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公开(公告)号:CN104941103A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510212813.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A62C37/50
CPC classification number: A62C37/50
Abstract: 本发明涉及一种可以对船舶消防控制系统的功率模块进行信号采集与交换,对模块的电路功能进行测试,同时显示功率模块电路功能完整性的船舶消防控制系统的功率模块检测装置。具体包括电源,MCU控制器,模块自动控制功能检测电路,模块手动控制功能检测电路,状态及通信电路,故障提示电路,人工检测电路。本发明具有4个检测通道,最多可同时检测4个功率模块,在保证可靠性的同时大大节约了人工成本,有效的提高了检测效率,为消防控制系统中功率模块的调试和功能检验带来便捷,对于缩短产品的检测周期,提高产品的可靠性起到了重要作用。
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公开(公告)号:CN104764719A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510147990.6
申请日:2015-03-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于吸收峰锁定模式的内燃机排放气体成分测量装置,包括第一激光控制器、第二激光控制器、扫频激光器、锁频激光器、第一光电探测器、第二光电探测器、参考池、检测池,内燃机排放的气体分成两路,第一路进入参考池,第二路进入检测池,第一激光控制器连接扫频激光器,扫频激光器输出的激光信号透过参考池,第一光电探测器探测到的参考池的激光光谱通过反馈模块反馈给第二激光控制器,第二激光控制器连接锁频激光器,锁频激光器发出的激光进入检测池,第二光电探测器探测到的检测池的激光光谱发送至计算机。本发明能够很好地避免由于内燃机排放瞬变的环境参数及复杂的气体组分引起的探测误差。
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公开(公告)号:CN104682186A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510116827.3
申请日:2015-03-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种实现2μm波段宽调谐窄线宽激光输出的激光器,包括激光泵浦源、耦合聚焦系统、输入镜、激光晶体和输出镜,在激光晶体和输出镜之间还设置有波长调制棱镜,所述激光晶体是Ho:SSO晶体。本发明是解决了现有2μm波段激光器调谐范围窄的问题,采用Ho:SSO作为激光晶体,采用波长调制棱镜来实现激光波长的连续调谐,采用体光栅作为输出镜,采用Tm:YAP激光器作为泵浦源,谐振腔为“L”型平凹腔。本发明能够实现2μm波段高功率、宽调谐连续激光输出,可满足光谱测量中对高能宽谱激光光源的需求。
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公开(公告)号:CN103616183A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310652113.5
申请日:2013-12-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M15/00
Abstract: 本发明提供的是一种基于虚拟仪器的船用柴油机常规参数监测装置。包括SCXI-1001信号调理箱、基于SCXI的模块化功能卡、接线器、基于PXI的模块化功能卡和PXI-1042Q机箱;热电偶传感器、热电阻传感器、压力传感器和转速传感器分别将测得的热电偶信号、热电阻信号、压力信号和频率信号发送给基于SCXI的模块化功能卡,振动传感器将振动信号发送至基于PXI的模块化功能卡,扭振传感器将扭振信号通过接线器发送至基于PXI的模块化功能卡;基于SCXI的模块化功能卡对信号进行调理并发送至基于PXI的模块化功能卡;基于PXI的模块化功能卡将采样信号进行分析并存储。本发明降低了系统成本,提高了测试系统的整体性能,缩短了测试系统软件的开发周期。
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公开(公告)号:CN118857183A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411036948.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 一种利用超声波测量发动机润滑油膜厚度的方法及装置,涉及发动机活塞与缸壁之间润滑油膜厚度测量技术,目的是为了解决现有技术不适发动机润滑油膜厚度实时测量的问题。上述方法包括:测量并计算发动机正常工作时润滑油膜厚度和转速降低后润滑油膜厚度;计算由发动机抖动引起的测量误差δ1;根据发动机温度确定由温度引起的测量误差δ2;根据发动机工作状态下的超声波反射信号δ1、以及δ2计算发动机工作状态下的润滑油膜的厚度H。本发明不仅给出了油膜厚度的测量方法,还给出了温度及动机抖动引起的测量误差,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN109736993B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811603822.3
申请日:2018-12-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F02P23/04 , F02M31/04 , F02M37/00 , F02M25/025
Abstract: 一种2μm波段激光点火装置及点火方法,属于激光技术领域。本发明点火方法分为两个阶段,第一个阶段通过自助搭建了波段的Ho:YAG激光器,对燃料进行预加热;第二个阶段再用稳定高能量的1064nm激光器进行点火。预热装置包括加热部分和探测部分,其中探测部分包括:使用高亮度的LED灯,凸透镜,凹透镜,光阑,平面镜搭建成像系统,使其通过实验燃料密室,使用高速CMOS,用纹影法记录预热阶段水气的热度分布情况,使用红外线测温仪监测燃料的温度。加热部分先使用Ho:YAG激光器在输出端通过凹透镜和凸透镜聚焦两束激光,在束腰处对燃料进行预热,达到监测温度后,再通过1064nm的高功率Nd:YAG进行点火,大大提高点火成功率的同时也减小了最小点火能量,实现贫燃状态下发动机的点火。
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公开(公告)号:CN109066282B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810763633.6
申请日:2018-07-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于激光领域,具体涉及的是一种利用脉冲放大技术,在极小的谐振腔内控制完成脉冲序列的放大,以获得超强脉冲的装置及方法。一种实现超强脉冲输出的装置,包括:输出镜、第一电光开关、反射腔、第二电光开关以及超强脉冲接收装置,一种实现超强脉冲输出的方法,包括以下步骤:(1)根据输出镜得到的脉冲通过电光开关进入到反射腔中,得到脉冲电场Eq(z,t);(2)根据脉冲电场Eq,通过反射腔与第二电光开关后,得到输出光强Im。进入反射腔的脉冲合成光强分量为单个脉冲光强的4倍,可以得到稳定的超强脉冲输出,大功率激光器可以用于激光核聚变、科学研究、医疗、检测、分析、通讯、投影显示以及军事国防等领域,具有极其重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110274546A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910601020.7
申请日:2019-07-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 一种基于LIF技术的润滑油膜厚度标定方法及装置,属于油膜厚度测量领域,目的是本为了满足润滑油膜厚度测量技术的发展需求。本发明在深度连续变化的容器内注入含有荧光剂的润滑油,形成润滑油膜,润滑油膜上方覆盖有玻璃板;激光器发出的激光分成光强相等的两束,其中一束由激光探测器接收,另一束照射在容器内的润滑油膜上;利用CCD相机捕捉荧光信号,获得润滑油膜不同位置的荧光光强;确定润滑油膜不同位置的厚度,得到润滑油膜不同厚度对应的荧光光强,完成标定。本发明适用于润滑油膜厚度的测量。
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公开(公告)号:CN110261643A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910601018.X
申请日:2019-07-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01P5/26
Abstract: 一种基于多普勒频移原理的低速流场测速方法及装置,涉及低速流场测速技术。本发明是为了解决低速流场信号弱,导致不易测量流场速度的问题。本发明在管道的管壁上安装适当数量的光学窗口以及适当数量的平面反射镜;将待测流场内的介质输送到管道中;激光器产生的激光分成两束:一束先后穿过管道上的两个光学窗口,从管道中射出后由一个光学探测器接收;另一束穿过一个光学窗口后在管道内的多个平面反射镜之间以相同的入射角进行多次反射,最后经光学窗口出射后由另一个光学探测器接收;根据探测器的探测结果及反射角计算流场速度。本发明使测量激光在流场中多次反射,延长了测量路径,扩大了流场测速的范围。
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公开(公告)号:CN110260803A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910601001.4
申请日:2019-07-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01B11/06
Abstract: TDLAS技术测量内燃机气缸润滑油膜厚度模拟装置,涉及润滑油膜厚度测量技术,目的是为了满足内燃机气缸润滑油膜厚测量技术的发展需求。可调谐激光器产生的激光经一号端口进入光纤耦合器后分成两束相同的激光,其中一束经二号端射出,并由第二激光探测器,另一束经三号端口射出,所述三号端口嵌入在内燃机气缸的气缸壁中,从三号端口出射的激光照射在内燃机气缸内的润滑油膜上,经过润滑油膜反射后进入三号端口,然后从四号端口射出,由第一激光探测器进行探测;计算机系统用于调节可调谐激光器产生的激光的波数,以及根据第一激光探测器和第二激光探测器的探测结果计算润滑油膜厚度。本发明适用于内燃机气缸润滑油膜厚度的模拟测量。
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