一种压电式低频振动能量收集装置

    公开(公告)号:CN118264151A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410543026.4

    申请日:2024-05-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种压电式低频振动能量收集装置,属于振动能量收集技术领域。手动滑台通过螺栓固定在底板上,正刚度机构通过螺栓固定在底板上,负刚度机构通过螺栓固定在手动滑台的滑台上,质量块压板夹住正刚度机构的水平板簧、并通过螺栓与负刚度机构的质量块连接,实现正刚度机构、负刚度机构间的彼此固连,压电片分别粘贴于正刚度机构、负刚度机构中的板簧两侧。优点是结构新颖,易于小型化,且正负刚度机构均采用柔性板簧结构,易于粘贴压电片,从而高效收集振动能量,正负刚度机构并联构造准零刚度结构可以实现整个装置的超低固有频率特性,从而匹配环境激励频率实现超低频共振,进而高效收集超低频振动能量。

    用于试验机的同轴度调整装置及方法

    公开(公告)号:CN110836831B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201911211414.8

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于试验机的同轴度调整装置及方法,属于同轴度校准领域。整体安装在立式拉伸试验机上,包括主轴加载链、同轴度调整机构、检测及反馈机构、机架,同轴度调整机构安装在主轴加载链上,主轴加载链安装在机架上,检测及反馈机构安装在机架上,用于检测和控制调整量。该装置可调整加载链三个自由度,对调整轴进行分度,使调整量达到0.01mm/格,调整范围为±1mm,不仅可以实现在单轴拉伸试验机上进行单向拉伸,而且还可以再增设一套调整装置实现双向拉伸对中调整,装置适配性强,能够匹配不同轴径夹具或加载链,空间占用小,操作简单,可重复调整,能够提高实验精度,使测量数据更加精确。

    基于图像处理的成捆棒材端面双标签焊接位置获取方法

    公开(公告)号:CN113902803B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111194933.5

    申请日:2021-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于图像处理的成捆棒材端面双标签焊接位置获取方法,通过对采集的棒材端面图像进行灰度化、二值化、腐蚀等图像预处理,过滤掉内陷的个体棒材,提高焊接成功率;通过Hough圆检测得到其余个体棒材端面圆心坐标,利用变尺度法(DFP)确定不规则成捆棒材端面中心,给出了双标签焊接限定条件,在棒材端面中心附近按照双标签焊接限定条件确定双标签的焊接位置,能够使标签始终位于棒材端面内,降低搬运过程中标签被不慎刮落的风险;本发明给出的双标签焊接限定条件能够保证第二个标签不会焊接在第一个标签上,显著提高了双标签焊接的牢固率。

    连续变温下高温原位双轴加载测试装置

    公开(公告)号:CN108132189B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201810078893.X

    申请日:2018-01-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种连续变温下高温原位双轴加载测试装置,属于材料力学性能测试领域。包括双轴加载模块、高温加载模块、成像模块和支撑模块,双轴加载模块由电动缸、拉压力传感器、加载主轴等组成,实现装置的双轴拉‑拉、拉‑压、压‑压等多种方式的加载测试;高温加载模块由真空炉体、测温元件、真空系统、水冷系统及高温夹具等组成,实现装置3000℃高温加载;成像模块包括数字散斑测试系统、高速数字摄像机等,完成装置的高温应变测试和实时原位观测。优点在于:整体设计大方合理,结构简单,安全可靠,加载精度高、载荷范围大、测试方法多样化,可完成各种材料在真空高温状态下的多类试验。为材料高温力学行为和服役提供了有效的测试手段。

    可输出正反向双向运动的压电型精密直线驱动装置

    公开(公告)号:CN108023500B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201711267990.5

    申请日:2017-12-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种可输出正反向双向运动的压电型精密直线驱动装置,属于精密工程技术领域。包括底座、移动平台、定子组件和动子组件等单元,底座与定子组件通过螺栓进行连接,底座与动子组件通过螺钉进行连接,移动平台与动子组件通过螺钉进行连接。压电叠堆在激励电信号的作用下,基于其逆压电效应产生轴向伸长,使驱动足产生侧向位移,驱动移动平台产生精确直线运动,通过改变驱动电压的方向和时序,即可控制移动平台进行往复直线移动或定位。本发明具有结构简单、往返定位精度高以及响应速度快等诸多技术优势。本发明在精密工程技术领域有广泛的应用前景。

    超高温复杂载荷双轴拉伸压缩测试装置

    公开(公告)号:CN107607409B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201710888222.5

    申请日:2017-09-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种超高温复杂载荷双轴拉伸压缩测试装置,属于材料力学性能测试技术领域。由双向拉伸/压缩载荷加载单元、双向信号检测及控制单元、超高温加载单元、夹持单元等组成,为立式龙门结构。装置中各轴的驱动、传动及检测单元独立,互不干涉。双向拉伸/压缩载荷驱动单元由电动作动缸进行驱动,其内部的高精度直流伺服电机作为驱动动力源,微小型多级减速机构实现高减速比减速增矩,结合应力变化反馈技术,确保在结构紧凑的前提下具有足够的加载能力,实现在准静态模式下精密载荷的施加。本发明可以最大限度的模拟在材料构件的真实工况下,为材料在高温服役状态下的力学性能测试提供有效的手段和方法。

    多功能高精度的超声扫查成像装置

    公开(公告)号:CN109856240B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201910089609.3

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能高精度的超声扫查成像装置,属于超声波无损检测技术领域。包括隔震台、高精度XYZ轴位移平台、耦合剂槽和超声波精密检测部分,所述隔震台用于保护支撑;所述高精度XYZ轴位移平台固连到隔震台上;所述耦合剂槽位于隔震台上、超声波精密检测部分的下方,用于盛放水、甘油等耦合剂,为超声波实验提供实验环境;所述超声波精密检测部分通过上台面与高精度XYZ轴位移平台的Z轴位移平台连接,从而控制超声波精密检测部分的竖直高度。优点在于:结构紧凑,功能齐全,在功能上是传统超声扫描显微镜C扫成像装置的扩展装置,能够获得传统超声成像方法难以获得的详细信息。

    一种拉弯与高压加载耦合原位XAS测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113970483B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111231757.8

    申请日:2021-10-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种拉弯与高压加载耦合原位XAS测试装置,包括架体、加压舱和载荷施加装置;架体包括底座和上框架,加压舱内部设有试验腔,载荷施加装置包括第一水平载荷施加装置、第二水平载荷施加装置、竖直载荷施加装置,分别固定在上框架上;第一水平载荷施加装置和第二水平载荷施加装置通过加压舱两端的水平通孔伸入到试验腔,竖直载荷施加装置通过加压舱的竖直通孔从上方伸入到试验腔。本发明还提供一种拉弯与高压加载耦合原位XAS测试方法,从实现多场耦合作用下材料服役性能精准测试的原理方法出发,搭建高压加载、拉弯耦合加载、材料力学性能原位测试核心模块,实现对拉弯加载与高压加载耦合的材料力学行为与使役性能的精准原位测量。

    一种大型立壁装置力学性能测试仪

    公开(公告)号:CN115356196A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210890173.X

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于精密科学仪器领域,更确切地说,它涉及一种大型立壁装置力学性能测试仪。本装置是面向大型立壁装置(例如大型储油罐外壁、压力熔炉外壁以及核电站外壁等)的压痕测试技术,在长时间服役工况下大型立壁装置的力学性能退化、疲劳损伤和应力腐蚀开裂最终导致装置失效,造成严重的经济损失,因此在服役工况下(不停止工作状态)对大型立壁装置进行现场测试是解决问题的关键,评估大型立壁装置力学指标,准确求解硬度、弹性模量、磨损性能、摩擦、蠕变、屈服强度、残余应力、断裂韧性等力学参量,本装置设计能够在大型立壁装置上移动到测试区域进行准确测量力学参数,为服役工况下大型立壁装置力学测试提供了方法和依据。

    一种在考虑设备未来运行状态基础上的参数寻优方法

    公开(公告)号:CN115329281A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211004703.2

    申请日:2022-08-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种在考虑设备未来运行状态基础上的参数寻优方法,在收集历史状态下设备的运行参数输入值数据和运行状态目标值数据,形成数据集的基础之上,首先建立设备的运行参数输入值与运行状态目标值之间的线性回归模型,将数据集代入线性回归模型中提取关系参数,然后对未来一个时间点或者时间段设备的运行状态目标值进行预测,最后通过构建方程组,根据设备的运行状态目标值的预测值对下一个运行状态下设备的运行参数输入值进行预测。通过实施本发明,使设备能够根据预测的运行状态目标来高效运行,避免了设备运行过程中运行参数的调整对未来设备运行目标产生的不利影响,为设备的高效稳定运行以及控制提供技术基础。

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