一种基于全站仪的靶道空间坐标基准标定方法

    公开(公告)号:CN115839687A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211313991.X

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于全站仪的靶道空间坐标基准标定方法,包括:以枪口为原点建立靶道坐标系,以全站仪为原点建立过渡坐标系,并测量枪口到全站仪之间的初始距离;基于标定架上的三个不共线的标记点,建立标定坐标系;利用靶面坐标测试设备和全站仪分别对标记点进行三维坐标测量,获得标记点在标定坐标系和过渡坐标系下的坐标值;基于罗德里格矩阵建立每一处靶面测试设备的标定坐标系到过渡坐标系的转换关系;加入补偿距离,建立标定坐标系到靶道坐标系的转换关系。本发明采用全站仪三点测距方法代替了激光准直系统,一方面完善现有标定方法、提高标定精度,另一方面降低标定工作量,提高标定效率。

    一种压力传感器阵列及压力波测试系统

    公开(公告)号:CN108279085B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201810282873.4

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种压力传感器阵列及压力波测试系统。该压力传感器阵列包括:三个圆环以及两个相交的弧形条;所述圆环包括一个实体圆环、第一虚拟圆环、第二虚拟圆环;所述实体圆环、所述第一虚拟圆环以及所述第二虚拟圆环的面积依次递减;所述两个相交的弧形条相互垂直且与所述三个圆环相交,所述弧形条与所述三个圆环的相交点处设有压力传感器;所述半球体压力传感器阵列除所述实体圆环以及所述弧形条之外的部分为镂空。采用本发明所提供的压力传感器阵列及压力波测试系统能够更精确的测量出穿着防弹衣的人体在受到枪弹冲击时的压力波的变化,从而为后续救治方案提供更精确的救治方向。

    一种压力传感器阵列及压力波测试系统

    公开(公告)号:CN108279085A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810282873.4

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种压力传感器阵列及压力波测试系统。该压力传感器阵列包括:三个圆环以及两个相交的弧形条;所述圆环包括一个实体圆环、第一虚拟圆环、第二虚拟圆环;所述实体圆环、所述第一虚拟圆环以及所述第二虚拟圆环的面积依次递减;所述两个相交的弧形条相互垂直且与所述三个圆环相交,所述弧形条与所述三个圆环的相交点处设有压力传感器;所述半球体压力传感器阵列除所述实体圆环以及所述弧形条之外的部分为镂空。采用本发明所提供的压力传感器阵列及压力波测试系统能够更精确的测量出穿着防弹衣的人体在受到枪弹冲击时的压力波的变化,从而为后续救治方案提供更精确的救治方向。

    一种高速小目标侵彻明胶体的应变量测试系统

    公开(公告)号:CN104075654A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410145754.6

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种高速小目标侵彻明胶体的应变量测试系统。本发明的测试系统,包括PVC空心管、明胶体、应变片、光源系统、图像采集系统、数据采集系统、数据处理系统;每根PVC空心管的外表面上粘贴有两片上下布置应变片,每个应变片的外端通过接线端子引出连接线;两个以上的PVC空心管凝固在明胶体内,所有PVC空心管在明胶体内呈平行均布,且垂直于明胶体的底面,每根PVC空心管上的每个应变片的连接线裸露在明胶体之外,且所有PVC空心管上安装的应变片安装平面平行;每个应变片通过连接线与数据采集系统的输入端相连;图像采集系统、数据采集系统的输出端连接数据处理系统。本发明的测试系统可靠性高、测试精度好,可广泛用于测试技术领域。

    一种触发电路
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109341411B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201811099485.9

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种触发电路。该触发电路包括:通道切换单元、电平转换单元和输出电平限定单元,电平转换单元为多个,通道切换单元用于根据光电测速靶的类型,将电平信号输入到相应的电平转换单元,电平转换单元的输出端与输出电平限定单元的输入端相连接,电平限定单元用于将经过电平转换单元的电平信号的电压幅值限定在设定值并输出,电平限定单元的输出信号为启动轻武器终点杀伤效应测试系统的触发信号。本发明提供的触发电路适用于多种不同类型的光电测速靶输出的电平信号,具有适用广泛、效率高的特点。

    一种基于荧光测温法的多功能测量方法

    公开(公告)号:CN117091720A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311023692.7

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于温度监测技术领域,具体涉及一种基于荧光测温法的多功能测量方法,所述多功能测量方法实施所依托的多功能测量系统包括井式炉、荧光粉末压片、信号放大器、探测器、上位机、可更换集成装置罩;可更换集成装置罩有以6个LED灯为光源,适用于荧光强度比法的模式1,以及以脉冲激光器为光源,适用于荧光寿命法的模式2。与现有设备相比,本发明不仅可以模拟真空或各种气体环境,还可以通过一台设备完成强度比法和寿命法两种测温方式,真正做到了一器多用。本发明集成化程度高,优化了光路结构,测温上限高,能实现非接触测温,用途广泛,拥有巨大的实用价值。

    一种用于动态转子叶片温度的标定方法

    公开(公告)号:CN119533696A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411467334.X

    申请日:2024-10-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于转子叶片温度监测技术领域,具体涉及一种用于动态转子叶片温度的标定方法,包括:高温炉模拟高温环境,升温到预先设定温度;电机移动平台将涂覆荧光涂层的转子叶片推入高温炉中,模拟转子叶片旋转运行;使用光电计数器进行外部触发激光器,实现与转子叶片的动态同步;通过光电探测器检测荧光信号并导入上位机进行处理,将获取荧光信号数据与高温炉设定温度进行拟合,得到荧光特性‑温度关系曲线,实现动态转子叶片温度的标定。本发明集成化程度高,可进行动态转子叶片的温度标定,可为航空发动机旋转叶片表面温度的测量提供条件与支撑。

    一种用于动态转子叶片温度的标定装置

    公开(公告)号:CN119354359A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411467550.4

    申请日:2024-10-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于转子叶片温度监测技术领域,具体涉及一种用于动态转子叶片温度的标定装置,包括高温炉、电机、电机移动平台、荧光粉、转子叶片、准直器、光电探测器、光电计数器、上位机;高温炉用于模拟高温环境,升温到预先设定温度,经电机移动平台将涂覆荧光涂层的转子叶片推入高温炉中,模拟转子叶片旋转运行,使用光电计数器进行外部触发激光器,实现与转子叶片的动态同步,通过光电探测器检测荧光信号并导入上位机进行处理,将获取荧光信号数据与高温炉设定温度进行拟合,得到荧光特性‑温度关系曲线,实现动态转子叶片温度的标定。本发明集成化程度高,可进行动态转子叶片的温度标定,可为航空发动机旋转叶片表面温度的测量提供条件与支撑。

    一种基于荧光测温法的多功能测量系统

    公开(公告)号:CN117091721A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311023818.0

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于温度监测技术领域,具体涉及一种基于荧光测温法的多功能测量系统,其包括井式炉、荧光粉末压片、信号放大器、探测器、上位机、可更换集成装置罩;可更换集成装置罩有以6个LED灯为光源,适用于荧光强度比法的模式1,以及以脉冲激光器为光源,适用于荧光寿命法的模式2。与现有设备相比,本发明不仅可以模拟真空或各种气体环境,还可以通过一台设备完成强度比法和寿命法两种测温方式,真正做到了一器多用。本发明集成化程度高,优化了光路结构,测温上限高,能实现非接触测温,用途广泛,拥有巨大的实用价值。

    一种测温仪探头位置自动调节装置及方法

    公开(公告)号:CN113029357A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110239901.6

    申请日:2021-03-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种测温仪探头位置自动调节装置及方法,包括:标准热电偶、红外辐射测温仪、比较器、微处理器、电动机和控制平台;通过比较器比较标准热电偶热接点的实际温度值和测量温度值,然后根据比较结果控制所述电动机的运动,从而带动控制平台上安装的探头运动,进而得到最佳安装位置。使用比对法和闭环控制系统,通过不断比较实际温度值与测量温度值的偏差量,控制伺服电动机拖动控制平台的移动和角度的调整,从而避免只依据经验数据或某几次试验得到的结果来确定红外辐射测温仪探头的安放位置和角度给被测物体表面温度的测量带来的偏差。

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