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二氧化碳传感器
量程:0~5000ppm,分辨率:20ppm;电极使用寿命为≥10000次;无源电机驱动;红外光谱分析,用于测量气体中二氧化碳的含量。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
基于力/力矩传感器的三维力反馈手柄回复力控制结构及方法
本发明公开了一种基于力/力矩传感器的三维力反馈手柄回复力控制结构及方法,结构包括底板、两侧固定架、三角板筋、Y轴电机、X轴电机、内框、三维力传感器、拉伸弹簧、Z轴电机、配重机构、扭转弹簧、力矩传感器和手柄把手;方法为:三维力传感器和力矩传感器对力反馈手柄三个方向上的回复力实时检测;将用户当前期望的回复力值与当前手柄各自由度回复力输出差值作为PID控制器的输入;在调节过程中,利用各个环节对当前的手柄的回复力输出迅速调整;若当前手柄各自由度回复力输出值与用户当前期望的回复力值一致时,将实现当前手柄各自由度回复力稳定跟踪输入。本发明结构简单,采用PID调节方式实时稳定控制手柄的回复力大小。
东南大学 2021-04-11
大型结构物称重系统的千斤顶和重量传感器快速校验装置
成果与项目的背景: 目前,国内计量要求传感器的标定时间有效期为半年至一年,大型结构物称重系统涉及大量的千斤顶和重量传感器,工况恶劣复杂,在多次使用过程中会出现不同程度的磨损,千斤顶的内壁摩擦力和内腔泄露情况均会发生变化,国际上没有千斤顶的内壁摩擦力和内腔泄露完善的测量方法;同时重量传感器在使用过程中也会出现多种因素影响,其精度不能得到保证。需要一种装置对千斤顶和重量传感器随时进行标定。 技术原理: 千斤顶的内壁摩擦力和内腔泄露参数校验装置工作原理为,油泵出口开始工作,由计算机控制称重系统液压箱内部的两位两通电磁阀,使溢流阀分别独立工作,溢流阀的溢流压力根据用户的要求设定。当油泵压力稳定后,停泵,标准传感器压力信号数据减去压力传感器信号与千斤顶内腔面积乘积为千斤顶内腔摩擦力;标准传感器压力信号数据变化值为千斤顶内腔泄露参数。通过对不同的溢流阀的溢流情况交替控制,每次只有一个溢流阀工作,由于溢流阀的溢流设置不同,一次连接可以得到多个不同压力下的数据。重量传感器校验装置工作原理为,油泵出口开始工作,由计算机控制称重系统压力箱内部的两位两通电磁阀使溢流阀分别独立工作,溢流阀的溢流压力根据用户的要求设定。当油泵压力稳定后,停泵,标准重量传感器压力信号数据为千斤顶实际受力值,如果重量传感器与标准重量传感器的数据有偏差,偏差值为重量传感器误差,每次只有一个溢流阀工作,由于溢流阀的溢流设置不同,一次连接可以得到多个不同压力下的数据。 应用前景分析及效益预测: 该技术克服了现有技术的不足,提供一种大型结构物体称重系统的千斤顶和重量传感器的校验装置,可以快速、便捷地进行千斤顶内壁摩擦力、千斤顶的内腔泄露特性和对重量传感器进行校验。本装置包括油泵、千斤顶、连接在所述的油泵出、回油口和千斤顶进、出油口之间的其上装有压力传感器的千斤顶下腔油管、上腔油管,一个液压箱内设置有其上分别装有两位两通电磁阀的至少四个控制管路,所述的每一控制管路的入口分别与所述的千斤顶下腔油管相连通并且其出口分别与相应的其上分别装有一个溢流阀的溢流管的入口相连通,所述的每一溢流管的出口与所述的千斤顶上腔油管相连通,所述的千斤顶、一个称重重量传感器、一个标准重量传感器从上至下依次设置在一个支架内,一个现场巡检仪分别通过电磁阀控制电缆、传感器电缆与所述的每一两位两通电磁阀、标准重量传感器、压力传感器相连或者分别与所述的每一两位两通电磁阀、标准重量传感器、称重重量传感器相连,所述的现场巡检仪通过信号网络电缆读取所述的每一传感器的输出信号并将其进行模数转换后传递给一个计算机,所述的计算机读取并存储所述的现场巡检仪传输的数据信号并通过所述的现场巡检仪将开关控制信号传输给所述的每一两位两通电磁阀。该装置可以快速、便捷地进行千斤顶内壁摩擦力、千斤顶的内腔泄露特性和对重量传感器进行校验。 应用领域: 海洋石油生产的超大型机电装备,涉及大型结构物建造过程的称重技术、连续顶升、移位、装船及海上安装技术 技术转化条件(包括:原理、设备、厂房面积的要求及投资规模):具体面谈。
天津大学 2021-04-11
车用无传感器永磁同步电机控制器
可以量产/n成果简介:一款针对永磁同步风机的无位置传感器电机控制器,供电采用汽车蓄电池提供的24V 直流电,适用于汽车级场合,对温度,电磁噪声,振动等干扰因素都有很强的鲁棒性。技术特点:(1)无需位置传感器,结构简单,安装方便;(2)实现类矢量控制,控制精度高;(3)带载启动能力强,运行效率高达79%(电机设计最高效率81%)(4)SVPWM 高频调制,正弦波电流,调速范围宽,谐波电流少,转矩脉动小,转速误差≤1‰
华中科技大学 2021-01-12
航空发动机高温薄膜传感器技术
基本概念:航空发动机高温薄膜传感器技术是将温度、压力等敏感材料以薄膜的形式沉积在航空发动机高温结构件(如涡轮叶片、机匣等)表面,并进行绝缘、防护、图形化,制成与结构件一体化集成的薄膜传感器。 主要功能与应用领域:集成在结构件表面的薄膜传感器使结构件能够感知温度、应力应变、振动、热流、摩擦阻力等状态参数,能在航空发动机高温、高速、强氧化气流冲刷的恶劣环境下稳定工作。 图1 薄膜传感器结构示意图 图2 涡轮叶片上的薄膜传感器 特色及先进性:与埋入、粘贴、焊接的传统传感器相比,采用薄膜形式集成在结构件表面的薄膜传感器不破坏结构件的力学强度,不影响结构件的工作环境(如流场等),厚度仅约30μm,具有灵敏度高、响应速度快、精度高、可靠性好的优点,是当前世界上航空发动机高温、高速、强氧化气流冲刷恶劣环境下的先进测试技术。 技术指标:最高工作温度1100℃,测试精度优于5%,900℃下寿命>10hr。 能为产业解决的关键问题和实施后可取得的效果:本成果目前主要应用于航空发动机涡轮叶片、燃烧室火焰筒、燃烧室冷却试验件、燃烧室机匣、涡轮机匣、涡轮盘等高温结构部件表面的状态参数测量,如温度测量、应力应变监测、强度疲劳评估等,解决当前航空发动机高温结构部件的健康监测难题。此外,本成果能够推广用于核电、燃气轮机、汽车发动机、陶瓷发动机等高温零部件状态参数的测量和健康监测,推广应用前景广阔。
电子科技大学 2021-04-10
基于无线传感器网络的环境安全监控系统
针对森林火灾、建筑火灾、居家环境安全等当前关系到社会安全稳定的关键问题,在天津市中小企业与国家中小企业创新基金的支持下,本项目在研究了当前消防报警系统的不足之处后,将多层次无线传感器网络技术引入到火灾与居家安全监测中来。构建了基于无线传感器网络的分布式火灾与居家安全监测定位系统,研制分布式无线消防传感器数据传输网络,结合无线传感器网络协议的层次结构,研究数据采集和传输、组网、路由及定位算法,保证了系统的低功耗、实时性和稳定性。将系统实时监测的有关参数数据(例如温度、相对湿度、位置、入侵、煤气等)发送给监控中心进行分析处理,结合检测环境气象条件、地形条件、可燃物条件等多项参数,通过模糊数学算法融合处理传感器参数,采用人工智能的的方法设置各项参数适当的预警线。并与相应参数的预警线进行比对,判断是否具有火灾及其他危害发生的潜在危险,为有关部门采取相应的措施提供决策依据。本项目在森林防火、临时建筑消防监测、展会消防监测、学校宿舍与实验室消防监测以及居家安全等方面都有较好的应用前景,因此市场广大。
天津职业技术师范大学 2021-04-10
果园生态环境无线传感器网络监测系统
本发明公开了一种果园生态环境无线传感器网络监测系统。由八个生态环境信息传感器节点、三个移动节点和汇聚节点组成。在果园将八个生态环境信息传感器节点分别固定于一定间隔的果树上,并将空气温湿度、光照传感器固定在相同的果树上,将土壤温度、水分传感器埋到土壤中。本发明将环境参数传感测量、无线传输、网络通讯等技术集成一体,有效地解决了果园生态环境信息的自动采集和传输问题。大气和土壤信息传感器节点均匀分布在果园待测区域内,分别监测所在位置的大气和土壤参数,并通过各自的无线通讯模块联成信息传输网络,在无线路由信号盲点处增设移动节点,维持通信路由的连通性和可靠性,并最终将数据传输到汇聚节点。
浙江大学 2021-04-11
一种磁致伸缩导波接收传感器
本发明公开了一种磁致伸缩导波接收传感器;该接收传感器包括:结构相同、对称放置的两个传感模块;两个传感模块连接并形成开合结构;当两个传感模块闭合时形成空心圆柱体结构;每个传感模块包括:支架、线圈和插头;支架为凸台结构,凸台有 N 道等分槽使半圆环柱体等分成 N+1 个扇环柱体,线圈有N+1 个,一个线圈沿着一个扇环柱体的外轮廓缠绕,每个线圈的两端连接插头;N 为非负整数。使用本发明提供的磁致伸缩导波接收传感器可识别轴对称特征和非轴对称特征,实现焊缝等轴对称结构和非轴对称缺陷的识别,避免了将焊缝等轴对称结构误判为缺陷。此传感器对于纵向模态和扭转模态的磁致伸缩导波检测均可适用。
华中科技大学 2021-04-11
航空发动机高温薄膜传感器技术
航空发动机高温薄膜传感器技术是将温度、压力等敏感材料以薄膜的形式沉积在航空发动机高温结构件(如涡轮叶片、机匣等)表面,并进行绝缘、防护、图形化,制成与结构件一体化集成的薄膜传感器。
电子科技大学 2021-04-10
基于传感器的受电弓特性测试装置
研发阶段/n受电弓为电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备,安装在机车或动车车顶上,负荷电流通过接触网和受电弓滑板接触获取,滑板与接触网间的接触压力、接触电阻、接触面积直接影响负荷电流的正常工作。在使用过程中接触压力不可过大或过小,否则增加机械磨耗或离线率;因此,受电弓的日常维护是机车维护的重要内容,如受电弓的接触压力、滑板磨损程度,以及滑板的水平度等。。受电弓受机车控制指令执行升弓和降弓操作,由气动控制,要求受电弓匀速上升或下降,在上升接近接触线时有一缓慢停滞,然后迅速接触接触线,而下降时,要求克服升弓弹簧的作用力,使受电弓迅速下降,脱离接触网。这就是受电弓特性,也是受电弓日常维护的重要内容。目前,受电弓的检测维护依然依靠卡尺、秒表等人工操作,存在较大的人为因素的影响,数据可靠性差,无法直观反映受电弓特性。部分有一定自动化程度的检测装置结构复杂,操作繁琐,不便于携带,并且滑板磨损程度与水平度等参数难以测量,尚没有测量受电弓的高度- 受力- 时间的特性测试,以及滑板磨损程度与水平度的测量。本发明公开了一种基于传感器的受电弓特性测试装置,该装置包括传感部、无线通信单元和上位机;所述传感部置于被测双臂受电弓滑板上,该装置为左右对称的两部分,中间为手柄,手柄下端安装有红外传感器;该装置的两侧安装有滑动式可折叠支臂,通过可折叠支臂固定在受电弓滑板上;支臂上设有超声波测距传感器;该装置顶端的手柄两侧设有与接触网接触的下凹沟道,该装置的底部平坦,安装有探针式阵列压力传感器;该装置内部设有与底板平行的三维加速度传感器,该装置内部还设有温度传感器;无线通信单元与各个传感器连接,将获取的传感器数据发送给上位机,上位机对传感器数据进行处理,并进行预判。。支持额度:。50。万元。承接单位:。湖北省。项目进展:。受电弓为电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备,安装在机车或动车车顶上,负荷电流通过接触网和受电弓滑板接触获取,滑板与接触网间的接触压力、接触电阻、接触面积直接影响负荷电流的正常工作。在使用过程中接触压力不可过大或过小,否则增加机械磨耗或离线率;因此,受电弓的日常维护是机车维护的重要内容,如受电弓的接触压力、滑板磨损程度,以及滑板的水平度等。受电弓受机车控制指令执行升弓和降弓操作,由气动控制,要求受电弓匀速上升或下降,在上升接近接触线时有一缓慢停滞,然后迅速接触接触线,而下降时,要求克服升弓弹簧的作用力,使受电弓迅速下降,脱离接触网。这就是受电弓特性,也是受电弓日常维护的重要内容。目前,受电弓的检测维护依然依靠卡尺、秒表等人工操作,存在较大的人为因素的影响,数据可靠性差,无法直观反映受电弓特性。部分有一定自动化程度的检测装置结构复杂,操作繁琐,不便于携带,并且滑板磨损程度与水平度等参数难以测量,尚没有测量受电弓的高度- 受力- 时间的特性测试,以及滑板磨损程度与水平度的测量。本发明公开了一种基于传感器的受电弓特性测试装置,该装置包括传感部、无线通信单元和上位机;所述传感部置于被测双臂受电弓滑板上,该装置为左右对称的两部分,中间为手柄,手柄下端安装有红外传感器;该装置的两侧安装有滑动式可折叠支臂,通过可折叠支臂固定在受电弓滑板上;支臂上设有超声波测距传感器;该装置顶端的手柄两侧设有与接触网接触的下凹沟道,该装置的底部平坦,安装有探针式阵列压力传感器;该装置内部设有与底板平行的三维加速度传感器,该装置内部还设有温度传感器;无线通信单元与各个传感器连接,将获取的传感器数据发送给上位机,上位机对传感器数据进行处理,并进行预判。 本项目为受电弓质量检测装置,可用于高铁机车检修,市场前景广阔。。项目基本内容:。受电弓为电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备,安装在机车或动车车顶上,负荷电流通过接触网和受电弓滑板接触获取,滑板与接触网间的接触压力、接触电阻、接触面积直接影响负荷电流的正常工作。在使用过程中接触压力不可过大或过小,否则增加机械磨耗或离线率;因此,受电弓的日常维护是机车维护的重要内容,如受电弓的接触压力、滑板磨损程度,以及滑板的水平度等。受电弓受机车控制指令执行升弓和降弓操作,由气动控制,要求受电弓匀速上升或下降,在上升接近接触线时有一缓慢停滞,然后迅速接触接触线,而下降时,要求克服升弓弹簧的作用力,使受电弓迅速下降,脱离接触网。这就是受电弓特性,也是受电弓日常维护的重要内容。目前,受电弓的检测维护依然依靠卡尺、秒表等人工操作,存在较大的人为因素的影响,数据可靠性差,无法直观反映受电弓特性。部分有一定自动化程度的检测装置结构复杂,操作繁琐,不便于携带,并且滑板磨损程度与水平度等参数难以测量,尚没有测量受电弓的高度- 受力- 时间的特性测试,以及滑板磨损程度与水平度的测量。本发明公开了一种基于传感器的受电弓特性测试装置,该装置包括传感部、无线通信单元和上位机;所述传感部置于被测双臂受电弓滑板上,该装置为左右对称的两部分,中间为手柄,手柄下端安装有红外传感器;该装置的两侧安装有滑动式可折叠支臂,通过可折叠支臂固定在受电弓滑板上;支臂上设有超声波测距传感器;该装置顶端的手柄两侧设有与接触网接触的下凹沟道,该装置的底部平坦,安装有探针式阵列压力传感器;该装置内部设有与底板平行的三维加速度传感器,该装置内部还设有温度传感器;无线通信单元与各个传感器连接,将获取的传感器数据发送给上位机,上位机对传感器数据进行处理,并进行预判。
武汉工程大学 2021-04-11
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