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大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):12149907閱讀:676來(lái)源:國(guó)知局
大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明屬于航天器地面熱試驗(yàn)領(lǐng)域,具體涉及一種航天器地面常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)與相應(yīng)方法,通過(guò)在地面常壓環(huán)境下實(shí)現(xiàn)大型機(jī)構(gòu)的溫度梯度模擬及相應(yīng)熱、力特性測(cè)試。



背景技術(shù):

隨著我國(guó)航天任務(wù)的多樣化和航天型號(hào)的發(fā)展,出于航天器對(duì)地觀測(cè)、通信等的要求,越來(lái)越多的航天器裝備了以展開(kāi)桁架、大型展開(kāi)天線(xiàn)、機(jī)械臂等為代表的大型展開(kāi)機(jī)構(gòu),其上通常具有大量運(yùn)動(dòng)部件甚至單機(jī)設(shè)備,為了對(duì)其在極端溫度環(huán)境下的工作能力進(jìn)行驗(yàn)證并對(duì)早期缺陷進(jìn)行篩除,通常使用常壓熱循環(huán)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。

近些年來(lái),隨著航天器大型機(jī)構(gòu)上載荷的精密化,其對(duì)機(jī)構(gòu)本身的精度亦提出了嚴(yán)鉻的要求,國(guó)外諸多在軌異常及故障表明,當(dāng)大型機(jī)構(gòu)整體處于允許溫度范圍內(nèi),但其上存在較大溫度梯度,繼而引起熱變形時(shí),亦可能對(duì)其上載荷的成像、通信等正常功能產(chǎn)生極大影響,如何確保大型機(jī)構(gòu)在允許工作范圍內(nèi),但本身存在較大溫度梯度時(shí)的工作狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)證亦成為尚需解決的難題之一。美國(guó)《星座計(jì)劃環(huán)境鑒定和驗(yàn)收試驗(yàn)要求》等標(biāo)準(zhǔn)中亦提及若機(jī)械結(jié)構(gòu)、太陽(yáng)電池翼、光學(xué)部件等有需求,則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溫度梯度試驗(yàn)(Thermal Gradient Test),但該標(biāo)準(zhǔn)中僅提及使用真空環(huán)模設(shè)備進(jìn)行該類(lèi)試驗(yàn),對(duì)于現(xiàn)在10m以上的大型機(jī)構(gòu)已經(jīng)很難適用,存在成本高、實(shí)施復(fù)雜等問(wèn)題。

中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利“CN201210270054.0載人航天器常壓熱試驗(yàn)系統(tǒng)及方法”已提及在常壓環(huán)境下模擬載人航天器艙外熱流以達(dá)到對(duì)艙內(nèi)熱設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn) 證考核的目的,但其僅針對(duì)具有密封艙的航天器,不能適用于航天器大型機(jī)構(gòu)的極端溫度梯度下的力學(xué)測(cè)量。而目前在真空熱試驗(yàn)中使用的相應(yīng)測(cè)試設(shè)備均難以適應(yīng)于常壓熱試驗(yàn)環(huán)境,如非接觸測(cè)溫、形變測(cè)量系統(tǒng)難以承受直接強(qiáng)制對(duì)流換熱的高低溫影響;紅外燈陣、加熱片等加熱手段需要考慮強(qiáng)制對(duì)流帶走的大量熱,可能導(dǎo)致加熱能力不足等問(wèn)題。

因此,設(shè)計(jì)和發(fā)明一種可在常壓下對(duì)大型機(jī)構(gòu)溫度梯度實(shí)現(xiàn)低成本、快速模擬,并對(duì)其熱、力性能進(jìn)行測(cè)試的系統(tǒng)具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種在常壓環(huán)境下實(shí)現(xiàn)航天器大型結(jié)構(gòu)在溫度梯度下實(shí)現(xiàn)測(cè)量的系統(tǒng)和方法,滿(mǎn)足未來(lái)航天器大型結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)、測(cè)試需求,并兼具一定的擴(kuò)展能力。

為解決上述問(wèn)題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:

大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng),包括常壓試驗(yàn)設(shè)備、溫度測(cè)量系統(tǒng)、溫度梯度控制系統(tǒng)、力學(xué)特性測(cè)量系統(tǒng)、重力卸載系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)模擬工裝及支撐設(shè)備,常壓試驗(yàn)設(shè)備提供對(duì)試件及其它系統(tǒng)的支撐、容納功能并具有±100℃以上的溫度模擬范圍及3℃/min以上的升降溫速率;溫度測(cè)量系統(tǒng)由溫度傳感器、電連接器、電纜、參考點(diǎn)、多路轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、數(shù)據(jù)采集設(shè)備及采集控制器構(gòu)成,在大型機(jī)構(gòu)表面及工裝固定溫度傳感器,連接相應(yīng)電纜后,由外部數(shù)據(jù)采集設(shè)備進(jìn)行采集,提供500點(diǎn)以上的溫度測(cè)量能力;溫度梯度模擬系統(tǒng)由加熱裝置、電纜、電連接器、程控電源及相應(yīng)機(jī)柜、溫度梯度控制控制器構(gòu)成,單個(gè)機(jī)柜及配套電纜實(shí)現(xiàn)15路以上的加熱能力,控制器對(duì)試件溫度進(jìn)行計(jì)算,得出各個(gè)回路需要的電流;力學(xué)特性測(cè)量主要由應(yīng)變片、電纜、電連接器及相應(yīng)采集設(shè)備、控制器構(gòu)成;非接觸測(cè)量系統(tǒng)包括紅外熱成像儀、光學(xué)形變測(cè)量?jī)x,均設(shè)置于密封筒體內(nèi),通過(guò)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)常溫空氣與之進(jìn)行對(duì)流換熱維持其處于工作溫度內(nèi),重力系統(tǒng)使用懸吊卸載系統(tǒng),對(duì)試件懸掛滿(mǎn)足零重力下形變模擬的要求,并進(jìn)行試件的極端溫度零重 力展開(kāi)試驗(yàn);工裝及支撐設(shè)備安裝于容器內(nèi),為試件、加熱裝置、零重力懸吊提供支撐,并為電纜、非接觸測(cè)溫等設(shè)備提供安裝接口。

其中,常壓試驗(yàn)設(shè)備具有30m2以上容積。

其中,加熱裝置為加熱片或紅外石英燈。

其中,力學(xué)特性測(cè)量由接觸式應(yīng)變測(cè)量及非接觸形變測(cè)量構(gòu)成,其中接觸式應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)主要由應(yīng)變片、電纜、電連接器及相應(yīng)采集設(shè)備、控制器構(gòu)成,在試驗(yàn)中進(jìn)行試件表面應(yīng)變的采集。

其中,光學(xué)形變測(cè)量系統(tǒng)使用雙相機(jī)成像方式進(jìn)行形變測(cè)量。

進(jìn)一步地,非接觸測(cè)溫、形變測(cè)量相機(jī)均設(shè)置于密封筒體內(nèi),通過(guò)Y27系列穿墻密封電連接器在保證密封性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與容器外控制器的連接,并通過(guò)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)常溫空氣與常壓試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行對(duì)流換熱維持其處于工作溫度內(nèi)。

其中,常壓試驗(yàn)設(shè)備外的高純氮供給通過(guò)高純氮管路對(duì)紅外熱成像儀、光學(xué)形變測(cè)量?jī)x進(jìn)行冷卻。

其中,程控電源由多臺(tái)程控電源組成。

其中,運(yùn)動(dòng)模擬工裝具有紅外燈陣的隨動(dòng)加熱功能,由紅外燈陣、支架、伺服電機(jī)系統(tǒng)組成。

其中,密封筒包括金屬筒體,兩端設(shè)置有密封法蘭,前密封法蘭固定鍺玻璃或石英玻璃,穿墻電連接器固定于后密封法蘭上,提供信號(hào)、供電的傳輸能力。

本發(fā)明大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)及方法相對(duì)于真空溫度梯度試驗(yàn),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、實(shí)施便捷、成本較低等問(wèn)題,解決了大型機(jī)構(gòu)很難在地面進(jìn)行溫度梯度試驗(yàn)的問(wèn)題。利用常壓設(shè)備實(shí)現(xiàn)較低的背景溫度,在此之上分別對(duì)機(jī)構(gòu)上各處具有溫度要求的點(diǎn)進(jìn)行加熱,使其達(dá)到要求的溫度梯度,并使用系統(tǒng)中的接觸、非接觸力學(xué)特性測(cè)量手段進(jìn)行測(cè)量,滿(mǎn)足了相關(guān)型號(hào)的需求。

附圖說(shuō)明

圖.1為本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)圖,圖中,101為現(xiàn)有航天器大型常壓熱試驗(yàn)設(shè)備;102、103分別為常壓熱試驗(yàn)系統(tǒng)的送風(fēng)口和回風(fēng)口;104為試件;105為加熱設(shè)備(紅外燈陣);106為運(yùn)動(dòng)模擬工裝,可以實(shí)現(xiàn)紅外燈陣與試件的協(xié)同展開(kāi)試驗(yàn)?zāi)芰Γ?07為重力卸載系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)試件的零重力試驗(yàn);108為光學(xué)形變測(cè)量系統(tǒng),可在高低溫環(huán)境下對(duì)試件的形變進(jìn)行測(cè)量;109為紅外熱成像系統(tǒng),可在高低溫環(huán)境下對(duì)試件整體的溫度場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量;110為高純氮管路,111為高純氮供給,通過(guò)向光學(xué)形變測(cè)量和紅外熱成像系統(tǒng)供常溫高純氮?dú)庖员WC其溫度在一定范圍內(nèi);112為加熱電纜,113為測(cè)量電纜,114為測(cè)量機(jī)柜,由數(shù)采儀器和多路轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)等構(gòu)成,115為程控電源,由多臺(tái)程控電源組成。

圖2為本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)中的溫度測(cè)量系統(tǒng)與溫度梯度控制系統(tǒng)的電連接示意圖,圖中,105為加熱裝置,201為熱電偶溫度傳感器,202為熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)中的鉑電阻參考點(diǎn),112為加熱電纜,113為測(cè)量電纜,115為程控電源,207為多路轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),208為數(shù)采設(shè)備(207與208均位于114測(cè)量機(jī)柜內(nèi)),209為交換機(jī),210為終端控制器,211為數(shù)據(jù)交互服務(wù)器。

圖3為本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)中的非接觸溫度測(cè)量系統(tǒng)與非接觸形變測(cè)量系統(tǒng)外部的密封筒示意圖,301為鍺玻璃(非接觸溫度測(cè)量系統(tǒng))或石英玻璃(非接觸形變測(cè)量系統(tǒng)),固定于前法蘭上,302為金屬筒體,由不銹鋼制成,前后具有密封法蘭,303為穿墻電連接器,固定于后法蘭上,提供信號(hào)、供電的傳輸能力,304為內(nèi)部的熱像儀或測(cè)量攝像機(jī),305為換熱進(jìn)氣管路,通過(guò)管路供給常溫純氮?dú)猓?06為測(cè)量控制器,完成儀器的測(cè)量、控制功能。

圖4為利用本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)的流程圖。

具體實(shí)施方式

以下參照附圖對(duì)本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)及方法進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,但該描述僅僅示例性的,并不旨在對(duì)本發(fā)明的保護(hù)范圍進(jìn)行任何限制。

圖1為本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)圖,如圖1中所示,本發(fā)明的大型航天器機(jī)構(gòu)常壓溫度梯度試驗(yàn)系統(tǒng)包含用于容納大型航天器機(jī)構(gòu)試件的常壓溫度循環(huán)設(shè)備101以及設(shè)備內(nèi)部設(shè)置的溫度梯度控制系統(tǒng)(例如紅外熱成像系統(tǒng)109)、溫度測(cè)量系統(tǒng)、力學(xué)特性測(cè)量系統(tǒng)(包括光學(xué)形變測(cè)量系統(tǒng)108)、重力卸載系統(tǒng)107及運(yùn)動(dòng)模擬工裝106等。常壓試驗(yàn)設(shè)備101提供對(duì)試件104及其它系統(tǒng)的支撐、容納功能并具有±100℃以上的溫度模擬范圍及3℃/min以上的升降溫速率;溫度測(cè)量系統(tǒng)由溫度傳感器、電連接器、測(cè)量電纜113、參考點(diǎn)、多路轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、數(shù)據(jù)采集設(shè)備及采集控制器構(gòu)成,在大型機(jī)構(gòu)表面及工裝固定溫度傳感器,連接相應(yīng)測(cè)量電纜113后,由外部數(shù)據(jù)采集設(shè)備進(jìn)行采集,提供500點(diǎn)以上的溫度測(cè)量能力;溫度梯度模擬系統(tǒng)由加熱裝置105(例如紅外燈陣)、電纜、電連接器、程控電源115及相應(yīng)測(cè)量機(jī)柜114、溫度梯度控制控制器構(gòu)成,單個(gè)機(jī)柜114及配套電纜實(shí)現(xiàn)115路以上的加熱能力,控制器對(duì)試件溫度進(jìn)行計(jì)算,得出各個(gè)回路需要的電流;力學(xué)特性測(cè)量系統(tǒng)主要由應(yīng)變片、電纜、電連接器及相應(yīng)采集設(shè)備、控制器構(gòu)成;非接觸測(cè)量系統(tǒng)包括紅外熱成像儀109、光學(xué)形變測(cè)量?jī)x108,均設(shè)置于密封筒體內(nèi),通過(guò)風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)常溫空氣經(jīng)由進(jìn)風(fēng)口102和出風(fēng)口103與常壓溫度循環(huán)設(shè)備101進(jìn)行對(duì)流換熱維持其處于工作溫度內(nèi),重力卸載系統(tǒng)107使用懸吊卸載系統(tǒng),對(duì)試件104懸掛滿(mǎn)足零重力下形變模擬的要求,并進(jìn)行試件104的極端溫度零重力展開(kāi)試驗(yàn);工裝及支撐設(shè)備安裝于容器內(nèi),為試件、加熱裝置、零重力懸吊提供支撐,并為供電電纜112、非接觸測(cè)溫等設(shè)備提供安裝接口。

如圖2為測(cè)控連接,如圖中所見(jiàn)使用基于熱電偶201和參考點(diǎn)202的方 式進(jìn)行測(cè)溫,并使用多路轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)207、數(shù)采儀器208的方式實(shí)現(xiàn)多路溫度數(shù)據(jù)采集,使用網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)209實(shí)現(xiàn)整系統(tǒng)的鏈接,通過(guò)服務(wù)器211實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互,在計(jì)算機(jī)210上進(jìn)行試驗(yàn)狀態(tài)的調(diào)整。

如圖3為圖1中非接觸測(cè)溫、非接觸形變測(cè)量的系統(tǒng),其中前玻璃301、金屬筒體302、相機(jī)或熱像儀304固定完成后,安裝尾部電連接器303,與艙外測(cè)量控制器306連接,并安裝通風(fēng)換熱管路305,在試驗(yàn)中進(jìn)行測(cè)量。

在具體實(shí)施中,常壓溫度循環(huán)系統(tǒng)使用現(xiàn)有的常壓溫度循環(huán)箱,通??删哂?m以上試件的試驗(yàn)?zāi)芰?,依?jù)試件所需的尺寸、所需模擬的溫度范圍、升降溫速率、潔凈度、隔振等參數(shù)進(jìn)行選?。粶囟忍荻瓤刂葡到y(tǒng)主要由燈陣或加熱片等加熱設(shè)備(如使用中國(guó)專(zhuān)利CN200720305004.6,題目為“一種用于航天器真空熱試驗(yàn)中的單燈及由其構(gòu)成的紅外燈陣”中的紅外燈陣作為加熱裝置進(jìn)行加熱)、供電線(xiàn)纜使用30芯電纜、電連接器使用Y2-36系列電連接器、程控電源在一具體實(shí)施中選取安捷倫N5750電源、控制控制器構(gòu)成,其中加熱設(shè)備的功率、布局需要根據(jù)試驗(yàn)件所需的試驗(yàn)條件進(jìn)行設(shè)計(jì),并針對(duì)到達(dá)功率、均勻性等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行基于光線(xiàn)追蹤的輻射熱計(jì)算分析、驗(yàn)證,計(jì)算中應(yīng)當(dāng)考慮常壓溫度循環(huán)箱內(nèi)部強(qiáng)制對(duì)流所帶走的熱量,以確??墒乖嚰_(dá)到所要求的溫度梯度。

在另一具體實(shí)施方式中,加熱裝置還可以設(shè)置加熱片來(lái)代替紅外燈陣。

溫度測(cè)量系統(tǒng)使用基于熱電偶+參考點(diǎn)的接觸式溫度測(cè)量系統(tǒng)及基于紅外熱成像的非接觸測(cè)溫系統(tǒng),其中接觸式溫度測(cè)量系統(tǒng)包括熱電偶、電纜、鉑電阻參考點(diǎn)、多路轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、數(shù)采設(shè)備、采集控制器等,其均為現(xiàn)有熱試驗(yàn)設(shè)備,根據(jù)所需測(cè)量點(diǎn)數(shù)選取(參見(jiàn)郭贛.真空熱試驗(yàn)的溫度測(cè)量系統(tǒng)[J].航天器環(huán)境工程.2009,Vol.26(2):33-36);非接觸式測(cè)溫系統(tǒng)由多套熱成像儀(如使用專(zhuān)利“CN201210321279.4一種紅外熱像儀低溫測(cè)溫的輻射定標(biāo)方法”及專(zhuān)利CN201110417131.6用于真空低溫環(huán)境的紅外熱波檢測(cè)系統(tǒng)中的熱誠(chéng)成像儀)、保護(hù)工裝、云臺(tái)、電纜、控制控制器組成,在試驗(yàn)中可對(duì)試 件全表面溫度進(jìn)行測(cè)量。

力學(xué)特性測(cè)量系統(tǒng)主要根據(jù)所需測(cè)量的參數(shù)選取,其中應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)一般包括應(yīng)變片(選用航天11院生產(chǎn)的耐低溫應(yīng)變片)、電纜、應(yīng)變儀等,可根據(jù)需要點(diǎn)數(shù)進(jìn)行選取,非接觸測(cè)量系統(tǒng)具有接觸形變測(cè)量系統(tǒng)(可參考蔣山平等.真空低溫環(huán)境下衛(wèi)星天線(xiàn)變形攝影測(cè)量技術(shù)[R].光學(xué)工程.2013 Vol.4),其中的低溫測(cè)量使用中國(guó)專(zhuān)利“CN201210321279.4一種紅外熱像儀低溫測(cè)溫的輻射定標(biāo)方法”及專(zhuān)利CN201110417131.6用于真空低溫環(huán)境的紅外熱波檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行;

運(yùn)動(dòng)模擬工裝用于完成紅外燈陣的隨動(dòng)加熱等功能,由紅外燈陣、支架、伺服電機(jī)系統(tǒng)等組成,可以在試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)同步移動(dòng)(可參考孫興華等.真空熱試驗(yàn)紅外加熱籠運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì).裝備環(huán)境工程.2014,Vol.2)。

重力卸載系統(tǒng)與工裝系統(tǒng)與試件外形、所需試驗(yàn)類(lèi)型有關(guān),需要根據(jù)試驗(yàn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)

如圖4為典型的航天器大型機(jī)構(gòu)溫度梯度試驗(yàn)方法,包括如下步驟:

根據(jù)軌道熱分析結(jié)果或試驗(yàn)輸入,建立熱分析模型,一般使用Thermal Desktop軟件進(jìn)行,模型中需要包括常壓試驗(yàn)設(shè)備、試件、加熱設(shè)備、工裝等,根據(jù)設(shè)備條件通過(guò)準(zhǔn)則數(shù)分析確定強(qiáng)制對(duì)流帶走的熱量,針對(duì)試件的最極端狀態(tài)進(jìn)行仿真(一般包括最高溫、最低溫、最大溫度梯度),確保設(shè)計(jì)能滿(mǎn)足試驗(yàn)條件并具有一定的余量;

根據(jù)試驗(yàn)所需測(cè)量范圍、測(cè)量點(diǎn)數(shù)選取測(cè)量系統(tǒng),含數(shù)采設(shè)備、應(yīng)變儀、熱電偶、應(yīng)變片等;

根據(jù)試件等重量設(shè)計(jì)工裝、懸吊系統(tǒng),確保系統(tǒng)能承受重量并具有一定余量,根據(jù)需要安裝非接觸溫度測(cè)量及非接觸形變測(cè)量系統(tǒng),調(diào)整可視角度;

試驗(yàn)準(zhǔn)備,將各個(gè)系統(tǒng)組合,連接電連接器,并進(jìn)行相應(yīng)測(cè)試;

試驗(yàn)開(kāi)機(jī),一般需要根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行;

調(diào)整常壓設(shè)備溫度為設(shè)備低溫值;

啟動(dòng)溫度梯度控制系統(tǒng),程序根據(jù)需要調(diào)整機(jī)構(gòu)各個(gè)部位溫度至預(yù)定值,系統(tǒng)控制試件表面溫度梯度與要求值一致;

若需要模擬系統(tǒng)在極端溫度梯度下的展開(kāi)、移動(dòng)等能力,啟動(dòng)試件內(nèi)的移動(dòng)機(jī)構(gòu),并啟動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)工裝,使紅外燈陣與試件隨動(dòng),達(dá)到同步加熱的目的;

達(dá)到溫度拉偏范圍后,對(duì)系統(tǒng)在極端溫度梯度下的力學(xué)特性進(jìn)行測(cè)試,如應(yīng)力、形變等特性,并保存數(shù)據(jù);

進(jìn)行下一工況模擬,完成后進(jìn)行停機(jī)、數(shù)據(jù)分析。

北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所已經(jīng)針對(duì)某3m以上試件開(kāi)展試驗(yàn),通過(guò)本專(zhuān)利所述方法設(shè)計(jì)了加熱、測(cè)量系統(tǒng),在300mm左右范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了60℃以上的溫度梯度,并維持在改溫度梯度(誤差<±2℃)的條件下進(jìn)行了應(yīng)變、應(yīng)力測(cè)量,達(dá)到了試驗(yàn)?zāi)康模?yàn)證了系統(tǒng)的功能與性能。

盡管上文對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式給予了詳細(xì)描述和說(shuō)明,但是應(yīng)該指明的是,我們可以依據(jù)本發(fā)明的構(gòu)想對(duì)上述實(shí)施方式進(jìn)行各種等效改變和修改,其所產(chǎn)生的功能作用仍未超出說(shuō)明書(shū)及附圖所涵蓋的精神時(shí),均應(yīng)在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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