[实用新型]一种石英挠性加速度计尺寸检验工装有效
申请号: | 201920336716.7 | 申请日: | 2019-03-18 |
公开(公告)号: | CN209311518U | 公开(公告)日: | 2019-08-27 |
发明(设计)人: | 任德忠 | 申请(专利权)人: | 廊坊市航新仪器仪表有限公司 |
主分类号: | G01P21/00 | 分类号: | G01P21/00;G01B5/00;G01B5/12 |
代理公司: | 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 11435 | 代理人: | 刘敏 |
地址: | 065099 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 检测筒 力矩器 稳压器 石英挠性加速度计 尺寸检验工装 差动电容检测 正电源输入端 本实用新型 法兰盘底座 输入端检测 差动电容 负输出端 正输出端 安装孔 负电源 检测柱 接触槽 输入端 低端 地线 自检 顶部设置 高端检测 检测装置 内径公差 端检测 检测座 高端 检验 配合 | ||
本实用新型公开了一种石英挠性加速度计尺寸检验工装,包括法兰盘底座和检测座,所述法兰盘底座的顶部设置有检测装置。本实用新型通过安装孔检测柱、力矩器低端检测筒、力矩器高端检测筒、负电源输入端检测筒、正电源输入端检测筒、地线输入端检测筒、自检端检测筒、第一差动电容检测筒、第二差动电容检测筒、稳压器负输出端检测筒、稳压器正输出端检测筒和接触槽检测柱的配合,可对石英挠性加速度计表面的安装孔、力矩器低端、力矩器高端、负电源输入端、正电源输入端、地线输入端、自检端、第一差动电容、第二差动电容、稳压器负输出端、稳压器正输出端和接触槽的内径公差进行精准检验,提高尺寸检验工装的检验精度。
技术领域
本实用新型涉及石英挠性加速度计技术领域,具体为一种石英挠性加速度计尺寸检验工装。
背景技术
随着惯性系统低成本化的发展,在20世纪60年代中期开始出现新型的非液浮的所谓干式加速度计,由于这种仪表采用挠性支承技术,所以称为石英挠性加速度计,且其结构与工艺大大简化,目前这种石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性系统中。
在惯性系统中会用到石英挠性加速度计,石英挠性加速度计在生产过程中需要用到尺寸检验工装,石英挠性加速度计的机械加工尺寸一般采用游标卡尺进行直接测量来判断其是否合格,然而使用者用游标卡尺对石英挠性加速度计测量时,需测量的尺寸较多,且有些孔间距尺寸不能通过直接测量获得,而是需要经过换算得出结果后才能判断,整个测量过程操作不便,费时费力,测量精度低,从而传统的尺寸检验工装检验精度低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种石英挠性加速度计尺寸检验工装,具备检验精度高的优点,解决了传统尺寸检验工装检验精度低的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种石英挠性加速度计尺寸检验工装,包括法兰盘底座和检测座,所述法兰盘底座的顶部设置有检测装置,所述检测座的内腔开设有壳体公差检测孔。
优选的,所述检测装置包括安装孔检测柱、力矩器低端检测筒、力矩器高端检测筒、负电源输入端检测筒、正电源输入端检测筒、地线输入端检测筒、自检端检测筒、第一差动电容检测筒、第二差动电容检测筒、稳压器负输出端检测筒、稳压器正输出端检测筒和接触槽检测柱,所述法兰盘底座的四周均固定连接有安装孔检测柱,所述法兰盘底座中心处的顶部从左至右依次竖向固定连接有力矩器低端检测筒、力矩器高端检测筒、负电源输入端检测筒、正电源输入端检测筒、地线输入端检测筒、自检端检测筒、第一差动电容检测筒和第二差动电容检测筒,所述法兰盘底座的中心处从左至右依次竖向固定连接有稳压器负输出端检测筒和稳压器正输出端检测筒,所述法兰盘底座底部的两侧均竖向固定连接有接触槽检测柱。
优选的,所述力矩器低端检测筒、力矩器高端检测筒、负电源输入端检测筒、正电源输入端检测筒、地线输入端检测筒、自检端检测筒、第一差动电容检测筒和第二差动电容检测筒呈弧形阵列分布,且每个检测筒的内径公差均为检测公差的最小极限值。
优选的,所述壳体公差检测孔的内径公差为最小极限值。
优选的,所述法兰盘底座背面的中心处固定连接有握柄,所述检测座顶部和底部的中心处固定连接有手柄,所述手柄的外侧开设有弧形槽。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型通过安装孔检测柱、力矩器低端检测筒、力矩器高端检测筒、负电源输入端检测筒、正电源输入端检测筒、地线输入端检测筒、自检端检测筒、第一差动电容检测筒、第二差动电容检测筒、稳压器负输出端检测筒、稳压器正输出端检测筒和接触槽检测柱的配合,可对石英挠性加速度计表面的安装孔、力矩器低端、力矩器高端、负电源输入端、正电源输入端、地线输入端、自检端、第一差动电容、第二差动电容、稳压器负输出端、稳压器正输出端和接触槽的内径公差进行精准检验,提高尺寸检验工装的检验精度,解决了传统尺寸检验工装检验精度低的问题,避免有些孔间距尺寸不能通过直接测量获得,值得推广使用。
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