一种飞行器金属舱体防热层烧蚀量的测量方法

    公开(公告)号:CN119321738A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202310872418.0

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种飞行器金属舱体防热层烧蚀量的测量方法,属于航空航天特殊参数测量技术领域。包括:模拟测量温度环境,按照固定频率和周期向飞行器金属舱体发射超声信号,建立第一插值函数和第二插值函数;加热金属舱体,向舱体发射超声信号,采集超声回波信号图,获得金属层越渡时间;计算超声信号在金属层中传播的平均速度;根据第一插值函数和超声信号在金属层中传播的平均速度,获取对应的金属层平均温度;测量金属层内表面温度;计算金属层与防热层交界面温度;计算未烧蚀层平均温度;根据第二插值函数和未烧蚀层平均温度,获取对应的超声信号在未烧蚀层中的传播速度;持续采集超声回波信号图,获得未烧蚀层越渡时间,计算防热层烧蚀量。

    基于铂熔化点的高温热电偶校准方法

    公开(公告)号:CN119245873A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202410513238.8

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于铂熔化点的高温热电偶校准方法,包括:将两根热电偶分别穿入双孔绝缘管的双孔内;将待校准的两根热电偶的测量端的端部焊接在一起;将捆扎后的测量端的端部放入高温炉工作区内;将两根热电偶的参考端分别与数据采集模块的输入端引出线和输出端引出线相连,并将引出线的连接点放入冰点恒温器内的恒温试管中;将高温炉的温度升高至第一预设温度,并保持预设时间;确定预设升温速率;获取数据采集模块采集的热电势‑时间曲线;将熔化段曲线上所有热电势的平均值或热电偶的温度偏差作为校准结果。本发明能够解决现有校准方法引入的不确定度较大,不满足准确测量对高温热电偶的校准需求的技术问题。

    用于热流传感器的热流敏感元件及具有其的热流传感器

    公开(公告)号:CN111829694A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910326210.2

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于热流传感器的热流敏感元件及具有其的热流传感器,该热流敏感元件包括:圆形导热基体;热电堆,热电堆包括多个热电偶丝对,多个热电偶丝对依次相连接且沿圆形导热基体的周缘设置在圆形导热基体的热流敏感侧表面,各个热电偶丝对的热端均靠近圆形导热基体的中心设置,各个热电偶丝对的冷端均靠近圆形导热基体的边缘设置,多个热电偶丝对的热端围成圆形结构,多个热电偶丝对的冷端围成圆形结构;其中,热流敏感元件根据热电堆的热端与冷端的温度差值来获取热流敏感元件吸收的热流密度。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中常规热流测试方法无法满足高速飞行器燃烧室壁面热流参数的测量的技术问题。

    地基瑞利激光雷达密度测量不确定度评定方法及系统

    公开(公告)号:CN119805415A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202311302133.X

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种地基瑞利激光雷达密度测量不确定度评定方法及系统,包括:明确测量反演模型;明确探测设备参数;明确测量不确定度来源;分别计算获取由探测点光子噪声引入的第一不确定度及灵敏系数、由参考点光子噪声引入的第二不确定度及灵敏系数、由背景噪声引入的第三不确定度及灵敏系数、由探测点死区时间引入的第四不确定度及灵敏系数、由参考点死区时间引入的第五不确定度及灵敏系数以及由参考密度引入的第六不确定度及灵敏系数;分别计算获取第一至第六测量不确定度分量;合成标准不确定度;计算获取扩展不确定度。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中难以有效对地基瑞利激光雷达密度测量不确定度进行评定的技术问题。

    一种飞行器烧蚀防热层烧蚀厚度的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN119321737A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202310872417.6

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种飞行器烧蚀防热层烧蚀厚度的测量系统及方法,属于航空航天特殊参数测量技术领域。测量系统包括温度模拟单元、超声换能单元、温度测量单元、超声信号收发单元、数据采集和分析单元;温度模拟单元包括高低温试验箱和管式炉,用于提供不同温度环境,模拟真实加热飞行器舱体时的温度;超声换能单元包括超声换能器,用于实现超声信号的输出接收;温度测量单元包括温度传感器,用于测量飞行器舱体金属层内表面温度;超声信号收发单元包括超声信号收发装置,用于输出接收交变电压;数据采集和分析单元包括数据采集装置和数据分析模块,数据采集装置用于获取超声回波信号中波峰之间时间差;数据分析模块用于实时计算并输出防热层烧蚀厚度。

    地基瑞利激光雷达风速测量不确定度GUM评定方法

    公开(公告)号:CN119310583A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202310869385.4

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种地基瑞利激光雷达风速测量不确定度GUM评定方法,明确地基瑞利激光雷达风速测量模型及主要参数后,确定测量不确定度来源,所述不确定度来源包括:探测通道光子噪声、参考通道光子噪声、探测通道背景噪声、参考通道背景噪声、探测通道死区时间、参考通道死区时间和参考波长,分别计算由上述不确定度来源引入的测量不确定度及灵敏系数,获得各不确定度来源的测量不确定度分量,最终合成风速标准测量不确定度。本发明提供了一套完整风速测量不确定度评定方法,可以准确高效评定地基瑞利激光雷达在高空探测时的风速测量不确定度。

    一种维形烧蚀材料多参数测量系统

    公开(公告)号:CN117849124A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211219297.1

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种维形烧蚀材料多参数测量系统,属于航空航天特殊参数测量技术领域。解决了现有系统无法同时测量分层温度和烧蚀量,无法获得烧蚀程度,分层温度测量精度低的问题。一种维形烧蚀材料多参数测量系统,包括维形烧蚀材料传感器、采集装置和供电装置;所述传感器包括烧蚀基体,烧蚀基体包括烧蚀敏感组件和温度敏感组件,烧蚀敏感组件包含总线和敏感线;温度敏感组件由多个耐高温传感器组成,耐高温传感器包含接线端;采集装置包括变压模块、AD电压采集模块、温度采集模块;总线与变压模块电连接,敏感线与AD电压采集模块电连接,接线端与温度采集模块电连接。本发明可同时测量分层温度和烧蚀量,获得烧蚀程度,分层温度测量精度高。

    一种阈值材料的高温标定方法及设备

    公开(公告)号:CN114076638A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010842460.4

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明提供了一种阈值材料的高温标定方法及设备,所述阈值材料为组成阈值传感器的任意一种材料,方法包括:将阈值材料固定在标定装置内;根据阈值材料的标称温度获得起始温度,并将标定装置内的温度调整至起始温度;判断阈值材料在所述起始温度下是否出现示温状态;若出现示温状态,则获取示温温度,所述示温温度为所述示温状态出现时所对应的温度;若所述阈值材料未出现示温状态,则以所述起始温度为起点逐次调整所述标定装置内的温度以确定示温状态及示温温度;比较所述示温温度与标称温度以获得示值误差。采用本发明的方法可通过接触方式获得阈值材料每个阈值材料的示值误差。量值可逐级溯源至国防最高标准,标定的不确定度为1%。

    基于蒙特卡洛法的瑞利测温激光雷达计量特性评定方法

    公开(公告)号:CN119270240A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202310822668.3

    申请日:2023-07-05

    Inventor: 杨健 易卉 赵博

    Abstract: 本发明公开了一种基于蒙特卡洛法的瑞利测温激光雷达计量特性评定方法,所述步骤包括:获取瑞利测温激光雷达参数;设置目标大气密度和温度廓线;计算瑞利后向散射系数和大气双程透过率;利用激光雷达方程计算瑞利测温激光雷达回波光子数;利用蒙特卡洛法生成回波光子数随机样本;利用回波光子数样本反演大气密度廓线样本;利用大气密度廓线样本及参考温度反演大气温度样本;计算大气温度的平均偏差和测量不确定度等计量特性。本发明建立了瑞利激光雷达参数、目标温度与测量温度的关系,通过蒙特卡洛模拟试验实现了瑞利测温激光雷达计量特性综合评定,可用于优化激光雷达系统设计。

    一种多通道温度在线检测装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116989908A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210458949.0

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种多通道温度在线检测装置,属于温度测量技术领域,解决了现有技术中检测装置传感器选择固定,无法自动识别传感器类型,灵活度和适应性差的问题。包括微控制器,与微控制器连接的至少一个温度采集通道,温度采集通道包括数据获取模块、温度传感器识别电路和温度传感器模块;温度传感器识别电路用于采集识别该温度采集通道的温度传感器模块的温度传感器类型的识别数据并将识别数据传输至微控制器;微控制器用于根据识别数据判断相应温度采集通道的温度传感器模块的温度传感器类型并根据温度传感器的类型输出数据获取指令至对应温度采集通道的数据获取模块,还用于根据通过数据获取模块获取的温度数据得到该温度采集通道的温度。

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