一种叶片复杂曲面的原位测量方法

    公开(公告)号:CN104864811A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510330603.2

    申请日:2015-06-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种叶片复杂曲面的原位测量方法,属于机械加工、检测技术领域。将激光位移传感器安装在抛磨机床的工具板上,进行测量点的位置对正;调节工作台高度,沿叶片长度方向等间距选取一组测量截面,通过纵向滑道移动工作台,将激光位移传感器移至叶片某一截面,建立极坐标系,对测量截面进行规划分区,对截面线上局部测点稀疏区域进行等时长补偿测量,用同样的方法测量其余截面线。本发明可在混联抛磨机床上对叶片进行原位测量,利用叶片的非匀速旋转进行采点,有利于减少激光位移传感器运动对测量精度的影响,定位基准一致,避免了数据的坐标转换,减少了二次装夹误差及辅助时间,提高了测量精度和效率。

    一种基于同步共振的流体中微量物质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107796868B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201711231656.4

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于同步共振的流体中微量物质检测装置及方法,属于传感器技术领域。固支梁阵列结构由多根尺寸相同的固支梁组成,包括一根参考梁和至少一根检测梁。不同固支梁的两端通过耦合单元相连,固支梁阵列结构和耦合单元都固定在支撑结构上。每根固支梁和支撑结构的内部都加工有相通的微流道,待测流体经过支撑结构上的流道入口依次流过各根固支梁。参考梁的微流道上沉积惰性材料层,检测梁的微流道上沉积不同的敏感层。在支撑结构下部有压电圆盘,激励阵列结构振动。每根固支梁的上表面沉积有压电层,用于策动阵列结构同步共振和检测信号输出。本发明具有结构新颖、能同时检测多种物质、分辨率高的优点。

    基于同步共振的高分辨率差压式流量传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN107817026B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201711245097.2

    申请日:2017-11-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种基于同步共振的高分辨率差压式流量传感器及检测方法,属于差压式流量传感器。底座内流道一端与引压流道密封相连,另一端与支撑部压缩腔密封连接,分隔膜处于底座与支撑部中间,支撑部与两对同步共振悬臂梁连接,支撑部内流道一端与压缩腔相连,另一端与检测梁内流道连接,且检测梁内流道与敏感腔相连,检测梁基底上表面设置有压电激振片,拾振梁基底上表面设置有压电拾振片,两对同步共振悬臂梁组成差动式结构。本发明结构新颖,与节流装置配合使用,将水压的变化转化成密闭气体密度的变化,利用同步共振悬臂梁结构实现对流体压差的高分辨率测量,从而求得被测流体的流量。

    一种心内科止血用压迫式止血装置

    公开(公告)号:CN112535509B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011544080.9

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及心内科止血用压迫式止血设备技术领域,且公开了一种心内科止血用压迫式止血装置,包括第一壳体,所述第一壳体的内部滑动连接有第一连轴,所述第一连轴的顶端固定连接有第一按压块,所述第一连轴的底端固定连接有推板,所述推板的一端固定连接有齿条,所述齿条的外侧啮合有第一齿轮。该心内科止血用压迫式止血装置,通过第一壳体、第二壳体的连接,解决了现有的心内科止血用压迫式止血设备装置简单的问题,利用化学反应,使得设备可以进行吸热,从而对伤口进行冷敷,使得血液凝固速度加快,通过气压进行压迫,快速进行止血,大大的提高了设备的实用性,通过电极的检测,在医生进行压迫后能再次智能进行调节。

    方向与频率双重自适应的振动能量采集器

    公开(公告)号:CN113224977A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110611464.6

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种方向与频率双重自适应的振动能量采集器,属于能量采集技术领域。转动单元位于支撑单元内部、且与支撑单元转动连接,所述移动单元位于转动单元内部,且与转动单元固定连接,所述能量采集单元位于移动单元内部且与移动单元滑动连接。优点是使用单悬臂梁实现了方向与频率的双重自适应能量采集,结构新颖,易于制造与安装,且使用灵活,具有较强的环境适应性,可以提高压电能量采集效率。

    一种数控加工中心专用抓取工件的多角度机械手

    公开(公告)号:CN109434543A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201910024152.8

    申请日:2019-01-10

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B23Q7/04 B23Q7/043 B23Q11/00 B23Q11/001

    Abstract: 本发明公开了一种数控加工中心专用抓取工件的多角度机械手,包括底座,所述底座底端各顶角处均开设有收纳槽,所述收纳槽内部安装有第一气压杆,所述第一气压杆底端安装有万向轮,所述底座各边部内部均安装有配重组件,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过开设收纳槽,并在收纳槽内部安装有第一气压杆和万向轮,便于对整个机械手进行移动,提高了机械手的适用性,同时,可以通过第一气压杆将万向轮收入收纳槽中,配合配重组件,一方面,可以有效地降低机械手在抓取工件的过程中的重心,另一方面,可以通过抽拉把手和滑块将配重盒从底座内部抽出,增加底座的面积,使得机械手在抓取工件的过程更加的稳定。

    一种宽频域自调谐双稳态振动能量采集器及采集方法

    公开(公告)号:CN109104123A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811227202.4

    申请日:2018-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种宽频域自调谐双稳态振动能量采集器及采集方法,属于微能源采集领域。Y方向位移调节装置与支撑基座上方中部固定连接,磁铁Z方向位移调节装置一和磁铁Z方向位移调节装置二分别与支撑基座上方固定连接、且位于Y方向位移调节装置两侧,Z方向位移调节装置与Y方向位移调节装置上部固定连接,双稳态能量采集核心结构与Z方向位移调节装置上部固定连接。本发明能够根据外界振动频率的变化自行、被动频率匹配、无须主动调节,即实现频率自调谐,极大程度的拓宽了频域,提高了能量转换效率,使能量采集器在不同的工况内都能够实现双稳态。进一步拓宽频域,提高能量转换效率。

    一种用于双芯导线的压电式无源电流检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108414819A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810280949.X

    申请日:2018-04-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于双芯导线的压电式无源电流检测装置及方法,属于测量领域。左V型夹块和右V型夹块下端板面分别穿过导向光杆和螺杆,并与导向光杆滑动连接,螺杆右侧通过变速机构与直线电机相连,螺杆带螺纹部分分别与左V型夹块和右V型夹块下端板面螺纹连接,并且左边部分螺纹与右边部分螺纹旋向相反,封装传感器一和封装传感器二固定在底座上,左V型夹块和右V型夹块板面下侧分别与四个导轮连接,导向光杆和螺杆两端穿过底座两侧挡板,分别与底座挡板转动连接。本发明能够实现非接触测量,安全性更高,操作更加简便,满足了各种环境下、多种用途的测量需求,能够在存在振动干扰的各种环境下进行测量,精度高、灵敏度倍增。

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