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中国测试杂志北大期刊统计源期刊

  • 主管单位:中国测试技术研究院

  • 主办单位:中国测试技术研究院

  • ISSN:1674-5124

  • CN:51-1714/TB

中国测试杂志

中国测试 2019年第01期杂志 文档列表

中国测试杂志测试理论
1-7

考虑随机效应的两阶段退化系统剩余寿命预测方法

作者:张鹏; 胡昌华; 白灿; 张优; 张建勋 单位:火箭军工程大学; 陕西西安710025

摘要:针对退化过程呈现两阶段特征的随机退化系统剩余寿命预测问题,建立两阶段维纳过程退化模型,并引入随机效应描述样本间差异性。基于时间-空间变化方法以及变点处退化值的随机特性,给出首达时间意义下系统寿命分布解析表达形式。提出一种基于期望最大化(expectation maximization,EM)算法和贝叶斯理论的模型参数离线辨识和在线更新算法。最后,结合液力耦合器(liquid coupling device,LCD)的实际退化数据,验证所提方法的可行性与有效性,并说明其工程应用价值。

8-13

基于声压的无损检测方法研究

作者:张亚建; 毛虎平; 程意; 王瀚岑; 李煜华 单位:中北大学能源动力工程学院; 山西太原030051; 中北大学机械工程学院; 山西太原030051

摘要:为实现工业生产流水线产品的快速无损检测,结合结构动力学理论和声辐射模态理论,论述声辐射模态频率作为无损检测依据的可行性,提出一套基于声压的无损检测方案。该方案结合使用Matlab和高精度麦克风、工业声卡等硬件设备实现声音信号采集、FFT变换和模态识别等功能。以长安CS55发动机连杆为例进行试验,结果与Ansys仿真结果对比验证此试验方案的准确性。最后对上述连杆进行无损检测,通过对大量连杆进行重复试验的结果对比发现:利用声压的无损检测方案可以成功检测缺陷连杆,而且检测结果较为稳定。

14-18

基于模糊层次分析的相控阵无损检测仪器可靠性分配方法

作者:江境宏; 刘桂雄 单位:华南理工大学机械与汽车工程学院; 广东广州510641

摘要:层次分析法一定程度受到主观因素影响,该文综合层次分析法与三角模糊数方法提出一种基于模糊层次分析的相控阵无损检测仪器可靠性分配方法。通过引入模糊参数降低可靠性分配决策过程的主观性,以熵最小原则作为参数选择依据,使方法能够更充分、客观、综合地反映专家意见。应用表明,相控阵无损检测仪器主机可靠性分配结果有效、可行,具有一定的工程应用价值。

19-26

三芯电力电缆各芯线电流测量偏心误差的计算和补偿方法

作者:袁燕岭; 李凯特; 董杰; 高俊福; 李世松; 赵伟 单位:国网唐山供电公司; 河北唐山063000; 清华大学电机工程与应用电子技术系电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室; 北京100084

摘要:用磁传感器测量三芯电力电缆各芯线的电流时,磁传感器阵列的中心可能偏离电缆中心,致使测量结果中含有由此产生的误差即偏心误差,为此提出一种对偏心误差的计算和补偿方法。在原有测量方法基础上,将磁传感器阵列沿电缆轴向安装表面旋转180°,测量新位置上的磁感应强度。通过求解非线性方程组,可以确定偏心误差的大小;并据此对测量结果进行补偿,可得到计及偏心误差情况下三芯电力电缆各芯线电流值的实际大小。电磁场有限元仿真试验结果表明,所建立的解析模型具有很好的准确性,验证所提出计算和补偿方法的有效性。

中国测试杂志测试方法
27-33

新型内外管差压流量计弹状流双参数测量研究

作者:方立德; 王配配; 王松; 曾巧巧; 谢辰; 李小亭; 韦子辉 单位:河北大学质量技术监督学院; 河北保定071000; 河北省计量仪器与系统工程实验室; 河北保定071000; 保定市产业计量工程技术研究中心; 河北保定071000

摘要:为实现气液两相流相含率及流量的双参数测量,设计新型内外管差压流量计测量装置。利用该装置在单相水流量为1~11m^3/h范围内进行实验测试,拟合单相流出系数C的数学模型。单相水流量测量值与实际值的最大示值相对误差在±1.6%以内。气液两相流测量特性研究在水流量范围为2~6m^3/h,气流量范围为0.12~0.6m^3/h进行实验,在已知含率的情况下求得弹状流的两相总质量流量预测模型,通过分析压损比与XLM变化规律,分段建立压损比和Frg与XLM的数学模型,得到分相含率。预测结果表明:弹状流液相含率相对误差在±2%以内,两相总质量流量相对误差在±3%以内。通过差压及压损比实现相含率及流量的双参数测量,为气液两相流不分离测量提供一种参考方法。

34-39

光学测量方法在手机跌落测试中的应用

作者:徐劲澜; 梁晋; 赵鹏亮; 张桁维; 孟繁昌 单位:西安交通大学机械工程学院机械制造系统工程国家重点实验室; 陕西西安710049

摘要:手机跌落试验主要用于检验手机质量,有限元分析模拟仿真方法能够帮助厂家在产品开发阶段优化手机结构,但不能对成品实物进行质量检验。针对上述问题,该文提出一种基于光学测量的手机跌落试验方法,采用双目立体视觉原理,利用摄影测量技术,提高数字图像相关法匹配精度,使用高速相机对手机跌落过程进行连续采集,提高系统标定精度后通过图像数据计算分析获取手机跌落过程中的全场位移及应变值。该文用华为荣耀4A手机前壳进行试验,成功获取其跌落过程中的三维全场变形数据,证明基于数字图像相关法手机跌落试验方法具有高精度、试验过程简便等优点,满足成品手机质量检测的需求。

40-46

基于ACFM检测技术的表面裂纹特征评价方法研究

作者:王景林; 任尚坤; 张丹; 张文君 单位:南昌航空大学无损检测技术教育部重点实验室; 江西南昌330063

摘要:交变电磁场检测技术(alternating current filed measurement,ACFM)是利用电磁感应原理,通过拾取缺陷处的磁场畸变信号,分析判断缺陷信息的一种电磁无损检测方法。ACFM检测技术在探头扫描方向与裂纹走向一致的情况下检测效果最佳。但在实际检测中,检测的金属表面通常都有油漆层保护,并不知道裂纹走向。因此,该文重点研究裂纹长度、裂纹深度、探头扫描方式、探头起落波动、探头偏离裂纹的水平距离及探头提离高度对ACFM检测信号的影响。实验结果表明:不同的扫描模式,检测信号具有不同的特征,可以从不同的模式特征对裂纹特征进行综合评价。该研究成果可为表面裂纹的检测与评价提供参考。

47-55

基于T-history法确定相变材料的相变区间和相变焓

作者:何雨翔; 冀志江; 陆永平; 刘蕊蕊; 王静; 胡庆红; 金山 单位:中国建筑材料科学研究总院绿色建筑材料国家重点实验室; 北京100024; 深圳市深装总装饰股份有限公司; 广东深圳518000

摘要:相变区间是决定相变材料使用性能的主要因素,也直接影响相变焓的计算。T-history法设备构造简单,测试试样体积大,可用于确定相变材料的相变区间和相变焓。选取癸酸、六水氯化钙复合物、石蜡3种典型相变材料,基于T–history法得到待测材料温度-时间曲线,改进计算过程得到相变材料焓温曲线。由温度-时间曲线的一阶,二阶导数选取切点,采用切线法确定相变区间,结合焓温曲线求得相变焓。3种材料测试结果:癸酸和石蜡相变起点和终点温度标准差均小于0.5℃,相变焓标准差率小于10%;六水氯化钙复合物结晶起点和终点温度标准差分别为1.9℃和0.8℃,融化起点和终点温度标准差小于0.5℃,相变焓标准差率小于10%。引入临界比热容分析相变区间内当量比热容,结果表明,确定的相变区间内的当量比热容大于临界比热容。改进后的T-history法可用于确定相变区间和相变焓。

56-59

压电陶瓷驱动器菱形位移放大机构的动态应变测量

作者:郑星; 凌明祥; 刘谦; 严侠 单位:中国工程物理研究院总体工程研究所; 四川绵阳621999

摘要:为监测压电陶瓷驱动器并联驱动时各自的动态输出状态,利用压电陶瓷驱动器中位移放大机构的菱形对称结构建立全桥应变测量方法,通过位移放大机构菱边在振动过程中的动态应变变化来反映压电陶瓷驱动器的工作状态。对不同状态下位移放大机构菱边的动态应变进行实验研究,结果表明:利用位移放大机构对称菱边建立的全桥应变测量方法能够有效获取位移放大机构在振动过程中的动态应变变化,且能够对位移放大机构的运行状态进行实时监测,在带负载和不带负载情况下,设计的位移放大机构菱边在振动过程中的应变量级都在几个微应变,该测量结果也反映出设计的位移放大机构刚度较好,能够保证压电陶瓷驱动器有较好的输出性能。

60-63

电位滴定法检测硝酸铵

作者:邹展; 赵许群; 史海 单位:中国科学院大连化学物理研究所; 辽宁大连116023

摘要:研究以电位滴定法滴定水溶液中硝酸铵浓度,对该方法进行线性、精密度、准确度等试验,并将该方法与GB/T659-2011《化学试剂硝酸铵》中的检测方法进行对比。试验结果表明:电位滴定法可用于硝酸铵浓度的检测。在0.05~1.50mol/L线性范围内r^2为0.9999,相对标准偏差为0.409%。消耗滴定液体积维持在4~13mL之间时,试验相对误差小于1%。同时,与GB/T659-2011中的化学滴定法的测定结果无显著差异。可见,使用电位滴定法测定硝酸铵线性、准确度、精密性均满足要求,且操作简便,有较好的可行性和实用性。

64-69

三叉神经节递质的UHPLC-MS/MS法测定

作者:付晓芸; 唐雪; 李星影; 毕禄莎; 孙嘉茵; 徐小平 单位:四川大学华西药学院; 四川成都610041; 岛津企业管理(中国)有限公司成都分析中心; 四川成都610063
70-76

Orbitrap-Elite高分辨质谱用于减肥及壮阳类保健食品和中成药中54种非法添加物的快速筛查及确证

作者:黄泽玮; 刘忠莹; 黄瑛; 杜钢; 贺亚玲 单位:四川省食品药品检验检测院; 四川成都611731

摘要:建立基于Orbitrap-Elite高分辨质谱的快速筛查及确证减肥及壮阳类保健食品和中成药中54种非法添加物的方法。采用Hypersil GOLD C18 column色谱柱(150 mm×2.1 mm,1.9μm),梯度洗脱,流量0.3 mL/min,正离子全扫描/数据依赖的二级扫描模式,在28 min内完成54种目标化合物的分离和高精度一级、二级质谱扫描,并通过Exact Finder 2.0软件进行快速筛查,以确证样品中是否掺加减肥及壮阳类化学药物。结果显示在28 min内54种化合物能得到较好分离;6种基质加标溶液中54种化合物的一级与二级离子精确质量数的实测值与理论值均在5×10^-6误差之内;空白溶液中54种化合物结果均为阴性;20批减肥及壮阳类保健食品及中成药样品中检出1批阳性样品,阳性率5%。该方法操作简单快捷,结果定性准确,无假阴性和假阳性情况出现,可用于减肥及壮阳类保健食品和中成药中54种非法添加的高通量快速筛查及确证。

77-82

GC-MS法同时快速测定酒精中9种醇类化合物的含量

作者:李超; 王素娟; 秦云华; 刘秀明; 范多青; 李娥贤; 李响丽; 郭丽娟 单位:云南中烟工业有限责任公司技术中心卷烟产品质量检测中心; 云南昆明650023; 云南省农业科学研究院生物技术与种质资源研究所; 云南昆明650223

摘要:为准确测定酒精中杂醇类化合物含量,采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS),DB-624毛细管柱直接进样,氘代-1-丙醇-1,1,3,3,3-d5为内标,20:1分流进样,进样量1μL,程序升温,质谱扫描范围:29~300m/z;SIM扫描模式建立了一种快速测定酒精中9种醇类化合物含量的方法。研究了方法的色谱条件、内标物选择、样品前处理等因素对检测结果的影响,并对条件予以优化。在优化的条件下,9种醇类化合物在0.2~10mg/L内有很好的线性范围,相关系数均在0.993以上,定量限在0.60~0.85mg/kg之间,加标实验的平均回收率在89.4%~105.2%之间,相对标准偏差(RSD)在1.89%~4.28%之间,结果表明该方法简便、快速、准确,适用于酒精中9种杂醇类化合物的同时分析测定。

中国测试杂志测试仪器
83-87

微量摩阻天平旋转加载校准装置研制

作者:王雄; 许晓斌; 王南天; 杜家坤; 张阔 单位:中国空气动力研究与发展中心超高速所; 四川绵阳621000; 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所; 北京100076

摘要:为实现对微量摩阻天平/MEMS摩阻传感器进行静态校准研究,并且需要能够模拟高超声速风洞试验环境压力,建立微量摩阻天平旋转加载校准装置,对该校准装置的总体方案、旋转加载台体系统、真空系统和测控系统等进行研究。首先,提出基于离心力等效原理和真空箱体内单轴旋转加载方法的校准装置研制方案,开展旋转加载校准原理和校准装置总体方案研究。然后,分别对单轴旋转加载台体系统、模拟不同风洞试验环境压力的真空系统、旋转加载台体和真空箱体的磁流体动态密封以及专用的测控系统等方案进行详细设计。最后,完成校准装置研制,对该校准装置进行技术指标检测,并对研制的MEMS摩阻传感器样机开展校准应用。结果表明:微量摩阻旋转加载校准装置的速率范围在0.01~3600°/s连续可调,速率精度优于0.01°/s,真空度20~5000Pa精密可测可控;静校的MEMS摩阻传感器样机输出稳定、回零好,测量范围均为0~100Pa,分辨率为0.1Pa,重复性精度和线性度优于1%。该校准装置速率精度高、稳定性好,校准过程中真空箱体的真空度可在30min内达到20Pa并得到很好保持,满足微量摩阻天平/MEMS摩阻传感器静态校准需求。

88-93

采用环形感压薄膜的MEMS电容薄膜真空规设计

作者:王呈祥; 韩晓东; 李得天; 成永军; 孙雯君; 李刚 单位:兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室; 甘肃兰州730000

摘要:感压薄膜的结构改良能有效改善MEMS电容薄膜真空规的压力-电容输出特性。为解决MEMS电容薄膜真空规宽量程与高灵敏度相矛盾的问题,设计一种环形结构的感压薄膜,利用有限元的方法分析对比5种环形结构的感压薄膜在不同压力下的变形与应力分布情况。分析认为,同心圆结构的感压薄膜具有最优异的性能,同等感测面积情况下真空规的压力-电容线性输出测量上限能从圆片结构的1.1×10^3Pa延伸到同心圆结构的1.2×10^4Pa,圆片结构感压薄膜的真空规在1~800Pa区间内的压力-电容输出非线性度为3.9%,灵敏度为10.1fF·Pa^–1;同心圆结构感压薄膜的真空规结构在1~8000Pa区间内的非线性度为3.6%,灵敏度为1.3fF·Pa^–1。