一种仿鼢鼠鼻腔电子鼻
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104360023B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410651912.5

    申请日:2014-11-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿鼢鼠鼻腔电子鼻,是由滤清器、气泵和气体室构成,滤清器、气泵和气体室从前到后依次布置,彼此之间用导管联通;本发明具有仿鼢鼠鼻腔机构,通过调节气体室出气口的大小,传感器的位置,气体腔的结构,能够使传感器处于适于信号采集的最佳气流状态;各传感器在气体腔中均匀分布,保证了各传感器处气味状态的一致性,这些特点提高了电子鼻的检测精度和灵敏度。通过除尘和干燥设备等的设计应用,很好地解决了地下气体检测的问题。

    一种电子鼻气体室的仿生减振装置

    公开(公告)号:CN104763773B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510077972.5

    申请日:2015-02-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种电子鼻气体室的仿生减振装置,由弹簧、橡胶阻尼垫组成的阻尼系统完成第一层级的减振吸能;由多孔材料减振板和多孔材料减振筒完成第二层级的减振吸能;由上端气垫、环形气垫和下端气垫完成第三层级的减振吸能,经过三个层级的减振吸能后,装有传感器阵列的电子鼻气体室受到的振动得到了极大程度的阻隔,减小外界振动对装有传感器阵列的电子鼻气体室内传感器阵列以及气流流动方式的影响,从而使装有传感器阵列的电子鼻气体室处于较为理想的工况之下,提高检测精度。

    一种具有仿生锯齿结构的薯类挖掘部件

    公开(公告)号:CN105660025A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610028554.1

    申请日:2016-01-18

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: A01D13/00

    Abstract: 本发明公开了一种具有仿生锯齿结构的薯类挖掘部件,其目的是解决现有挖掘部件阻力大能耗高的问题;包括有铲体,铲体是由两个铲面构成,两个铲面呈张开状态,两个铲面之间的夹角α为120°~140°,铲面上设置有第一铲指、第二铲指、第三铲指、第四铲指和第五铲指;第一铲指、第二铲指、第三铲指、第四铲指和第五铲指前端外缘轮廓的锯齿为等腰三角形,五个铲指前端面交线角β度相同,β=100°~120°。本发明在挖掘作业时可以明显地降低牵引阻力,能减小切割阻力,提高工作效率。

    一种基于电子鼻的井下油气检测方法

    公开(公告)号:CN104730122A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510080504.3

    申请日:2015-02-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电子鼻的井下油气检测方法,其是将油气组分从采样钻井液中选择性地透过膜进入到膜的另一侧;气液分离后,膜两侧分别为钻井液和载气,载气将分离出的油气组分携带至电子鼻进行检测,油气信息经电子鼻转换为一组电流信号;电流信号经电流—电压转换电路转化为电压信号:电压信号分别经初级放大电路及滤波模块将输入信号放大并经滤波滤除干扰信号;然后再用电压一电流转换电路将电压信号转换为直流电流信号;最后经无线发射模块发送无线数据信号;地面无线接收装置接收从井底发送的无线数据信号并记录;信号处理与油气判别电路将接收到的数据信号处理并判断钻井液中的油气含量。本发明用电子鼻进行油气检测,成本低廉,体积小,利于检测装置小型化。可以实现连续、实时监测。

    用于录井气测的仿生油气分离装置

    公开(公告)号:CN104689715A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510077957.0

    申请日:2015-02-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于录井汽测的仿生油气分离装置,是由数个圆盘、连通管和半透膜组成,数个圆盘间隔叠置在一起,并由连通管联通,各圆盘的上壁为蜂巢结构,圆盘上表面覆设半透膜,可以选择通过烷烃组分,连通管的顶端开设有载气入口和载气出口。工作时将本发明放入被检钻井液中,钻井液中的烷烃分子通过各个圆盘的上的半透膜汇集到连通管之中央通道中,而后被载气带出中央通道送达检测设备。本发明保证了结构强度,同时增大与钻井液的接触面积,不仅提高油气分离效率,而且较大的接触面积可以提高准确度;得益于附着半透密膜蜂巢结构,不仅可以获得较大接触面积,同时提高油气分离装置的工作稳定性及结构强度。

    一种具有仿生结构的水肥一体化沃土装置

    公开(公告)号:CN103999621A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410218957.3

    申请日:2014-05-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种将可溶性固体肥料或液体肥料与水配兑而成的肥液输送到作物根部土壤的沃土装置,特别涉及一种学习蚯蚓体表特征结构的仿生水肥一体化沃土装置。主要由钻土部件(1)、注液连接部件(2)、水肥喷施部件(3)、弹簧软管(4)、法兰盖(5)、弹簧立柱组件(6)和方钢机架(7)组成,所述钻土部件(1)位于装置前段,注液连接部件(2)上端与水肥箱液体输出总管连接,两侧端分别连接钻土部件(1)和水肥喷施部件(3),所述水肥喷施部件(3)至少2个,之间采用弹簧软管4串联,法兰盖(5)和弹簧立柱组件(6)安装在最后一节水肥喷施部件(3)的尾端,弹簧立柱组件(6)与方钢机架(7)通过U型卡子(8)连接。

    一种电刺激式蚯蚓体液快速提取装置及方法

    公开(公告)号:CN103654995A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201410001613.7

    申请日:2014-01-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种电刺激式蚯蚓体液快速提取装置及方法。其目的是在保持蚯蚓体液成分性质不变,尽量降低对蚯蚓活体损伤的前提下,解决蚯蚓体液自然分泌量少,难于收集的技术难题,满足试验研究中蚯蚓体液快速提取的需求。其装置包括:提取盒、分离板、收集盒采用超高分子量聚乙烯等疏水材料;分离板孔型采用锥形沉孔;金属电极板在一端安装绝缘把手,导电端与绝缘把手相邻放置构成距离可调的极板组;可调直流电源输出电压范围可调。其方法包括:将洗净的蚯蚓活体置于极板组之间,调整极板间距紧密夹持蚯蚓;电源通电后蚯蚓身体连通极板形成回路电流,刺激蚯蚓大量分泌体液;体液在重力作用下透过分离板落入收集盒中,获得蚯蚓体液粗提取物。

    指数函数曲线型仿生减阻深松铲柄

    公开(公告)号:CN102265727B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110105515.4

    申请日:2011-04-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及农业机械典型土壤工作部件深松铲,特别是涉及一种具有仿生结构的指数函数曲线型仿生减阻深松铲柄。目的在于解决现有深松铲工作阻力过大的技术问题。本发明是基于家鼠(mus musculus)的爪趾上表面轮廓线,其形状具有指数函数的曲线形式。采用的技术方案是:仿生深松铲铲柄切削土壤的前表面刃口形状采用家鼠前爪中间趾上表面沿纵向的轮廓线(呈指数函数曲线形式),指数函数方程为:y=-66.61e0.0117x+17.78e-0.1835x,-2≤x≤40,若以mm计算则为:-0.04≤x≤0.8mm。仿生减阻深松铲的楔入角15°≤α≤25°。这种具有指数函数特征的仿生减阻深松铲柄可使深松铲的工作阻力减少15%。

    鼠道犁仿生减阻扩孔器
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102057767B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201010531296.1

    申请日:2010-11-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及农业耕作机械上的扩孔部件,特别是涉及一种仿生防粘减阻扩孔器。其目的是解决现有扩孔器粘土、磨损及阻力增大等问题。本发明的仿生减阻扩孔器之特征包括:扩孔器除连接部分外的主体部分采用圆柱型或圆锥形;采用超高分子量聚乙烯(UHMEPE)外套和结构钢芯,如此,结构钢芯棒可提高整体强度,芯棒的直径可经强度校核后确定,其直径与扩孔器外径之比采用0.1~0.6;扩孔器表面采用仿生几何结构表面设计,所谓仿生几何结构是指学习土壤洞穴动物表面几何结构具有减阻和耐磨功能的特征,设计鼠道犁扩孔器表面仿生几何结构。

    仿生薄固体膜的加工方法
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102441999A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110294723.3

    申请日:2011-10-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生薄固体膜的加工方法,该方法的工艺步骤是:(1)选取标定厚度的聚乙烯或聚氯乙烯薄膜作为基膜备用;(2)将碳纤维按照优化仿生结构固定在单层基膜上,碳纤维与基膜的面积比为15~25∶100;(3)对固定好结构的碳纤维的基膜进行加热,加热温度为200℃~300℃,然后再在其上附上一层聚乙烯或聚氯乙烯薄膜,使用热压机对材料进行热压成型;(4)加工成型的仿生薄固体膜随空气冷却,缠绕成卷;本发明能方便、高质量地制作出仿生薄固体膜。

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