量。

    一种用于高速电主轴转子在线自动平衡执行装置

    公开(公告)号:CN102175396B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201010621878.9

    申请日:2010-12-31

    IPC分类号: G01M1/36

    摘要: 一种用于高速电主轴转子在线自动平衡执行装置,包括静盘、动盘和动盘支撑盘,静盘安装在转子端盖上,动盘支撑盘安装在高速电主轴转子上,动盘安装在动盘支撑盘上,静盘和动盘支撑盘上设有两组感应变压器,动盘内安装有可旋转的调整机构,其由两组定环和转环构成,能量由初级感应变压器发射,被次级感应变压器感应接收,由驱动电路板输出给定环上的压电陶瓷片,使其产生振动,实现定环上的面内驻波振动,定环上的齿状突起可周期性地拨动转环,驱动转环转动,从而调整两个配重块的相对位置,改变电主轴转子重心,实现高速电主轴转子在线自动平衡的目的,本发明具有高精度、高安全性、低污染、配重能力可调的优点。

    一种改进的高速主轴全息动平衡方法

    公开(公告)号:CN101639395B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910023752.9

    申请日:2009-08-31

    IPC分类号: G01M1/38

    摘要: 本发明公开了一种改进的高速主轴全息动平衡方法。其特征是将三点法误差分离技术与全息谱相结合,通过三点法误差分离技术对振动信号进行圆度误差分离,通过全息谱动平衡理论对主轴实际轴心轨迹进行动平衡识别,有效排除了平衡过程中被测截面圆度误差对失衡量计算带来的干扰,提高了平衡的精度和效率。相比于传统的“转子全息动平衡方法”,本发明能够用于表面存在圆度误差,运行速度存在波动的主轴故障的定性分离、不平衡故障的识别、主轴不平衡量的衡量与估计以及配重方案的制定,对提高现场故障排查的效率、减少反复平衡操作的盲目性等有极高的应用价值。

    高速旋转机械转子在线自动平衡装置

    公开(公告)号:CN101672342A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910024219.4

    申请日:2009-10-10

    IPC分类号: F16F15/36

    摘要: 本发明公开了一种高速旋转机械的转子在线自动平衡装置,包括静盘、动盘和动盘端盖;静盘安装于转子端盖上,动盘端盖安装在动盘上,动盘采用过盈配合安装在高速转子上;静盘与动盘上分别设计有两个同心的环状旋转变压器结构,通过电磁感应实现静、动盘间的能量传递。动盘内设计有可旋转调整机构,可旋转调整机构由定环和转环组成。定环产生行波振动通过摩擦力驱动转环旋转。转环上设有配重,当它相对于高速旋转机械的转子发生旋转时,将高速旋转机械的转子重心调整到轴心上,达到减小高速转子振动的目的。采用本发明装置可以减低高速旋转机械工作时由主轴不平衡引起的振动,改善高速旋转机械的运行状态。

    高速旋转机械转子在线自动平衡执行装置

    公开(公告)号:CN101587004A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910022945.2

    申请日:2009-06-16

    IPC分类号: G01M1/36

    摘要: 本发明公开了一种高速旋转机械的转子在线自动平衡执行装置,包括静盘、动盘和动盘安装轴套;静盘安装于转子端盖上,动盘安装在动盘安装轴套上,动盘安装轴套采用过盈配合安装在高速转子上;静盘与动盘上分别设计有两个同心的环状旋转变压器结构,通过电磁感应实现静、动盘间的能量传递。动盘内设计有可旋转调整机构,可旋转调整机构由定环和转环组成。定环产生行波振动通过摩擦力驱动转环旋转。转环上设有配重,当它相对于高速旋转机械的转子发生旋转时,将高速旋转机械的转子重心调整到轴心上,达到减小高速转子振动的目的。采用本发明装置可以减低高速旋转机械工作时由主轴不平衡引起的振动,改善高速旋转机械的运行状态。

    一种高灵敏薄膜热电偶传感器芯片及制作方法

    公开(公告)号:CN106908163B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710100935.0

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: G01K7/02

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏薄膜热电偶传感器芯片及其制作方法,包括壳体,壳体内部设置放置合金薄膜的腔体和放置石墨烯的环形孔;环形孔位于腔体外周;腔体内设有一层合金薄膜制成薄膜热电偶,环形孔内设有石墨烯;壳体包括三段:测试探头、中间圆台和引线端。本发明通过设计新的传感器结构,能够能在动态高温温度场下长时间测量温度信号,通过强制换热效果使热电偶薄膜的冷端与热端建立大散热梯度,从而增强薄膜热电偶灵敏度,具有高灵敏、微型化、耐高温、防氧化、高塞贝克系数、适用于的动态测试的特性,并同时解决了现有技术中存在的解决动态高温温度场测试环境中薄膜热电偶冷端温度过高,导致灵敏度低的问题。

    一种高灵敏薄膜热电偶传感器芯片及制作方法

    公开(公告)号:CN106908163A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710100935.0

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: G01K7/02

    CPC分类号: G01K7/02

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏薄膜热电偶传感器芯片及其制作方法,包括壳体,壳体内部设置放置合金薄膜的腔体和放置石墨烯的环形孔;环形孔位于腔体外周;腔体内设有一层合金薄膜制成薄膜热电偶,环形孔内设有石墨烯;壳体包括三段:测试探头、中间圆台和引线端。本发明通过设计新的传感器结构,能够能在动态高温温度场下长时间测量温度信号,通过强制换热效果使热电偶薄膜的冷端与热端建立大散热梯度,从而增强薄膜热电偶灵敏度,具有高灵敏、微型化、耐高温、防氧化、高塞贝克系数、适用于的动态测试的特性,并同时解决了现有技术中存在的解决动态高温温度场测试环境中薄膜热电偶冷端温度过高,导致灵敏度低的问题。

    高速旋转机械转子在线自动平衡执行装置

    公开(公告)号:CN101587004B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910022945.2

    申请日:2009-06-16

    IPC分类号: G01M1/36

    摘要: 本发明公开了一种高速旋转机械的转子在线自动平衡执行装置,包括静盘、动盘和动盘安装轴套;静盘安装于转子端盖上,动盘安装在动盘安装轴套上,动盘安装轴套采用过盈配合安装在高速转子上;静盘与动盘上分别设计有两个同心的环状旋转变压器结构,通过电磁感应实现静、动盘间的能量传递。动盘内设计有可旋转调整机构,可旋转调整机构由定环和转环组成。定环产生行波振动通过摩擦力驱动转环旋转。转环上设有配重,当它相对于高速旋转机械的转子发生旋转时,将高速旋转机械的转子重心调整到轴心上,达到减小高速转子振动的目的。采用本发明装置可以减低高速旋转机械工作时由主轴不平衡引起的振动,改善高速旋转机械的运行状态。

    一种三角梁结构湍流传感器

    公开(公告)号:CN106556490B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201611073308.4

    申请日:2016-11-29

    IPC分类号: G01L9/04

    摘要: 本发明公开了一种三角梁结构湍流传感器,包括封装壳体,封装壳体内部包含三角梁结构,三角梁结构中三角形部分的上端面与传感器芯片粘合,三角梁结构的尖端与尼龙头连接,PCB转接板粘贴在三角梁结构中长方体部分的上端面上,三角梁结构中长方体部分的下端面与半圆柱粘合,半圆柱的圆柱面与封装壳体粘合。尼龙头在湍流水流下受力,引起三角梁结构的变形,在三角梁结构的上表面产生应变,引起传感器芯片的电阻变化,进而将机械能转化为电流变化,电流由金线接入PCB转接板,然后由外接导线接出,实现水流流速的检测。

    一种基于微流道的钨铼薄膜温度传感器冷端补偿结构

    公开(公告)号:CN106840438B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201710100938.4

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: G01K7/12

    摘要: 本发明公开了一种基于微流道的钨铼薄膜温度传感器冷端补偿结构,包括热电偶和冷端温度补偿模块;热电偶包括设有热电偶冷端微流道的基底;冷端微流道采用针翅式微流道结构;冷端温度补偿模块包括补偿导线、第一放大器、第二放大器、冷端温度传感器、微控制器和显示模块;微控制器对来自热电偶的电压和冷端温度传感器所输入的电压进行综合处理,转换成温度信号通过显示模块实时显示所测温度。本发明将微流道应用于热电偶基底的冷端部位上并与冷端温度补偿模块相结合,解决了补偿导线与钨铼薄膜热电偶连线的高温失效问题,对热电偶的冷端温度进行补偿,提高了所测温度信号的精度和可靠性,实现精确可靠的高温测量。