一种熔断SMA丝空间连接与分离机构

    公开(公告)号:CN102788537A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210293404.5

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明提供一种熔断SMA丝空间连接与分离机构,其设置有:分瓣螺母、分瓣螺母的捆紧弹簧、捆紧弹簧的释放装置,该捆紧弹簧的释放装置为两根SMA丝,其中第一根的一端与分瓣螺母的捆紧弹簧上端连接,另一端与外壳上端连接,在捆紧弹簧的作用下呈张紧状态,第二根SMA丝的一端与分瓣螺母的捆紧弹簧另下端连接,另一端与外壳下端连接,在捆紧弹簧的作用下呈张紧状态,当两根SMA丝受到大电流加热时,其内部因发生相变产生巨大回复应力,同时因高温使材料断裂强度下降,在两者共同作用下发生断裂,解除对捆紧弹簧的约束,两根SMA丝互为备份,实现了冗余设计,保证了非常高的可靠性,所述连接与分离机构解锁彻底、可靠性高、抗振动、冲击载荷能力强。

    一种获得SMA材料双程记忆效应的热处理方法

    公开(公告)号:CN102787285A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210293355.5

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明提供一种获得SMA材料双程记忆效应的热处理方法,该方法包括:将SMA材料进行拉伸、弯曲或扭转,并保持拉伸、弯曲或扭转后的形状不变,再用高频感应加热线圈对SMA材料表层金属进行加热,并控制一定的加热温度和保温时间,随后解除SMA材料两端的约束,使其在室温自然对流换热条件下冷却。通过该方法处理后的SMA材料表层和内层晶体组织不同,内层在加热时温度较低,晶体组织基本不变,表现出形状记忆效应,作为驱动材料,表层加热时温度较高,晶体组织发生变化,表现出超弹性,作为弹性恢复材料,表层和内层相互配合能形成双程形状记忆效应,制得的双程SMA驱动元件结构简单、尺寸紧凑,非常适合用于驱动器中作为驱动元件。

    采用形状记忆合金驱动的顶紧装置

    公开(公告)号:CN101435452A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710177158.6

    申请日:2007-11-12

    Abstract: 形状记忆合金驱动的顶紧装置,其特征在于:利用两套形状记忆合金(SMA)-弹簧驱动器间隔作动,完成对结构件的顶紧与解除顶紧功能。其中,第二SMA-弹簧用于锁定第一SMA-弹簧,当对第二SMA丝加热解除该锁定时,第一SMA-弹簧通过双楔面结构推动弹性爪将结构件顶紧,通过摩擦自锁平衡来自多个方向的高负荷振动;当对第一SMA丝通电,该顶紧状态即被解除,第一SMA-弹簧回复到初始状态,再次被第二SMA-弹簧锁定,从而完成一个工作循环,为下一次作动做好了准备。该顶紧装置可承受来自多个方向的高负荷振动,重复作动,作动迅速、功率低、可靠性高。

    一种基于静电驱动的扇叶及其混合驱动方法

    公开(公告)号:CN109441851B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201910040853.0

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于静电驱动的扇叶及其混合驱动方法,扇叶设置在转轴上,扇叶周围设置有外壳,所述外壳的内表面上间隔布置若干正电极和负电极,所述扇叶靠近所述正电极、负电极的叶尖处能导电,通过对所述正电极、所述负电极施加电压后形成静电场从而产生静电力,利用静电力驱动所述扇叶转动。静电驱动工作电压较高、工作电流较小,因此耗能少、具有更高的能量转换率,通过调整正、负电极的数量,产生更大的静电力,进一步提高静电驱动扇叶的输出功率。静电驱动可单独使用也可和电机驱动混合使用,从而改善电机的工作条件,获得比单一驱动源更高的功率密度与能量转换效率。

    一种SMA驱动的缺口螺栓连接与分离机构

    公开(公告)号:CN108382609B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810130891.0

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明提供一种SMA驱动的缺口螺栓连接与分离机构,该机构采用缺口螺栓作为连接紧固件,采用SMA管作为分离的驱动元件;分离结构基板与固定结构基板通过圆锥面配合,缺口螺栓穿过SMA管和分离结构基板后,通过螺纹连接在固定结构基板上,从而连接并压紧SMA管、分离结构基板和固定结构基板;加热层通电时,SMA管受热发生相变而伸长,驱动缺口螺栓发生拉伸变形,在缺口处因应力集中而断裂,实现分离,螺栓断裂后的冲击载荷则由金属橡胶垫块吸收;加热层外的隔热层和硅胶绝缘套能减小热量的散失,使SMA管的加热和变形速度更快,机构分离时间更短。本发明释放载荷大、解锁彻底、可靠性高、抗振动和冲击能力强。

    一种SMA丝分瓣套筒大行程主动调节阻尼器

    公开(公告)号:CN106989131B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201710230247.6

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 本发明提供一种SMA丝分瓣套筒大行程主动调节阻尼器,包括分瓣套筒、超弹性SMA丝、活塞、外接螺栓两个、阻尼环两个以及安装架;分瓣套筒内壁为周期性变直径圆柱面,与活塞外壁形状互补,活塞两端均连接着外接螺栓,用于阻尼器与其他部件的连接,活塞的两侧各有一个阻尼环,超弹性SMA丝均匀缠绕在分瓣套筒的绝缘外壁面;本发明融合超弹性记忆合金的材料阻尼、干摩擦阻尼、阻尼环阻尼三种阻尼提高了减震性能,利用周期性摩擦面的结构,使阻尼器的一次行程中可包含多次超弹性SMA丝的加载卸载过程,有效增大了阻尼器所能承受的振幅,并能通过对SMA丝的控制实现了自适应调节刚度、阻尼的功能,规避了密封件失效问题,使用寿命长,适用范围广,可靠性高。

    一种基于机械振动的电能变换电路和变换方法

    公开(公告)号:CN109617435A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910081204.5

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于机械振动的电能变换电路和变换方法,所述振动梁置于正、负电极之间,正、负电极上施加待变换的直流电或交流电,振动梁在静电力和弹性恢复力的共同驱动下产生周期性机械振动,并在此过程中与正、负电极反复交替接触,振动梁根部可输出频率可调的交流电。本发明采用机械元件而非传统电子元件对电能进行逆变和调频处理,其电路结构简洁、重量较轻、控制策略简单,易于推广应用,尤其是用于微型电力电子设备中。

    一种多试验件耐高温疲劳试验夹持装置

    公开(公告)号:CN109357931A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201711155535.6

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明提供一种多试验件耐高温疲劳试验夹持装置,用于在疲劳试验机上同时进行多个试验件的高温疲劳试验。该装置由完全对称的上下两部分结构组成,分别包括:拉杆,法兰盘,长圆柱型拉头,短圆柱型拉头,可调节螺母,十字型拉头,销钉等;长圆柱型拉头有4个,通过可调节螺母安装在法兰盘上,短圆柱型拉头通过拉杆的内外螺纹结构固定在法兰盘中心,十字型拉头一端通过销钉与对应的长、短圆柱型拉头相连,另一端通过销钉将试验机的拉伸载荷传递给试验件进行试验,两组销钉呈90°,能完全消除附加弯矩。采用本发明可以在疲劳试验机上安装多个试验件,具有效率高、耐高温、结构简单、经济实用等优点。

    一种考虑温度梯度的小型压电陶瓷驱动原位疲劳试验机

    公开(公告)号:CN108717026A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810629064.6

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明提供一种考虑温度梯度的小型压电陶瓷驱动原位疲劳试验机,该机构采用压电陶瓷和柔性铰链放大机构作为驱动单元,利用压电陶瓷通电后的逆压电效应,产生高频的机械振动,经柔性铰链放大机构放大后,为试验件施加高频疲劳载荷;加热电阻线圈对试验件外部加热的同时,在空心试验件的内部通冷却气体进行冷却,从而实现温度梯度的模拟;力传感器监测试验件上的载荷大小,闭环控制系统据此调整压电陶瓷的输入电压,从而控制试验件上加载的疲劳载荷的幅值。本发明的试验机结构简单、尺寸小、工作频率高、可模拟温度梯度、加载精准,便于与扫描电镜配合开展原位疲劳试验。

    一种SMA丝驱动的超大载荷解锁装置

    公开(公告)号:CN108190051A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810132822.3

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明提供一种SMA丝驱动的超大载荷解锁装置,该机构采用分瓣螺母和大螺栓作为连接件,涡卷弹簧作为紧固件,SMA丝作为分离的驱动元件;机构通过大螺栓与分离结构相连,分瓣螺母在涡卷弹簧的包裹下锁紧大螺栓;涡卷弹簧内端固定在分瓣螺母上,外端与框架相连;锁紧状态下框架被压块和卡销组成的约束系限位;分离时,对SMA丝通电,使其受热发生相变而收缩,驱动压块移动,解除对卡销的限位,失去约束的框架在涡卷弹簧回复力作用下,随涡卷弹簧一起转动,涡卷弹簧散开后,分瓣螺母在其薄板结构作用下张开,释放大螺栓,实现机构的分离。本发明驱动比高、释放载荷大、可靠性高,抗振动、冲击能力强。

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