专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种高精度显微硬度计两段式电磁加力系统-CN201911197043.2有效
  • 石伟;李杨 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2019-11-29 - 2022-03-29 - G01N3/42
  • 本发明公开一种高精度显微硬度计两段式电磁加力系统,属于计量领域。本发明包括主板、(0.2~1)kgf加载模块、加载杠杆、杠杆保持机构、(0.0001~0.2)kgf加载模块、显微硬度压头、轴、塔台、塔台定位块、配重块。本发明将试验力加载系统改为两段式加载,使(0.0001~0.2)kgf的试验力不通过加载杠杆,直接垂直施加在试样表面,减少试验力施加的影响因素,进而拓展试验力测量下限,并能够解决由于加载杠杆在试验力保持时间内达不到绝对平衡,产生的力值跳动对(0.0001~0.2)kgf影响很大的问题,显著提升试验力的准确性与稳定性。本发明试验力值下限可达0.0001kgf,力值精度达±0.25%,为新材料的研发及新工艺的设计提供有效可靠的技术保障。
  • 一种高精度显微硬度计段式电磁加力系统
  • [发明专利]一种光强平衡的准直扩束器-CN202010275994.3有效
  • 白金海;胡栋;贡昊;马慧娟;王宇 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2020-04-09 - 2022-03-29 - G02B6/26
  • 本发明涉及一种光强平衡的准直扩束器,属于冷原子物理领域。包括两个互相正对、联合使用的扩束单元;通过调整扩束单元中的探测器与光纤出口的距离来精确修正扩束单元的功率测量系数差异,提高准直扩束器的光强平衡精度;通过两个探测器的同步差分测量方案抑制激光功率抖动和温度漂移等共模噪音,进一步提高准直扩束器的光强平衡精度。本发明提供了一种具有精确光强平衡的准直扩束器,具有0.2%水平的光强平衡精度,大幅度提升了冷原子物理领域与光强平衡相关的物理参数测量信噪比和测量准确度,同时具有装置结构紧凑、稳定性好,使用方便、调节灵敏度高等优点。
  • 一种平衡准直扩束器
  • [发明专利]一种可溯源纤维动态张力校准装置-CN202010674039.7有效
  • 李博;张鹤宇;秦海峰;王磊;刘永录 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2020-07-14 - 2022-03-29 - G01L25/00
  • 本发明的一种可溯源纤维动态张力校准装置,属于计量测试领域。本发明包括砝码系统、激振系统、被测系统、数据采集分析与控制系统。本发明通过激振器牵引挂载有标准质量块的纤维上下运动产生动态张力,动态张力的频率和幅值可通过调节激振器的电压信号进行控制,产生的动态张力重复性高、稳定性高;通过激光干涉系统测量标准质量块运动的加速度实现动态张力量值可靠溯源到激光波长,标准质量块与气浮套筒配合连接,消除标准质量块运动的摆动,减小测量误差。本发明产生动态张力的方法简单可靠,性能可控性高,基于激光干涉测量的方法能够实现动态张力量值的溯源,适合于张力传感器、张力计等张力测量系统的动态校准与模拟试验。
  • 一种溯源纤维动态张力校准装置
  • [发明专利]一种气动式激波管主动破膜装置-CN202111394375.7在审
  • 李峰;蔡菁;王辰辰 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-11-22 - 2022-03-25 - G01M10/00
  • 本发明涉及一种气动式激波管主动破膜装置,属于试验技术领域。本装置是一种用于高阶跃压力,可自动控制的主动破膜装置,包括一个控制气流的电磁阀,一个双向活塞缸以及气路、阀门和高压气瓶。活塞缸利用激波管内的高压气体,通过简易的自锁结构进行密封,以保证活塞产生足够的推力。通过程序控制,在高压气体的作用下,依靠压力差及活塞面积差产生推力,驱使撞针冲击激波管试验膜片。膜片受到冲击后破裂产生激波从而达到精确控制激波管试验膜压比的效果。本发明适用于压力传感器动态校准等领域,用以实现实验过程的精确控制。
  • 一种气动式激波主动装置
  • [发明专利]一种硬度块的压痕避让打压方法-CN202111405919.5在审
  • 陈诗琳;石伟 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-11-24 - 2022-03-25 - B25J9/16
  • 本发明公开的一种硬度块的压痕避让打压方法,属于计量测试领域。本发明利用机械手系统与原有的硬度标准机进行衔接,辅助硬度块数据信息及机器视觉信息,兼容多尺寸硬度块,实现在硬度块表面存在压痕点情况下自动打压的功能,能够实现边加工边检验,大幅度地解放硬度试验过程中的人力资源,提高硬度计量规范性、自动化程度和应用范围。此外,本发明在大量试验测试和分析基础上,选用的硬度打压规则、机械手移动规则、压痕提取规则、打压路径规划规则更合理,能够进一步解放硬度试验过程中的人力资源,提高硬度计量自动化程度和应用范围。本发明尤其适用于尺寸范围为(58~65)mm、厚度不定、形状有方形和圆形、且表面可能存在压痕点的硬度块。
  • 一种硬度压痕避让打压方法
  • [发明专利]基于多重频率补偿的快响应温度传感器-CN202111417399.X在审
  • 赵俭;万浩涵;任怡雪;孔祥雪 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-11-26 - 2022-03-25 - G01K7/10
  • 本发明公开的基于多重频率补偿的快响应温度传感器,属于温度测量领域。本发明包括粗丝热电偶、细丝热电偶、支撑偶丝、绝缘瓷管、外壳和数据采集处理系统。本发明以不同丝径的热电偶为敏感元件测量快速变化的气流温度,采用傅立叶变换和傅立叶逆变换,并提出多重浓缩因子,对实测温度序列进行多次频率补偿。本发明能够避免传统热电偶测量响应慢以及非接触式方法测量准确度低的不足,能够解决目前热电偶传感器由于自身热惯性限制而无法测量高频脉动气流温度的问题。本发明具有响应快、准确度高、实用性强等优点。此外,本发明在大量试验测试与分析基础上,通过参数优化选择能进一步提升温度补偿的响应速度和准确度,提升气流温度测量的效率与精度。
  • 基于多重频率补偿响应温度传感器
  • [发明专利]一种X射线衍射法应力仪校准方法-CN202111452961.2在审
  • 冯玮;王辰辰;蔡菁;王洪博 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-12-01 - 2022-03-25 - G01L25/00
  • 本发明公开的一种X射线衍射法应力仪校准方法,属于计量测试领域。本发明实现方法为:用国标中规定尺寸和结构的无应力标准试块对应力仪进行零点标定后,对无应力标准试块进行加载;使用长度标准装置,沿着无应力标准试块表面任一方向,对试块加载前后尺寸进行测量,得到该方向上试块的应变,通过胡克定律计算此时加载中的标准试块的应力值;保持试块加载状态不变,利用X射线衍射法应力仪,测量同样加载状态下该标准试块的应力值,通过与计算得到的应力值比较,完成X射线衍射法应力仪的校准;X射线衍射法应力仪量值溯源至加载装置加载中的标准试块,溯源至实验室长度标准。本发明设备需求简便,可操作性强,能够保证测量结果的准确性和可靠性。
  • 一种射线衍射应力校准方法
  • [发明专利]光束偏摆自动补偿装置以及激光干涉仪-CN202111460690.5在审
  • 段小艳;张大治;田森 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-12-02 - 2022-03-11 - G01B9/02055
  • 本发明提供一种光束偏摆自动补偿装置以及激光干涉仪,其中光束偏摆自动补偿装置,用于激光干涉仪,包括物镜、前补偿镜、光栏和后补偿镜,来自偏摆目标的偏转光束依次经所述物镜、所述前补偿镜、所述光栏和所述后补偿镜入射到所述激光干涉仪的光电接收器;所述物镜用于对来自偏摆目标的偏转光束进行会聚;所述前补偿镜用于对所述物镜的出射光束进行二次会聚,所述前补偿镜的焦距小于所述前补偿镜与所述物镜的间距;所述光栏用于控制出射光束在所述后补偿镜的入射光瞳;所述后补偿镜用于控制出射光束入射到所述光电接收器的光斑尺寸,所述后补偿镜的焦距小于所述前补偿镜的焦距。本发明能够补偿因被测目标转动导致的光束偏摆。
  • 光束自动补偿装置以及激光干涉仪
  • [发明专利]多角度驱动结构打磨装置-CN202111344999.8在审
  • 王勇 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-11-15 - 2022-03-08 - B24B19/00
  • 本发明公开的一种多角度驱动结构打磨装置,属于打磨装置领域。本发明包括打磨头、EAP驱动器、固定外壳、传动杆、连接头、电压控制器。EAP驱动器与固定外壳进行固定连接,并且利用导线将EAP驱动器与电压控制器和电源进行相接。EAP驱动器在通电时产生轴向变形和轴向驱动力,通过控制电压控制器输出的电压频率和大小,从而控制EAP驱动器的输出轴向变形和轴向驱动力,通过固定外壳将EAP驱动器和传动杆进行连接,将驱动力传递出去。根据打磨环境选择不同类型的打磨头,利用连接头将传动杆和打磨头进行连接,进而调整打磨头的打磨角度。通过EAP驱动器的驱动作用带动打磨头的往复运动,从而实现结构测试区域的平动打磨。
  • 角度驱动结构打磨装置

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