一种可屏蔽背景辐射的微辐射热流校准装置

    公开(公告)号:CN116358706A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111621249.0

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于绝对法的微辐射热流校准装置,该校准装置包括校准主体装置(10)、真空舱(4)、真空法兰(5)、液氮管路(6)和控制系统(7)。校准主体装置(10)固定于真空舱(4)内,液氮管路(6)的一端同时与校准主体装置(10)中的真空标准辐射源(3)和传感器载体(2)连接,液氮管路(6)的另一端与真空法兰(5)连接,连接电缆(9)连接真空标准辐射源(3)和控制系统连接;控制系统放置在真空舱(4)外部,控制系统对真空标准辐射源温度进行控制与监测。本发明实现了对环境等背景辐射屏蔽抑制,提供高精度标准辐射源,满足微辐射热流校准需求,具有精度高、均匀性高等特点。

    一种飞行器金属舱体防热层烧蚀厚度的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119321739A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202310872419.5

    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厚度的测量装置及方法,属于航空航天特殊参数测量技术领域,解决现有维形烧蚀材料烧蚀量的测量方法需要破坏舱体壁面结构和完整性,传感器和被测防热层同步性较差的问题。一种飞行器防热层烧蚀厚度的测量装置,包括:超声换能器、温度传感器、超声信号收发装置、数据采集装置、电源、数据处理和显示装置、专用卡具、螺钉;本发明只需在金属层上设置螺纹孔固定装置即可,无需破坏壁面结构,不破坏金属舱体的完整性,不会对飞行器金属舱体造成任何损伤即可完成测量,安装便捷;本发明直接测量金属舱体防热层,突破了传统开孔测量测量方式对于测量位置的局限性,同步性好。

    地基瑞利激光雷达温度测量不确定度GUM评定方法

    公开(公告)号:CN119310582A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202310865612.6

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种地基瑞利激光雷达温度测量不确定度GUM评定方法,明确地基瑞利激光雷达温度测量模型及探测设备主要参数后,明确测量不确定度来源,所述测量不确定度来源包括:探测点光子噪声、上边界点光子噪声、背景噪声、探测点死区时间、上边界点死区时间和反演参考温度,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,最终合成温度标准测量不确定度。本发明提供了一套完整温度测量不确定度评定方法,能够准确高效评定地基瑞利激光雷达在高空探测时的温度测量不确定度。

    一种自校准热阻式热流测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN118817759A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310409245.9

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明提供一种自校准热阻式热流测量装置及测量方法,传感器模块包括测量单元A、测量单元B和校准单元,将校准单元的电压和电流、测量单元A和测量单元B的电压值发送给信号采集模块,信号采集模块将获得的信号发送给信号处理与控制模块,信号处理与控制模块将采集的测量单元A和测量单元B的电压值进行处理,获得热流测量值,若测量单元A和测量单元B的电压值不同,则对测量单元A和测量单元B进行校正。本发明解决了测量过程中出现结果不准确不容易发现且不能修正的缺点,对传感器安装好后很难拆除,后续无法对传感器进行校准的情况,保障了测量的准确性。

    一种维形烧蚀材料传感器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117849121A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211215418.5

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种维形烧蚀材料传感器,属于航空航天特殊参数测量技术领域,解决了现有传感器无法同时测量维形烧蚀材料的分层温度和烧蚀量,无法获得烧蚀程度,分层温度测量精度较低的问题。一种维形烧蚀材料传感器,包括:烧蚀基体、固定管和外壳;烧蚀基体包括烧蚀基体下壳体、烧蚀敏感组件、烧蚀基体中壳体、温度敏感组件、烧蚀基体上壳体;烧蚀基体下壳体上设有凹槽,所述烧蚀敏感组件、烧蚀基体中壳体、温度敏感组件、烧蚀基体上壳体依次置于烧蚀基体下壳体的凹槽内,各部件粘连形成烧蚀基体;烧蚀基体一端通过固定管与外壳连接。本发明可以同时测量维形烧蚀材料的分层温度和烧蚀量,获得维形烧蚀材料的烧蚀程度,分层温度测量精度高。

    基于数字仿真的测量不确定度评定方法及系统

    公开(公告)号:CN117516617A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210909056.3

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于数字仿真的测量不确定度评定方法及系统,包括:分析测量对象、测量原理、测量链、测量环境以及原始测量数据与测量对象参数之间的换算关系;从测量原理、测量链、测量环境以及原始测量数据与测量对象参数之间的换算关系中确定测量不确定度来源及分布情况;根据测量不确定度来源及分布情况生成不确定来源样本子集;根据测量链建立测量仿真模型;在测量仿真模型的基础上,随机调用不确定来源样本子集进行至少106次蒙特卡洛数值模拟试验,获得标准测量不确定度样本集合;根据标准测量不确定度样本集合计算获取标准测量不确定度。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中无法对复杂测量系统进行较准确测量不确定度评定的技术问题。

    一种冷却结构和设计方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116124298A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111337935.5

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供一种冷却结构和设计方法,包括方型锥塔结构、均热板结构和导热带,所述的导热带一端连接热源,另一端与连接均热板;所述的均热板结构上表面与导热带连接,下表面设置n个方型锥塔安装座,所述的方型锥塔安装座用于安装方型锥塔结构,所述的方型锥塔结构与需要冷却的结构连接。本发明通过导热带、压板、均热板、方型锥塔结构,可将导热带一端的冷量均匀的传递到超大黑体面上,保持黑体温场均匀性,实现有点到面的冷却(加热)设计。

    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。

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