一种可拆卸的焊接压紧装置

    公开(公告)号:CN115533351B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202211297078.5

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: B23K26/70 B23K26/21 B23K37/04

    摘要: 一种可拆卸的焊接压紧装置,为了解决工作人员使用金属镊子进行部件间的压紧并焊接导致部件之间受力不均匀、压紧不可靠,极易导致部件间焊接不合格的情况出现导致的直列式发火装置发火可靠性降低的情况出现,本发明通过壳体下方又下至上依次设有堵片、II级点火药柱、I级点火药柱,所述I级点火药柱顶部设有电子激发部件,还设有底座、盖板,所述盖板四周设有与底座螺纹孔相对应的装配长条孔,所述盖板中心左右对称设有盖板螺纹孔,所述盖板上方设有底座,所述盖板下方连接壳体,与之前使用金属镊子压紧焊接的方式对比,避免了因点火药柱同电子激发部件贴实不紧密而带来的发火可靠性降低的风险。

    一种用于治超非现场执法系统的车辆分离装置及方法

    公开(公告)号:CN115880914B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211285470.8

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G08G1/017 G08G1/042 H04L12/40

    摘要: 本发明公开了一种用于治超非现场执法系统的车辆分离装置及方法,为了解决车辆分离可靠性、数据匹配准确率,本发明采用环形地感线圈与激光分车相结合的方式实现车辆分离、精确称量、稳定抓拍、数据匹配。通过通道切换,选择采取何种车辆分离装置,从而实现在特定条件下选择较为可靠的装置。环形地感线圈接入线圈控制器,线圈控制器输出信号与激光输出信号分别接入称重控制器分车信号接口,称重控制器检测输入信号的逻辑关系自动切换模式,实现对车辆的可靠分离、精确称量,稳定抓拍以及后端与数据匹配,从而满足治超非现场执法系统应用。

    一种可拆卸的焊接压紧装置

    公开(公告)号:CN115533351A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211297078.5

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: B23K26/70 B23K26/21 B23K37/04

    摘要: 一种可拆卸的焊接压紧装置,为了解决工作人员使用金属镊子进行部件间的压紧并焊接导致部件之间受力不均匀、压紧不可靠,极易导致部件间焊接不合格的情况出现导致的直列式发火装置发火可靠性降低的情况出现,本发明通过壳体下方又下至上依次设有堵片、II级点火药柱、I级点火药柱,所述I级点火药柱顶部设有电子激发部件,还设有底座、盖板,所述盖板四周设有与底座螺纹孔相对应的装配长条孔,所述盖板中心左右对称设有盖板螺纹孔,所述盖板上方设有底座,所述盖板下方连接壳体,与之前使用金属镊子压紧焊接的方式对比,避免了因点火药柱同电子激发部件贴实不紧密而带来的发火可靠性降低的风险。

    一种惯性测量单元陀螺位置补偿方法

    公开(公告)号:CN112683303B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011368932.3

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种惯性测量单元陀螺位置补偿方法,第一步:利用加计零偏计算方法和陀螺零偏计算方法对单个陀螺进行G敏感标定;第二步:对标定过G敏感的单个陀螺进行全量程标校;第三步:重复第一、第二步骤对三个陀螺分别进行处理;第四步:使用单点解耦的方式,对三个陀螺进行陀螺之间的交叉解耦。本发明基于MATLAB平台进行了仿真计算,并使用自研的惯性测量单元在单轴转台上进行了试验验证。本发明可使产品同时提升陀螺非线性度、陀螺交叉耦合、线加速度引起的陀螺漂移三个指标性能。

    一种捷联式激光导引头角度输出标定方法

    公开(公告)号:CN114636352A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210163922.9

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: F41G3/32 F41G7/00 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种捷联式激光导引头角度输出标定方法,为了解决未经标定的导引头角度输出线性度较差,且存在耦合特性,达不到精度要求的问题,本发明一种捷联式激光导引头角度输出标定方法,其方法为:第一步:按照能量强弱,将能量范围分为低能量段、中能量段、高能量段三段;第二步:分别对三个能量段的俯仰角和偏航角进行单轴校准;第三步:分别对三个能量段的俯仰角和偏航角进行解耦标校,本发明基于MATLAB平台进行了仿真计算,并使用自研的捷联式激光导引头在实验室条件下,模拟能量由弱到强的过程进行了试验验证,通过将能量分段式进行俯仰角与偏航角的标定,在进行解耦标校,本发明可使产品的全量程角度输出精度大大提升。

    一种治超非现场执法高速高精度信号采集终端

    公开(公告)号:CN113984162A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111070211.9

    申请日:2021-09-13

    IPC分类号: G01G19/03 H04L12/40 G08G1/01

    摘要: 本发明属于交通领域,具体公开了一种治超非现场执法高速高精度信号采集终端,包括前端信号采集单元和后端数据处理单元。针对目前治超非现场执法高速高精度动态称量的应用场景,高速信号采集终端对每只传感器信号进行两级放大,放大增益可调整,放大后的信号进入模数转换器,通过FPGA控制模数转换器完成信号的采集和缓存,后端ARM通过总线方式按照一定的时序完成信号的读取和处理,从而实现高速同步采集,对外接口采用CAN总线级联的方式实现多车道的扩展,同时适用治超非现场执法中窄条式称重系统和平板式称重系统以及信号类型相同的高速动态称量场景,能很好地缩短单个功能产品开发的周期,降低成本,提高产品的市场竞争力。

    一种适用于激光半主动导引头的动态阈值调节方法

    公开(公告)号:CN113945946A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111069471.4

    申请日:2021-09-13

    IPC分类号: G01S17/88 G01S7/48

    摘要: 本发明属于激光技术领域,具体公开了一种适用于激光半主动导引头的动态阈值调节方法,导引头截获目标后,目标信号能量随弹目距离的拉近快速增大,此时导引头通过内置程控增益放大器对信号强度进行动态增益调节,根据此时的增益参数G,对计算出探测阈值V′0进行再次修正,作为当前时刻的探测阈值,从而达到调节信号判断阈值,提高信噪比,提高测量精度的目的。本方法根据导引头工作过程中环境背景以及工作状态的特征,对探测阈值进行动态调节,提高导引头可靠性、降低虚警率的同时,确保导引头对有效信号的探测,准确获得激光信号的接收时刻以及幅值,提高导引头整体性能。

    一种拉伸载荷下材料体积膨胀特性的测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN111198131A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201911229785.9

    申请日:2019-12-04

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明公开了一种拉伸载荷下材料体积膨胀特性的测量装置和测量方法,测量装置包括拉伸杆、补偿杆、参考腔、差压计、螺旋测微器,拉伸杆、补偿杆和螺旋测微器的螺杆分别通过特定安装座伸入测试腔,拉伸杆和补偿杆材料尺寸规格相同,在测试腔内固定连接,拉伸过程中移动方向相反。测量过程分为背景曲线测定、总曲线测定、数据综合处理三个阶段;背景曲线测定阶段,通过无试样条件下的标定与拉伸测试,获得表征拉伸过程中装置因素导致的体积改变数据与位移数据关系的背景曲线;总曲线测定阶段,通过安装试样后的标定与拉伸测试,获得表征拉伸过程中总体积改变数据与位移数据关系的总曲线;数据综合处理阶段,使用力曲线的拐点确定拉伸过程的起点位移,结合背景曲线和总曲线,获取体积膨胀特性曲线。