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。

    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。

    一种多通道温度在线检测装置
    5.
    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。

    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。

    一种戈登式热流计及其自修正方法

    公开(公告)号:CN114544038A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011326033.7

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本文公开了一种戈登式热流计及其自修正方法,所述热流计包括热沉体、敏感元件和热能检测组件;所述热沉体的一侧为凹槽结构,所述热沉体的内部为水冷结构,所述凹槽结构开口侧设有所述敏感元件,以使所述凹槽结构内部形成隔热空腔,所述敏感元件用于吸收空间的辐射热流,并将热能传递给所述热沉体,所述水冷结构为冷却液提供通道,用于对所述热沉体进行冷却处理;所述热能检测组件与所述热沉体和所述敏感元件连接,用于检测所述热沉体和所述敏感元件的温度,实现对低气压空间小量程的辐射热流参数测量,提高了检测的准确度。

    一种戈登式热流计及其自修正方法

    公开(公告)号:CN114544038B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202011326033.7

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本文公开了一种戈登式热流计及其自修正方法,所述热流计包括热沉体、敏感元件和热能检测组件;所述热沉体的一侧为凹槽结构,所述热沉体的内部为水冷结构,所述凹槽结构开口侧设有所述敏感元件,以使所述凹槽结构内部形成隔热空腔,所述敏感元件用于吸收空间的辐射热流,并将热能传递给所述热沉体,所述水冷结构为冷却液提供通道,用于对所述热沉体进行冷却处理;所述热能检测组件与所述热沉体和所述敏感元件连接,用于检测所述热沉体和所述敏感元件的温度,实现对低气压空间小量程的辐射热流参数测量,提高了检测的准确度。

    一种测温传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118817098A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310409238.9

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明提供一种测温传感器,包括感温元件、壳体、指针、转动轴、定位表盘和限位片,壳体为高导热材料制成,感温元件根据壳体温度的变化而产生形变,其外端头固定在壳体上,内端头固定在转动轴上,紧贴壳体安装在壳体内部,随着形变带动所述的转轴转动;指针一端安装在转动轴上,另一端与定位表盘接触,定位表盘设置在壳体的内表面,通过非等高限位齿限制指针只能按照一个方向转动。本发明通过定位表盘的设计,可以测的最高温度,并且可拿出后读取,适合需要获取最高温度且不能实时读取的环境使用。

    一种维形烧蚀材料多参数测量方法

    公开(公告)号:CN117849123A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211217999.6

    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方法,属于航空航天特殊参数测量技术领域。解决了现有方法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方法,包括:准备测试用维形烧蚀材料多参数传感器和采集装置;在待测部件防热层设置传感器安装孔;将传感器包括烧蚀基体的敏感部分通过安装孔插入待测部件的防热层中;将传感器通过外壳上的安装法兰固定于待测部件;通过引线将传感器与外部采集装置或待测部件上的采集装置连接;通过采集装置输出的信号获取待测部件防热层的烧蚀量和分层温度信息。本发明可同时测量维形烧蚀材料的分层温度和烧蚀量,获得烧蚀程度,分层温度测量精度高。

Patent Agency Ranking