一种基于微管道冷却的形状记忆合金驱动器

    公开(公告)号:CN104847611B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201510250636.6

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于微管道冷却的形状记忆合金(SMA)驱动器,所述SMA驱动器包括:柔性包裹材料、微管道、弹性板、SMA丝及其定位板。所述的微管道、弹性板以及SMA丝均完全嵌入在柔性包裹材料内。所述微管道是柔性材料内部的空腔管道,宽度和高度可在10μm和5mm之间,冷却液在微管道内快速循环流动过程中,实现驱动器的冷热交换,达到散热目的。所述的弹性板是一种可变形的高分子化合物,所述的定位板上有若干孔,用于定位SMA丝。本发明通过SMA丝和多种材料的复合,在微管道中冷却液的加速冷却作用下,实现了一种高频、运动范围大的SMA柔性驱动器。

    一种物体轮廓的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104613922B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510088953.2

    申请日:2015-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种物体轮廓测量系统和方法,该系统包括:控制模块、位移传感器模块、影像模块和支撑模块,其中:支撑模块用于调整图像检测视场;位移传感器模块固定在支撑模块上,用于检测被测物体处于视场外部分上的多个测量采样点的位移数据,并将数据发给控制模块;影像模块采集被测物体视场内可见部分的图像和传感器偏转角度图像,并将图像发给控制模块;控制模块对采集数据进行处理,得到被测物体的形变数据和轮廓参数。本发明结合接触式测量和非接触式测量方法,利用传感器的测量数值和传感器偏转角度构成测量点极坐标,并利用多个测量点的极坐标数据拟合出被测物体的轮廓,从而实现了影像失效区域内的弹性体轮廓测量。

    一种弹性足与轮式运动机构结合的复合变形移动机器人

    公开(公告)号:CN103287523A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310163677.2

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 本发明提供一种弹性足与轮式运动机构结合的复合变形移动机器人,包括足-轮复合移动变形机器人的空间机体框架单元、主动轮驱动单元、从动轮随动单元、四条模块化腿单元、控制传感系统单元、密封壳体以及电源。该机器人用弹性足代替传统的刚性足,增加机器人的运动稳定性,减少机器人的震动性与冲击力,并与轮式移动方式复合,既能保证在平地上有轮式行进的快速移动性与高效率,又兼顾复杂山地环境、城市地型等复杂地形下,足式行进、匍匐爬行以及攀爬移动的优良机动性与强大越障功能,足轮复合变形移动机器人采用模块化设计,彼此之间互不干扰,便于维护和更换,运动模式灵活变化,足式与轮式运动的相互转化和协调结合,提高了机器人的运动能力。

    一种混合驱动式形状记忆合金直线驱动装置

    公开(公告)号:CN104047820B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410317646.2

    申请日:2014-07-05

    Abstract: 本发明提供一种混合驱动式形状记忆合金直线驱动装置,该驱动装置具有累积位移输出装置,还包括机架,活塞与输出轮换装置;本发明利用形状记忆合金重量轻、输出应力大的优点,使致动器具有较高的功重比,利用累积位移输出装置实现长行程的精确步进输出,利用活塞与轮换装置解决智能材料存在恢复不应期的问题,使多组SMA丝轮换工作,大大提高了SMA致动器的动作频率。本发明由于采用了新型铜锌复合焊接方案进行接头,不再采用机械式连结方法,缩小了机构尺寸,并减轻了重量。该装置通过转换卡盘直接向SMA丝供电,结构简单,直接通以足够大的电流,SMA丝迅速响应,因此具有响应速度快的特点;整个机架采用轻质材料,且进行了结构优化,具有功重比高的特点。

    一种基于弧形足-蹼转换机构的两栖推进复合腿

    公开(公告)号:CN105059071A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510455981.3

    申请日:2015-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于弧形足-蹼转换机构的两栖推进复合腿,包括腿骨架,腿骨架的下部固定有导向轴并设有后封盖板和前封盖板,导向轴上设有滑动块,滑动块的下端通过连杆轴与弧形足的中部铰接,弧形足的后端与腿骨架的下端铰接,滑动块上部的导向轴上设有纵向变形弹簧,滑动块的上端设有斜面凸台,腿骨架上部的两侧分别铰接有左蹼型板和右蹼型板,左蹼型板与右蹼型板之间连接有横向变形弹簧,左蹼型板与右蹼型板的下部设有对称的与斜面凸台的斜率吻合的楔形槽,滑动块的上端设有钢丝绳,钢丝绳的另一端与驱动装置连接。既能在陆地、水中等环境保持高机动能力,又能在水陆过渡地带具有良好的通过性和适应性。

    一种基于微管道冷却的形状记忆合金驱动器

    公开(公告)号:CN104847611A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510250636.6

    申请日:2015-05-15

    CPC classification number: F03G7/065

    Abstract: 本发明公开了一种基于微管道冷却的形状记忆合金(SMA)驱动器,所述SMA驱动器包括:柔性包裹材料、微管道、弹性板、SMA丝及其定位板。所述的微管道、弹性板以及SMA丝均完全嵌入在柔性包裹材料内。所述微管道是柔性材料内部的空腔管道,宽度和高度可在10μm和5mm之间,冷却液在微管道内快速循环流动过程中,实现驱动器的冷热交换,达到散热目的。所述的弹性板是一种可变形的高分子化合物,所述的定位板上有若干孔,用于定位SMA丝。本发明通过SMA丝和多种材料的复合,在微管道中冷却液的加速冷却作用下,实现了一种高频、运动范围大的SMA柔性驱动器。

    具有复合移动机构的全自主高机动机器人

    公开(公告)号:CN1759992A

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200510094311.X

    申请日:2005-09-12

    Abstract: 本发明涉及一种具有复合移动机构的全自主高机动机器人。它包含车体,以及安装在车体上的复合移动机构、环境感知系统和智能控制系统,其中的复合移动机构包含驱动电机、减速传动装置和由行走轮、辅助轮、旋转臂、履带、履带支撑机构组成的运动部件;环境感知系统由多种传感器组成;而智能控制系统则由决策级、协调级和执行级三级组成。由于本机器人的智能控制系统采用基于多处理器的分级控制策略,具有更高的智能性,能更好地适应复杂多变的地面环境;并且复合移动机构采用了轮、腿、履带复合式移动方式,具备强大的越障能力。解决了已有的机器人因机构单一而越障能力弱,因控制系统智能化水平低而无法实现全自主运动的问题。

    一种基于弧形足‑蹼转换机构的两栖推进复合腿

    公开(公告)号:CN105059071B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510455981.3

    申请日:2015-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于弧形足‑蹼转换机构的两栖推进复合腿,包括腿骨架,腿骨架的下部固定有导向轴并设有后封盖板和前封盖板,导向轴上设有滑动块,滑动块的下端通过连杆轴与弧形足的中部铰接,弧形足的后端与腿骨架的下端铰接,滑动块上部的导向轴上设有纵向变形弹簧,滑动块的上端设有斜面凸台,腿骨架上部的两侧分别铰接有左蹼型板和右蹼型板,左蹼型板与右蹼型板之间连接有横向变形弹簧,左蹼型板与右蹼型板的下部设有对称的与斜面凸台的斜率吻合的楔形槽,滑动块的上端设有钢丝绳,钢丝绳的另一端与驱动装置连接。既能在陆地、水中等环境保持高机动能力,又能在水陆过渡地带具有良好的通过性和适应性。

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