基于对称液体芯有机压电材料球体的人体半规管实体模型

    公开(公告)号:CN112415227A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011175483.0

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种基于对称液体芯有机压电材料球体的人体半规管实体模型,能准确测量角加速度。本发明的人体半规管实体模型,包括筒状刚性管道(9)和与之两端密闭连接的圆环状连接管(8),其中充满液体(7);在刚性管道(9)中部设有将刚性管道(9)纵向分隔成互不相通的两部分的柔性弹性体(6),还包括底座(2)及固定于底座(2)内两相对侧壁上的第一、二液体芯有机压电材料球体(1、4)及阶梯结构弹性杆(3),阶梯结构弹性杆(3)底部固定连接在底座(2)底部,上部穿过刚性管道(9)底部与柔性弹性体(6)连接处的柔性弹性膜(5)密封于柔性弹性体(6)中,其下部两侧与第一、二液体芯有机压电材料球体(1、4)相接触。

    一种自适应穗高拨受式杂交水稻育种装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112352671A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011137759.6

    申请日:2020-10-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种自适应穗高拨受式杂交水稻育种装置,包括两个行走车、连接两个行走车的软管;每个行走车均包括车体、驱动车体运动的车体驱动装置、第一电动伸缩杆以及摆动装置和夹持软管的夹持装置;第一电动伸缩杆一端固定于车体上,另一端与摆动装置固定连接;摆动装置包括竖直设置的摆动盘、摆动驱动装置,摆动盘平面内设置开口向上的U型槽,摆动驱动装置驱动夹持装置在U型槽内沿U型槽运动。本发明采用机械式辅助杂交水稻育种,从人工辅助育种变为全自动机械辅助育种,提高了育种效率和节省人力,且自适应不同水稻的穗高,进一步提高育种的效率。本发明还公开了一种自适应穗高拨受式杂交水稻育种装置的控制方法。

    基于表面多电极液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型

    公开(公告)号:CN112289159A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011175481.1

    申请日:2020-10-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种基于对称液体芯仿生细胞的人体耳石器官实体模型,精确模仿人体耳石器官的结构和工作机制。本发明的人体耳石器官实体模型,包括圆盒状刚性壳体(8)和与之密封固连的十字交叉的连通管(9),连通管(9)与刚性壳体(8)形成的密闭空间充满液体(7),在刚性壳体(8)内设有圆柱状柔性弹性体(5);刚性壳体(8)底部与柔性弹性体(5)连接处设有以柔性弹性膜(4)密封的空隙;还包括底座(3)及固定于底座(3)内的表面多电极液体芯有机压电材料半球(1);还包括下端固定连接在表面多电极液体芯有机压电材料半球(1)上、上端穿过所述柔性弹性膜(4)密封于柔性弹性体(5)中的阶梯结构弹性杆(2)。

    一种地隙与轮距可变行走平台

    公开(公告)号:CN111512724A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010497062.3

    申请日:2020-06-04

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种地隙与轮距可变行走平台,属于农业机械技术领域,结构上液压动力单元、宽度调节机构、高度调节机构、移动机构和油管组成,液压动力单元通过电机带动液压泵旋转,液压泵从油箱中吸油后打油,液压油通过阀组实现方向、压力、流量调节后经油管传输到宽度调节机构、高度调节机构和移动机构中,宽度调节机构通过第一液压缸完成平台宽度的调节,高度调节机构通过第二液压缸完成平台高度的调节,移动机构通过液压马达驱动平台移动。本发明结构新颖,工作原理清晰,使不同地形环境下农作物的栽培、施肥、病虫害防治、土壤与环境监测、收获可在同一移动平台上实现,降低人工成本,提高工作效率。

    一种基于传递耗散修正的结构振动时效频率获取方法

    公开(公告)号:CN111460700A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010122549.3

    申请日:2020-02-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于传递耗散修正的结构振动时效频率获取方法,该方法包括如下步骤:S1、基于有限元手段的结构固有频率的确定;S2、基于焊接连接关系的耗散有效面的确定;S3.基于残余应力顺位的耗散面有效畸变率的确定;S4、基于耗散畸变率的耗散面有效固有频率的确定;S5、基于传递耗散修正的最佳振动时效频率计算。该方法检测精度高,对于在振动时效流程前精确获取待分析结构的最佳振动时效频率具有重要的现实意义。

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