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公开(公告)号:CN106569045B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610965588.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于气路的碎屑静电监测传感器,本发明所述传感器由敏感核头(8)、中枢层(6)和屏蔽外壳(2)构成了一个三同轴传感器,其中,敏感核头(8)用于检测静电信号,与敏感核头(8)、中枢层(6)和屏蔽外壳(2)连接的三同轴电缆(13)用于传输检测到的静电信号,中枢层(6)用于隔离外部干扰和避免静电检测信号向外辐射泄漏,屏蔽外壳(2)用于支撑保护传感器内部结构和进一步起到屏蔽干扰的作用。用于航空发动机的气路时,本发明在中枢层(6)选择镍基合金材料、中枢层屏蔽层(7)的选择绝缘陶瓷材料,三同轴电缆选择耐受600℃高温的铠装电缆。
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公开(公告)号:CN109030544A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810574177.0
申请日:2018-06-06
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01N25/00 , G01N23/207 , G01K7/02
CPC classification number: G01N25/00 , G01K7/02 , G01N23/207
Abstract: 本发明是一种基于微型晶体晶格参数变化的最高温度测量方法,该方法是在不破坏工件表面状态,且不影响工件正常工作的条件下,通过检测微型晶体晶格参数变化、获取被测工件最高温度的特种测温技术。对中子辐照后的掺氮3C‑SiC晶体进行微型化切割加工,再对微型晶体进行不同温度、不同时间的高温退火处理后测量其晶格参数,并绘制“温度—时间—晶格体积膨胀率”测温标定曲线。使用时,将微型晶体安装于被测工件表面,待工件正常工作结束后,将微型晶体温度传感器取出并测量其晶格参数,通过查找测温标定曲线中在该加热时间、晶格体积膨胀率下所对应的温度,即可得到被测点所经历的最高温度。进一步地,通过在重点测温区域安装多个微型晶体温度传感器,可得到工件表面最高温度场的测量结果。
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公开(公告)号:CN108088782A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711186877.4
申请日:2017-11-23
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明是一种在线式油液自动颗粒计数器,涉及油液污染度检测技术,该计数器主要用于解决普通颗粒计数器接入被检测设备时,通过的油液未经被检测设备过滤,从而导致被检测设备的过滤效率降低且存在污染隐患的问题。该在线式油液自动颗粒计数器包含颗粒计数器和受控制的常闭型嵌入式阀门。阀门嵌入式安装在颗粒计数器的油路中,其中颗粒计数器对油液中的固体颗粒进行计数,受控制的常闭型嵌入式阀门控制通过颗粒计数器的油液通断。通电时阀门开启,被测油液通过颗粒计数器完成检测;断电时阀门关闭,油液不通过颗粒计数器且全部通过被检测设备进行过滤。本发明计数器可以有效的控制受检测油液的有无和多少,且能实现分段取样检测,避免油液长期通过颗粒计数器而未被过滤导致对被检测设备的污染。
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公开(公告)号:CN104502228B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410775828.4
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01N11/00
Abstract: 本申请公开了用于油液粘度在线检测传感器的测量系统和测量方法,该测量系统包括上位机、自平衡激励振荡电路模块、数据采集处理模块,上位机与数据采集处理模块连接,用于向数据采集处理模块发送粘度检测指令,并从数据采集处理模块接收粘度检测数据,自平衡激励振荡电路模块包括由信号调理电路和音叉谐振器组成的闭合环路,音叉谐振器在测量过程中被浸入待测油液中,并通过驱动信号形成连续谐振,信号调理电路用于将来自所述音叉谐振器的谐振信号转换为与谐振频率同频的驱动信号,并将驱动信号提供给所述音叉谐振器、以及数据采集处理模块,所述数据采集处理模块用于提取来自所述信号调理电路的驱动信号的频率,并将其转换为待测油液的粘度值。
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公开(公告)号:CN104237330B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410532641.1
申请日:2014-10-10
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01N27/22
Abstract: 本申请公开了一种高分子薄膜电容油液水分传感器标定装置及方法,该标定装置主要由恒温恒湿箱、标准湿度计和记录数据的计算机等组成,该标定方法采用检测空气相对湿度的标定方法代替直接检测油液水分活度的标定方法对高分子薄膜电容油液水分传感器进行标定,得到传感器标定曲线。另外,该标定方法还可以可实现温度补偿,对传感器精度的提高起到重要作用。本发明标定方法主要目的是为了解决现有标定方法步骤繁琐、检定周期长、油样配置和保存困难、标定精度容易受到油液种类、老化程度等因素的影响等问题,具有不受到油液种类影响,操作简单,检定周期短的优点。
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公开(公告)号:CN103267503B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310146313.3
申请日:2013-04-24
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01B21/16
Abstract: 本发明涉及一种发动机叶片叶尖间隙测量传感器的动态标定试验台,主要由驱动装置,位移平台机构,支撑框架机构组成。本发明主要目的是为了解决现有的发动机叶片叶尖间隙测量传感器的标定试验台无法实现对发动机叶片叶尖间隙测量传感器进行动态标定的问题。本发明利用转盘装置实现对发动机叶片叶尖间隙的动态模拟,利用叶尖间隙测量传感器对动态叶尖间隙进行检测,将测得的结果与位移平台机构测得的叶尖间隙相对比,从而实现对发动机叶片叶尖间隙测量传感器的动态标定。
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公开(公告)号:CN104237330A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410532641.1
申请日:2014-10-10
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
IPC: G01N27/22
Abstract: 本申请公开了一种高分子薄膜电容油液水分传感器标定装置及方法,该标定装置主要由恒温恒湿箱、标准湿度计和记录数据的计算机等组成,该标定方法采用检测空气相对湿度的标定方法代替直接检测油液水分活度的标定方法对高分子薄膜电容油液水分传感器进行标定,得到传感器标定曲线。另外,该标定方法还可以可实现温度补偿,对传感器精度的提高起到重要作用。本发明标定方法主要目的是为了解决现有标定方法步骤繁琐、检定周期长、油样配置和保存困难、标定精度容易受到油液种类、老化程度等因素的影响等问题,具有不受到油液种类影响,操作简单,检定周期短的优点。
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公开(公告)号:CN103558138A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310493437.9
申请日:2013-10-21
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 , 中航高科智能测控有限公司 , 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司
Abstract: 本发明属于光学检测技术,涉及一种用于油液颗粒计数的入射光镜片。入射光镜片是厚度为1-2mm的平面镜,入射光镜片的一个平面上镀铬,铬的厚度0.1mm,在镀铬的一面的中心位置刻有一个矩形窗口,其长度为0.4-1mm,宽度为0.1-0.3mm。本发明提出的入射光镜片可显著降低对光电二极管的功率要求,并且可有效的提高油液颗粒计数器的颗粒分辨率。本发明是根据油液颗粒计数器内的颗粒分布具有均匀性这一特点,采用光学采样的方式对油液中的颗粒进行计数,达到降低输出光线强度及提高分辨率的目的。
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公开(公告)号:CN115148585B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210815631.3
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京大学 , 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所
IPC: H01L21/265 , H01L21/66 , G01K7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于离子注入掺杂SiC晶片的高温测量方法,属于测量测试技术领域。该方法采用离子注入掺杂的SiC晶体作为测温元件,在经历测温环境的高温处理后,对SiC晶体做二次离子质谱分析,得到其中杂质分布的浓度‑深度曲线,通过余误差函数拟合曲线的尾部,得到与其对应扩散浓度曲线,将扩散浓度曲线的左端点的浓度值,作为特征扩散浓度N,建立特征扩散浓度N随温度变化的标准参照数据和曲线,该测温元件测温时,可以对照标准参照曲线,利用插值法确定特征扩散浓度N对应的温度值,实现测温。本发明有效地解决高温(1700℃以上)测量难的问题,可以应用在航空、航天发动机的测温领域。
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公开(公告)号:CN114739298B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210233213.3
申请日:2022-03-10
Applicant: 华中科技大学 , 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用可见光校准的直线型太赫兹椭偏仪及测厚方法,属于椭偏测厚技术领域。运用太赫兹高斯光束以及椭偏测厚方法设计了直线型的系统,并且运用可见光对系统校准,可以方便调节反射镜和样品台的位置,克服了太赫兹波不可见而难以调节的缺点。
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