器人结构中实现在线实时检测。一种输电线电磁无损检测系统

    公开(公告)号:CN103645243B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201310618789.2

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种输电线电磁无损检测系统,其包括励磁单元、漏磁信号检测单元、涡流传感器单元、正交锁相放大单元、信号调理单元、涡流功率放大单元、模数转换单元、激励信号发生单元、ARM控制单元、SD卡数据存储单元、数据传输单元、上位机数据处理单元,所述的漏磁信号检测单元包括两个霍尔传感器单元和差分放大器,涡流传感器单元包括依次穿设于输电线上的涡流激励线圈和涡流检测线圈。本发明的输电线检测系统基于电磁无损检测的原理,结构体积小,功能集成度高,检测速度快,信号灵敏度高,而且可同时检测输电线铝绞线、钢芯缺陷和压接管内钢芯偏心、拉开状况,易于集成到输电线机

    一种层叠式PVDF作动器及主被动混合隔振器

    公开(公告)号:CN103647018B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310617899.7

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种层叠式PVDF作动器,其包括多层PVDF压电薄膜单元,多层PVDF压电薄膜单元两侧粘贴有PET薄膜;所述的多层PVDF压电薄膜单元中,相邻的两层PVDF压电薄膜的极化方向相反,并通过环氧树脂层相互粘接;多层PVDF压电薄膜单元的各层PVDF压电薄膜之间、PVDF压电薄膜与PET薄膜之间分别引出导电引线,各导电引线间隔地相互连接分别形成第一、第二电极。同时本发明公开了一种基于该层叠式PVDF作动器的主被动混合隔振器,该隔振器相对于常见被动隔振器能够更加有效隔离宽频范围内、特别是系统自然频率附近的振动,保证仪器合适的工作环境,同时隔振器的体积、质量、结构与被动隔振器相比变化较小。

    一种低频压电振动能量收集器

    公开(公告)号:CN105553331A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511017960.X

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: H02N2/186

    Abstract: 本发明实施例公开了一种低频压电振动能量收集器,涉及振动能量收集技术领域,能够提高低频振动能量的回收效率,提升装置使用寿命。本发明的方法包括:悬臂梁1、压电元件3、永磁体8、质量块9和基础框架5组成的第一振荡结构,第二振荡结构的组成部分包括:悬臂梁2、压电元件4、质量块6、永磁体7和基础框架5组成的第二振荡结构;第二振荡结构内嵌于第一振荡结构,第一振荡结构与第二振荡结构的中性面处于同一平面;永磁体7集成在质量块6上,永磁体8集成在质量块9上,永磁体7和永磁体8的几何中心处于第一振荡结构与第二振荡结构的中性面上;永磁体7与永磁体8之间产生互相排斥的非线性磁铁力。本发明适用于利用压电材料进行超低、低频振动能量的收集。

    一种碳纤维树脂基复合材料中频涡流检测系统

    公开(公告)号:CN104897775A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510244192.5

    申请日:2015-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维树脂基复合材料中频涡流检测系统,其包括信号发生模块、涡流传感单元、锁相放大模块和信号采集模块,所述的涡流传感单元包括传输电缆、涡流激励线圈、涡流检测线圈和线圈控制机构。本发明的CFRP复合材料的中频涡流检测系统实现了CFRP复合材料特性和损伤的检测与判断,设计合理、操作简单、效率高、价格低廉。设计的线圈控制机构采用柔性弹簧机构压紧线圈,使之始终贴合被测件表面,减少提离效应的影响,同时,各模块的设计对于微小信号具有很高的灵敏度,检测能力强。

    一种具有自适应变弯度后缘的机翼

    公开(公告)号:CN104443354A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410677233.5

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种具有自适应变弯度后缘的机翼,包括主翼、后梁和变弯度后缘段,所述变弯度后缘段通过后梁与主翼相连接,所述的变弯度后缘段包括上表面蒙皮和下表面蒙皮,上表面蒙皮的第一端和下表面蒙皮的第一端分别与后梁相连接,上表面蒙皮的另一端和下表面蒙皮的另一端通过刚性尾缘相连接,上表面蒙皮和下表面蒙皮靠近刚性尾缘的部分通过一个滑动机构相连接,所述的滑动机构通过形状记忆驱动件与后梁连接。本发明技术方案的具有自适应变弯度后缘的机翼同现有的类似机翼相比,具有结构简单、质量轻、研制成本低、飞行性能高等优点,可以大幅提高飞行器的气动性能,提高了飞行器的气动效率,可以降低油耗,减少全寿命期的使用成本。

    一种自供电式非线性压电振动能量提取电路

    公开(公告)号:CN103607138A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310535117.5

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种自供电式非线性压电振动能量提取电路,包括用于收集压电材料由于应变产生的电荷并将其转换为直流电输出给外界负载供电的非线性能量提取电路模块;用于检测压电材料表面的电荷极值,并发出控制信号以控制非线性能量提取电路的通断的极值检测电路模块;和向非线性能量收集电路模块和极值检测电路模块中低功耗电子器件供电的供电电路模块。本发明提出的非线性能量提取电路回收功率相比标准电路得到极大的提高,并且具有很高的输出电压,可匹配多种电源管理方式,对于无线网络式传感节点的供电具有广泛的应用前景。

    用于含金属芯压电纤维智能夹层的信号调理设备

    公开(公告)号:CN103196467A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310087312.6

    申请日:2013-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于含金属芯压电纤维智能夹层的信号调理设备,其包括与含金属芯压电纤维智能夹层连接的接口模块、电压放大模块和信号滤波模块,所述的接口模块包括信号输入接口单元和信号输出接口单元,所述的电压放大模块包括第一级电压放大单元和第二级电压放大单元,所述的信号滤波模块包括低通滤波单元和高通滤波单元。本发明的用于MPF智能夹层的信号调理设备针对MPF智能夹层在结构健康监测技术中的应用需求,能够完成对智能夹层信号的调理过程以及信号在各设备中的连接。结构简单,并可根据智能夹层中压电纤维的数量进行扩展。

    一种制备固体推进剂用碳酸铅燃烧催化剂的方法

    公开(公告)号:CN102259908B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110129695.X

    申请日:2011-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种制备固体推进剂用碳酸铅燃烧催化剂的方法,包括下列步骤:称取铅基氧化物加入到有机溶剂中,得到铅基氧化物溶液;调节所得溶液中铅离子的浓度为0.1~1mol/L,并搅拌;将步骤二所得的溶液加入到高压反应釜中,在150~240ºC下保温2~32小时进行溶剂热处理,然后降至室温;取出反应物,过滤后依次用去离子水和无水乙醇清洗,在60~100ºC温度下烘干6~12小时,得到碳酸铅粉体。本发明采用溶剂热法制备碳酸铅粉体,直接将铅基氧化物溶入有机溶剂中进行水热反应。本发明工艺过程十分简单,易于控制,无污染、成本低,易于规模化生产。

    一种基于压电材料的自供电振动能量提取电路

    公开(公告)号:CN103036475A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210502948.8

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电材料的振动能量提取电路,包括极值检测电路模块和非线性能量提取电路模块。该极值检测电路能实时检测压电元件中的电荷量的极值,并在极值处输出模拟开关的驱动信号,控制非线性能量提取电路开始或停止工作,将压电材料表面电荷转换成直流电给负载供电。整个电路功能均由模拟电子元器件实现,该自供电能量提取电路能够有效地提高回收装置中机电转换结构的能量密度,同时确保装置在较宽的振动频带范围内均有优良表现。本发明能够广泛的用于能量自给的无线传感器网络节点,能量自给的半主动振动控制系统,以及其它的微功耗独立工作的电子模块。

    弛豫型压电陶瓷功能梯度弯曲驱动器的制备方法

    公开(公告)号:CN101630923B

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN200910183074.2

    申请日:2009-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种弛豫型压电陶瓷功能梯度弯曲驱动器,同时公开了制备该驱动器的方法。本发明的弛豫型压电陶瓷功能梯度弯曲驱动器由至少五层压电陶瓷薄片组成,材料中间部分的组成和结构呈连续的梯度变化,而在内部不存在明显的界面,与传统的压电单、双晶片相比,具有更高的疲劳寿命,在纳米技术、精密测量、精细加工、微电子、机器人等领域具有广泛的应用前景。本发明的弛豫型压电陶瓷功能梯度弯曲驱动器的制备方法,利用流延成型法制备功能梯度压电陶瓷,使各层压电陶瓷材料呈连续的梯度变化,使用常用的流延成型机即可实现该方法,制备过程简单。

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