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公开(公告)号:CN106169889B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610567633.X
申请日:2016-07-18
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明涉及一种路面的机械能回收装置及其工作方法,本路面的机械能回收装置包括:呈环状分布的若干压电传感器组,各压电传感器组输出端分别通过相应开关与一储能装置相连;位于压电传感器组输出端还连接有一控制电路;所述控制电路适于根据压电传感器组的输出电压控制开关导通或截止,以实现储能装置相应充电接口的接通或关闭;本发明的路面机械能回收装置及其工作方法,通过环状分布的若干压电传感器组,可以增大压电换能器单位面积范围内的工作数目,使同一车辆经过同一单位面积路面的时候能采集更多的机械能,提高了能量转换利用率。
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公开(公告)号:CN107260292A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710678982.3
申请日:2017-08-10
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: A61B17/8052 , A61B17/808 , A61B17/8605 , A61B17/8695 , A61B2017/564 , A61B2017/8655
Abstract: 本发明一种与骨愈合过程相符合的接骨板固定系统,包括主接骨板和滑移接骨板,主接骨板和滑移接骨板分别固定于两节断骨上,滑移接骨板上且位于两节断骨的相接处上方设置阶梯型凹槽,主接骨板上设置燕尾导轨并伸入滑移接骨板的燕尾槽内,燕尾导轨通过其上的微调螺母和滑移螺钉延燕尾槽进行轴向滑移促进两节断骨愈合,滑移螺钉贯穿燕尾槽置入燕尾导轨上且其上套设微调螺母,微调螺母位于滑移螺钉的弹性圆筒上方,通过微调螺母产生的蠕变驱动弹性圆筒产生形变。本发明提供的与骨愈合过程相符合的接骨板固定系统,减少有害应力,利用微调螺母调节弹性圆筒的挤压距离,适于不同体重人体接骨板需求,实现断骨在愈合初期的坚强固定和愈合后期的弹性固定。
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公开(公告)号:CN105181322B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201510651373.X
申请日:2015-10-10
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提出一种轨道交通制动器疲劳试验用进给机构,包括一沿丝杆轴向滑动的中转轮,固定在中转轮上的传动滚子,套于丝杆上且可与传动滚子的两端分别啮合的传动块,固定于丝杆一端的模拟轮;两个传动块分别设置在一套于丝杆上的单向轴承内圈中,两个单向轴承分别由一驱动气缸驱动绕丝杆进行反向旋转;换向气缸驱动中转轮沿丝杆轴向滑动时,中转轮滑向其中一侧的传动块,使中转轮上的传动滚子与该侧的传动块啮合;同时该侧的驱动气缸动作,使单向轴承驱动丝杆带动模拟轮实现进给或退回。本发明采用空气驱动,实现自动换向、进给的行程控制机构,大大缩短了制动器疲劳试验周期、减少了人力成本,只需控制气缸动作即可实现模拟轮的进给和复位。
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公开(公告)号:CN106407573A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610846539.8
申请日:2016-09-23
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: G06F17/5095 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种基于Pareto的液阻悬置结构参数多目标优化方法,其特征是,包括以下步骤:1)建立液阻悬置结构参数多目标优化模型;2)根据模糊罚函数法转化为无约束的多目标优化问题;3)采用Pareto GA遗传算法对步多目标优化问题进行优化;4)采用熵值权重法确定各优化目标的客观权重;5)基于TOPSIS策略对Pareto最优解集进行优先度排序获得最佳的结构方案。本发明所达到的有益效果:本方法可以实现液阻悬置结构参数的自动确定,满足液阻悬置“低频域具有高刚度大阻尼、高频域具有低刚度小阻尼”的动力学要求,弥补传统设计过程中采用试错法调整设计参数的不足之处,提高开发效率,缩短开发成本以及开发周期。
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公开(公告)号:CN106347592A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610815765.X
申请日:2016-09-09
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明涉及一种远程控制的水面垃圾打捞船、垃圾打捞系统及工作方法,本水面垃圾打捞船包括:视频图像采集装置、打捞装置和船载控制系统;其中所述视频图像采集装置适于将采集水面的视频图像信号通过船载控制系统发送至陆上远程控制系统;所述船载控制系统适于接收陆上远程控制系统发送的控制信号以驱动打捞装置实现水面垃圾打捞;本发明的水面垃圾打捞船、垃圾打捞系统及工作方法,通过无人驾驶远程控制,降低了人工打捞垃圾的危险程度,并且通过远程操作作业,拓宽了垃圾打捞范围,提高了打捞效率。
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公开(公告)号:CN106313164A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610806500.3
申请日:2016-09-06
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: B26D5/00
CPC classification number: B26D5/00 , B26D2005/002
Abstract: 本发明公开了一种切菜机装置,包括工作台架,工作台架上安装有切割刀具和输送装置,输送装置上安装有载物盒,载物盒的前端和后端均安装有信号发生器,工作台架上还安装有感应控制装置,感应控制装置接收载物盒上信号发生器发出的信号,并控制切割刀具进行切割动作。本发明还公开了一种切菜方法,包括以下步骤:将食材放入载物盒;选择所使用的切割刀具,输送装置开始工作,载物盒进入工作台架的进菜口;当载物盒通过输送装置进入切割刀具的工作区域,感应控制装置接收载物盒上信号发生器发出的信号,并控制切割刀具进行切割。本发明在工作台架上安装感应控制装置,利用传感器的信号检测进而控制相应切割刀具进行切割工作,能大大提高切割效率。
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公开(公告)号:CN104008254B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410261927.0
申请日:2014-06-12
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种伸缩吊臂的静态模型的集成优化方法,利用ISIGHT多学科优化平台和ANSYS有限元分析软件进行集成优化。通过集成ISIGHT优化平台与ANSYS分析软件可以用来解决不同的分析问题,并且可以嵌套和组合任意的求解策略。通过对设计问题智能化的探索,不断选择新的设计初始值,从而进行自动地仿真和优化。在每次循环分析的过程中,ISIGHT可以实现实时的监控,产品的设计参数输入和性能参数输出都可以在过程中显示,方便设计人员进行监控。通过本发明的优化,最终获得令伸缩吊臂强度刚度性能更优的全局解,在保证伸缩吊臂承载能力的前提下进一步减小了吊臂的整体体积,在实际使用中取得了良好的效果。
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公开(公告)号:CN106263433A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610648212.X
申请日:2016-08-09
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: A45C13/00 , A45C13/18 , G07C9/00563
Abstract: 本发明公开了一种手拉箱解锁装置及解锁方法,手拉箱解锁装置包括:解锁识别器件;感应件,所述感应件连接在手拉箱的拉链头组件上;感应件锁装置,所述感应件锁装置和感应件连接或脱离配合,所述感应件锁装置用于被驱动动作后与感应件脱开从而解锁感应件的位置;感应件松开控制单元,所述感应件松开控制单元与感应件锁装置控制连接,并且所述感应件松开控制单元与解锁识别器件通信连接,当所述解锁识别器件得到一正确使用者解锁信号时,所述解锁识别器件发送一信号给感应件松开控制单元,通过感应件松开控制单元驱动感应件锁装置动作。本发明能够实现对手拉箱很好的解锁功能,提高其安全性。
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公开(公告)号:CN106244416A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610615682.6
申请日:2016-07-29
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明涉及一种基于介电泳的细胞显微注射芯片、注射装置及其工作方法,本细胞显微注射芯片包括:注射微流道和多级微流道,其中所述多级微流道适于对细胞进行筛选,以使仅一个细胞进入注射微流道内,进行显微注射;本发明的细胞显微注射芯片、注射装置及其工作方法,以采用相应微电极阵列产生相应介电泳力,例如常规介电泳力、行波介电泳力和旋转介电泳力,以分别控制细胞移动、上升或下降、姿态调整,改进了传统显微注射芯片利用微注射泵驱动其内的微流体运动的方式,降低设备复杂程度和成本,本细胞显微注射芯片可以提高显微注射的效率,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN105802832A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610122144.3
申请日:2016-03-03
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明涉及一种可对细胞进行批量微注射的显微注射装置及其操作方法,本显微注射装置包括:注射中间层,所述注射中间层包括:层叠的上、下中间分层,其中上中间分层包括:若干注射针;下中间分层包括:若干微孔,各微孔分别位于相应注射针的正下方,且用于分别吸附若干待注射细胞;当注射时,注射针向下移动刺入待注射细胞,以进行注射;本发明的显微注射装置及其操作方法无需位移分辨精度很高的机电装置持显微注射针进行精确定位以寻找细胞或细胞表面特定位置,而且在PDMS上制作微流道成本相对低廉,这将降低设备的复杂程度和设备成本,且对细胞进行批量注射可以极大提高效率,有利于推广。
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