[发明专利]一种飞机的温度补偿器测试系统和测试方法在审
申请号: | 201511034037.7 | 申请日: | 2015-12-30 |
公开(公告)号: | CN105716890A | 公开(公告)日: | 2016-06-29 |
发明(设计)人: | 刘丽蓉;马莉;夏校军 | 申请(专利权)人: | 东莞市青麦田数码科技有限公司 |
主分类号: | G01M99/00 | 分类号: | G01M99/00 |
代理公司: | 广东莞信律师事务所 44332 | 代理人: | 吴炳贤 |
地址: | 523000 广东省东莞市东城*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 飞机 温度 补偿 测试 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及航空技术领域,尤其涉及一种飞机的温度补偿器测试系统和测试方法。
背景技术
飞机燃油伺服系统温度调节系统是现代燃油伺服系统的重要组成部分,其工作性能的优劣直接关系着整架飞机的安全。在使用中温度补偿器的工作性能是否达到技术要求,必须进行产品质量检测。相关技术中,温度补偿器的检测大多采用水浴加热法加热温度补偿器,再通过位移传感器测量温度补偿器的推杆行程,但是这种测量方法的温度控制不够精确,导致对推杆产生的推力测量不够准确,不能真实反映产品质量。此外,相关技术中的测试方法,操作复杂、可重复性低、检测效率低。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种飞机的温度补偿器测试系统和测试方法,实现自动化检测温度补偿器的性能,操作简单,检测效率高。
具体地,本发明是通过如下技术方案实现的:
根据本发明一方面,提供一种飞机的温度补偿器测试系统,所述温度补偿器包括推杆,所述系统包括温度控制模块、传感器组、数据处理模块和压力块,其中,所述温度控制模块设定有不同的温度,用于模拟所述温度补偿器在所述飞机发动机伺服装置的工作环境;所述传感器组用于检测所述工作环境的温度变化,以及检测所述推杆的位移和所述压力块的压力变化,并输出传感器信号;所述数据处理模块接收所述传感器信号,对所述传感器信号进行分析处理,输出所述温度补偿器的性能分析结果。
示例性地,所述系统还包括数据采集模块,用于对所述传感器组输出的传感器信号进行信号处理,所述信号处理包括对所述传感器信号进行调零、放大处理和滤波处理的至少一种,并将处理后的传感器信号进行模数转换成数字信号,将所述数字信号发送给所述数据处理模块。
示例性地,所述温度控制模块包括温度检测单元、加热单元和控制单元,其中,所述温度检测单元用于检测当前环境温度;所述控制单元用于判断所述当前环境温度是否低于预设温度阈值,如果低于,则控制所述加热单元进行加热。
示例性地,所述控制单元还用于当所述当前温度在所述加热单元的作用下上升到所述预设温度阈值时,控制所述加热单元停止工作。
示例性地,所述系统还包括安装台架,用于安装所述温度补偿器和所述传感器组。
示例性地,所述传感器组包括温度传感器、位移传感器和压力传感器。
示例性地,所述系统还包括显示模块,用于显示所述数据处理模块输出的所述温度补偿器的性能分析结果。
示例性地,所述系统还包括警示模块,所述警示模块构造为语音单元和显示单元的至少一种,用于在所述温度补偿器的性能不达标时,发出警示信号。
示例性地,所述系统还包括存储模块,用于存储不同温度环境下,所述温度补偿器的性能分析结果。
根据本发明的另一个方面,提供一种飞机的温度补偿器测试方法,所述温度补偿器包括推杆,所述测试方法包括:将所述温度补偿器放置在通过温度控制模块控制模拟的所述温度补偿器在所述飞机发动机伺服装置的工作环境中,所述温度控制模块控制所述工作环境的环境温度;通过传感器组检测所述工作环境的温度变化,以及检测所述推杆的位移和测试用的压力块的压力变化,并输出传感器信号;将所述传感器信号传输给数据处理模块,通过所述数据处理模块对所述传感器信号进行分析处理,输出所述温度补偿器的性能分析结果。
应用本发明实施例,通过自动化方式模拟温度传感器的工作环境,以传感器为数据采集器件,基于传感器输出的数据进行性能分析,最终得到性能分析结构,实现自动化检测温度补偿器的性能,操作简单,检测效率高。
附图说明
图1是本发明一示例性实施例示出温度补偿器的示意图;
图2是本发明一示例性实施例示出的一种飞机的温度补偿器测试系统的示意性框图;
图3是本发明一示例性实施例示出的一种飞机的温度补偿器测试方法的示例性流程图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
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