【技术实现步骤摘要】
本技术涉及多普勒测速,具体为非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置。
技术介绍
1、多普勒测速技术是测量通过激光探头的示踪粒子的多普勒信号,再根据速度与多普勒频率的关系得到速度,由于是激光测量,对于流场没有干扰,测速范围宽,而且由于多普勒频率与速度是线性关系,和该点的温度,压力没有关系,是目前世界上速度测量精度最高的方法。
2、参考中国专利,激光多普勒转速校准装置(公开号:cn116203282a、公开日:2023-06-02),该专利解决了现有多普勒测速设备多为测量直线运动的速度而设计,直接测量物体的转速带来很多问题,例如在对离心机设备的转筒检修检测校准时,由于医用离心机设备的转筒位于离心机内侧腔体中,只能检测转筒内腔,这就需要激光需要倾斜射入转筒的内腔,而且由于每种离心机的转筒直径和深度都有所不同,这便对激光直接照射转筒产生了一定的阻碍的问题,但该专利在实际使用过程中依然存在以下不足:
3、(1)、在左右调节透镜一的水平位置时,不能精确得出透镜一移动的距离,这就无法计算出激光焦点移动的距离,在对不同尺寸的离心机进行转速检测时,还需要反复移动透镜一进行找焦,频繁找焦容易出现误差,进一步导致转速检测时误差增大;
4、(2)、连接柱、连动套与转筒之间不能进行卡紧,在转筒高速转动时,检测柱容易出现打滑现象,影响了离心机转速检测结果的准确性;
5、对此我们提出了非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置来解决上述问题。
技术实现思路
2、为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,包括壳体,所述壳体的内部开设有调控腔,所述壳体的内部且位于调控腔的上方开设有滑槽,所述滑槽与调控腔连通,所述壳体的内部且位于调控腔的下方开设有出气槽,所述出气槽与调控腔连通,所述壳体的一侧开设有连通槽,所述连通槽与调控腔连通,所述调控腔的内部设置有安装座,所述安装座的内部设置有透镜,所述安装座上与壳体之间设置有水平移动机构,所述壳体的顶部设置有距离测量组件,所述壳体的一侧通过铰链转动连接有水平盖,所述水平盖上通过连接件安装有承接板,所述承接板上放置有离心机,所述离心机转动有转筒,所述转筒内部通过卡接限位组件活动卡接有检测柱。
3、优选的,所述水平移动机构包括固定在安装座顶部和底座的滑块,底部所述滑块的底部与调控腔的内壁滑动连接,顶部所述滑块的外表面与滑槽的内表面滑动连接,所述滑槽内壁的相对侧之间转动连接有丝杆,所述丝杆的一端贯穿滑块并延伸至滑块的外部,所述丝杆的外表面与滑块的内表面螺纹连接,所述壳体的内部安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端通过联轴器与丝杆的一端固定,所述距离测量组件包括固定在滑块顶部的连接座。
4、优选的,所述连接座的顶部固定有指示板,所述壳体顶部的两侧均固定有固定块,两个所述固定块的顶部之间固定有标尺,所述标尺上雕刻有刻度线,所述壳体顶部的一侧安装有红外线测距仪。
5、优选的,所述红外线测距仪包括红外线发生器、红外线接收器和显示屏,所述红外线接收器安装在指示板的一侧。
6、优选的,所述卡接限位组件包括固定在检测柱两侧的方管,两个所述方管相远离的一端均滑动连接有移动柱,两个所述移动柱的相对端均贯穿方管并延伸至方管的内部,两个所述移动柱的相对端均固定有滑板,两个所述滑板的外表面均与方管的内表面滑动连接,两个所述滑板的一侧与方管的内壁之间均固定有弹簧,两个所述方管的顶部均贯穿开设有贯通槽。
7、优选的,两个所述滑板的顶部均固定有连接板,两个所述连接板的顶部均贯穿贯通槽并延伸至贯通槽的外部,两个所述连接板的外表面均与贯通槽的内表面滑动连接,两个所述移动柱相远离的一端均设置为弧形,所述转筒内壁的两侧均开设有弧形槽,两个所述移动柱相远离的一端均贯穿弧形槽并延伸至弧形槽的内部。
8、有益效果
9、本技术提供了非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置。与现有技术相比具备以下有益效果:
10、(1)、该非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,通过水平移动机构和距离测量组件的配合使用,实现了对透镜移动距离的准确记录,仅通过两次找焦,即可计算出激光焦点移动的距离,再次对不同尺寸的离心机进行测试时,测量待测离心机与测试完离心机的尺寸差,即可计算出透镜需要移动的距离,可使激光焦点准确的落在检测柱上,不需要频繁找焦,减少了频繁找焦出现的误差,提升了对离心机转速测试的准确性。
11、(2)、该非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,通过卡接限位组件的设置,实现了对检测柱与转筒之间的卡紧限位,避免了转筒在高速转动时检测柱出现打滑的现象,进一步提升了离心机转速检测结果的准确性。
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1.非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的内部开设有调控腔(2),所述壳体(1)的内部且位于调控腔(2)的上方开设有滑槽(3),所述滑槽(3)与调控腔(2)连通,所述壳体(1)的内部且位于调控腔(2)的下方开设有出气槽(4),所述出气槽(4)与调控腔(2)连通,所述壳体(1)的一侧开设有连通槽(5),所述连通槽(5)与调控腔(2)连通,所述调控腔(2)的内部设置有安装座(6),所述安装座(6)的内部设置有透镜(7),所述安装座(6)上与壳体(1)之间设置有水平移动机构(8),所述壳体(1)的顶部设置有距离测量组件(9),所述壳体(1)的一侧通过铰链转动连接有水平盖(10),所述水平盖(10)上通过连接件(11)安装有承接板(12),所述承接板(12)上放置有离心机(13),所述离心机(13)转动有转筒(14),所述转筒(14)内部通过卡接限位组件(15)活动卡接有检测柱(16)。
2.根据权利要求1所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其特征在于:所述水平移动机构(8)包括固定在安装座(6)顶部和底座的
3.根据权利要求2所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其特征在于:所述连接座(84)的顶部固定有指示板(85),所述壳体(1)顶部的两侧均固定有固定块(86),两个所述固定块(86)的顶部之间固定有标尺(87),所述标尺(87)上雕刻有刻度线(812),所述壳体(1)顶部的一侧安装有红外线测距仪(88)。
4.根据权利要求3所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其特征在于:所述红外线测距仪(88)包括红外线发生器(89)、红外线接收器(810)和显示屏(811),所述红外线接收器(810)安装在指示板(85)的一侧。
5.根据权利要求1所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其特征在于:所述卡接限位组件(15)包括固定在检测柱(16)两侧的方管(151),两个所述方管(151)相远离的一端均滑动连接有移动柱(152),两个所述移动柱(152)的相对端均贯穿方管(151)并延伸至方管(151)的内部,两个所述移动柱(152)的相对端均固定有滑板(153),两个所述滑板(153)的外表面均与方管(151)的内表面滑动连接,两个所述滑板(153)的一侧与方管(151)的内壁之间均固定有弹簧(154),两个所述方管(151)的顶部均贯穿开设有贯通槽(155)。
6.根据权利要求5所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其特征在于:两个所述滑板(153)的顶部均固定有连接板(156),两个所述连接板(156)的顶部均贯穿贯通槽(155)并延伸至贯通槽(155)的外部,两个所述连接板(156)的外表面均与贯通槽(155)的内表面滑动连接,两个所述移动柱(152)相远离的一端均设置为弧形,所述转筒(14)内壁的两侧均开设有弧形槽(157),两个所述移动柱(152)相远离的一端均贯穿弧形槽(157)并延伸至弧形槽(157)的内部。
...【技术特征摘要】
1.非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的内部开设有调控腔(2),所述壳体(1)的内部且位于调控腔(2)的上方开设有滑槽(3),所述滑槽(3)与调控腔(2)连通,所述壳体(1)的内部且位于调控腔(2)的下方开设有出气槽(4),所述出气槽(4)与调控腔(2)连通,所述壳体(1)的一侧开设有连通槽(5),所述连通槽(5)与调控腔(2)连通,所述调控腔(2)的内部设置有安装座(6),所述安装座(6)的内部设置有透镜(7),所述安装座(6)上与壳体(1)之间设置有水平移动机构(8),所述壳体(1)的顶部设置有距离测量组件(9),所述壳体(1)的一侧通过铰链转动连接有水平盖(10),所述水平盖(10)上通过连接件(11)安装有承接板(12),所述承接板(12)上放置有离心机(13),所述离心机(13)转动有转筒(14),所述转筒(14)内部通过卡接限位组件(15)活动卡接有检测柱(16)。
2.根据权利要求1所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其特征在于:所述水平移动机构(8)包括固定在安装座(6)顶部和底座的滑块(81),底部所述滑块(81)的底部与调控腔(2)的内壁滑动连接,顶部所述滑块(81)的外表面与滑槽(3)的内表面滑动连接,所述滑槽(3)内壁的相对侧之间转动连接有丝杆(82),所述丝杆(82)的一端贯穿滑块(81)并延伸至滑块(81)的外部,所述丝杆(82)的外表面与滑块(81)的内表面螺纹连接,所述壳体(1)的内部安装有驱动电机(83),所述驱动电机(83)的输出端通过联轴器与丝杆(82)的一端固定,所述距离测量组件(9)包括固定在滑块(81)顶部的连接座(84)。
3.根据权利要求2所述的非接触激光多普勒效应超高速离心机转速校准装置,其...
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