一种用于高精度微振动测量三轴加速度计组件

    公开(公告)号:CN113125001B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110459251.6

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本申请公开了一种用于高精度微振动测量三轴加速度计组件,包括基座、三个加速度传感器、四个温度传感器;三个所述加速度传感器分别安装在所述基座的三个垂直面上;加速度传感器为高精度微振动测量传感器,所述基座上及每个所述加速度传感器上分别贴装有一个所述温度传感器。本申请通过高精度微振动测量传感器测量三个方向的加速度值;同时通过在每个加速度传感器以及基座上均设置温度传感器,测量三个方向的加速度的时候同时采集三个方向的温度值,在进行高精度测量时可以同时测量敏感轴温度信息,使得可以对每个方向的加速度值用该方向的温度值来校正,进而剔除掉温度变化带来的误差,使得加速度测量的数值更加精准。

    航天器结构故障诊断方法、装置、系统和存储介质

    公开(公告)号:CN111721568B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010612773.0

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本申请公开了一种航天器结构故障诊断方法、装置、系统和存储介质,该方法包括:获取与第一航天器的至少一个测试通道对应的至少一个第一振动响应数据集,确定与每个测试通道对应的第一共振频率漂移数据对和第一共振峰值漂移数据对;当任一第一共振频率漂移数据对指示的坐标点在预先确定的共振频率漂移包络所在的坐标区域之外时,或者当任一第一共振峰值漂移数据对指示的坐标点在预先确定的共振峰值漂移包络所在的坐标区域之外时,确定第一航天器结构发生故障。可以利用卫星平台的振动特征,对采集的第一航天器的振动响应曲线进行分析,提高第一航天器结构的故障检测效率和可靠性。

    一种航天器结构多功能健康监测系统和方法

    公开(公告)号:CN112254769A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011137353.8

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种航天器结构多功能健康监测系统和方法,用以解决现有技术中对航天器监测设备过多、无数据整合的问题。所述航天器结构多功能健康监测方法,通过数据集成处理模块连接外部电源并传递给其他模块,同时为其他模块下发设置的采集参数、采集开始、停止指令,三大监测模块采集完数据后发送至数据集成处理模块;在接收采集数据后,整合结构温度、应变状态、弹性导波及声发射数据,分析温度曲线、裂纹损伤、碰撞损伤及泄漏状态并进行显示。本发明实现了航天器结构多参数的集成采集、数据整合与分析,更高效更便捷地对航天器的几何结构、应变、温度等健康状态进行监测,对裂纹、碰撞和泄漏等损伤进行预警,确保航天器的安全性和可靠性。

    微纳卫星矢量振动试验方法

    公开(公告)号:CN107727350A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710840490.X

    申请日:2017-09-18

    CPC classification number: G01M7/06

    Abstract: 本发明公开了一种微纳卫星矢量振动试验方法,该方法通过确定矢量振动试验条参数和制造矢量振动试验夹具,再进行微纳卫星的振动试验,将制造的矢量振动试验夹具与水平振动台台面固定连接,以振动台台面为参考基准,夹具上表面的法向即沿着设计好的矢量方向v,将微纳卫星对接到夹具上表面,利用振动控制系统,施加预设的矢量振动量级进行试验。本发明实现微纳卫星三个方向的振动试验,提高微纳卫星振动试验技术水平,满足微纳卫星高效和低成本研制要求。

    基于结构传递特性的微振动传感器期间原位核查方法

    公开(公告)号:CN119666140A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411758440.3

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明提供一种基于结构传递特性的微振动传感器期间原位核查方法,包括:当核查方式为地面贮存原位核查时,采用结构传递特性比较的方法,通过获取同一微振动传感器在不同时刻,相同激励特性情况下的响应,与初始状态建立的基准库数据对比,基于差异评估微振动传感器的地面贮存状态;当核查方式为在轨期间原位核查时,利用典型扰源升速工况完成微振动传感器安装位置的响应测试,对响应测试的数据进行分析评估,选取微振动传感器安装位置响应峰值的频点作为核查的典型频率点进行核查,确定微振动传感器的在轨期间状态,在微振动传感器装星后,分别通过地面贮存和在轨期间的原位核查方式,能够保证微振动传感器测试结果的有效性。

    航天器微振动地面试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN112393866B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011335361.3

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本申请提供一种航天器微振动地面试验系统及试验方法,包括传感器网络、中继器及工控计算机,所述中继器连接在传感器网络和工控计算机之间,所述中继器通过屏蔽电缆与传感器网络连接,中继器通过网线与工控计算机连接;所述传感器网络包括若干激光陀螺传感器,每个所述激光陀螺传感器分别通过屏蔽电缆与中继器连接;所述中继器包括电源系统、陀螺伺服组件及控制器;所述电源系统用于对中继器及传感器网络供电;所述陀螺伺服组件用于控制传感器网络中的各激光陀螺传感器。本申请的有益效果是:在激光陀螺传感器和工控计算机之间连接中继器,使得工控计算机远离被测航天器,消除其对微振动角位移测试结果的影响,有效地提高了微振动角位移测试精度。

    一种光纤多模块多参数地面联机测试方法

    公开(公告)号:CN114577264A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210202370.8

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤多模块多参数地面联机测试方法,包括以下部分:a.数据采集:采集前端的每个测试模块均可连接温度、应变、压力、加速度等类型传感器,将采集到的数据传输以及采集状态反馈到嵌入式处理模块;b.数据处理:主要由FPGA、ARM、接口芯片以及固态SSD硬盘组成嵌入式处理模块,接口芯片接收到串行数据之后,解码成并行数据送给FPGA。本发明中,利用光纤传感技术,实现了机载装备温度、应变、压力、加速度等动、静态物理量信号采集、传输、处理与显示,能稳定实时监测武器装备的温度、变形、压力以及振动等参数和状态,全方位感知武器装备服役状态中结构等状态变化。

    一种光纤式多模块综合测试系统

    公开(公告)号:CN114543887A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210180317.2

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明提供一种光纤式多模块综合测试系统,包括测试模块、嵌入式处理模块、电气接口模块、地面数据采集与分析系统、机箱,测试模块用于对产品结构上的应变、温度、加速度和压力信号进行采集、解调,并将监测数据上传至嵌入式处理模块进行分析、存储,地面数据采集与分析系统用于配置采集与处理参数,下达采集开始指令、采集停止指令,接受嵌入式处理模块上传的数据,对数据进行在线分析、显示,和后处理、回放。本发明解决了现有技术中,光纤测试仪主要围绕特定的任务目标定制,只能静态测试的问题,实现了多物理参量的测量,满足动、静态测试需求,并在设计上考虑了在轨、机载和地面测试多种应用场景特点,适用范围广。

    一种具有放大装置的气动冲击台及冲击试验系统

    公开(公告)号:CN117347195A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311157423.X

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本申请公开了一种具有放大装置的气动冲击台及冲击试验系统,涉及高量级冲击模拟试验技术领域。该气动冲击台包括加压机构、储气缸、冲击气缸、活塞推杆、固定台面、冲击台面、波形发生器和放大台面,所述固定台面位于所述储气缸和所述冲击气缸的上方,所述活塞推杆贯穿所述固定台面,且活塞端深入所述冲击气缸的内部,施力端连接所述冲击台面,以及所述放大台面位于所述冲击台面的上方,所述波形发生器设置在所述冲击台面和所述放大台面之间;所述加压机构连接所述储气缸的进气口,所述储气缸的出气口连接所述冲击气缸的内部,且位于所述活塞端的上方。采用本申请的气动冲击台,能够增加冲击试验量级,同时结构简单,可操作性强。

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