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公开(公告)号:CN103302886B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310263784.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B30B1/42
Abstract: 本发明公开了一种电磁控制驱动的微型冲压机,包括微驱动装置和行程放大装置。微驱动装置包括弹性伸缩部件与驱动弹性伸缩部件变形的动力源两部分,弹性伸缩部件为电致伸缩部件或磁致伸缩部件。行程放大装置采用一种内回流差动面积效应行程放大装置。采用电致或磁致伸缩部件作为驱动,对应变的响应速度快,伸缩量可以利用电场或是磁场的强度调节。行程放大装置可以将伸缩部件产生的微量位移放大为显著位移,实现冲压功能,同时液体介质能够提供缓冲,达到柔性冲击的目的,提升操作安全性,延长设备的使用寿命。冲压机整体结构紧凑简洁,实现了微小型化,且能量转换环节少,能源的利用率较高,能提供小能量较高频率的冲击,适应于分析测试场合。
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公开(公告)号:CN102658489B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201210166848.2
申请日:2012-05-28
Applicant: 苏州大学
IPC: B23Q3/00
Abstract: 本发明公开了一种夹紧装置,包括驱动机构、传动机构、铰杆机构及夹紧机构,其特征在于:所述传动机构包括减速器、联轴器及丝杆,减速器输入端与驱动机构连接,其输出端与联轴器连接,联轴器输出端连接有丝杆,丝杆外侧连接设有螺母;铰杆机构包括对称设置于螺母两侧的铰杆,铰杆一端与所述螺母铰接,另一端与夹紧机构铰接;夹紧机构包括对称设置的活塞缸,与活塞缸连接设有液压缸,活塞缸内设有活塞及液压腔,液压缸内设有液压杆及液压腔,活塞与所述铰杆另一端铰接,活塞缸的液压腔与液压缸的液压腔连接,液压杆与液压缸侧壁间设有复位机构,液压杆的输出端构成夹紧端。本发明能源利用率高、稳定性好、无污染且夹紧效果好。
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公开(公告)号:CN103498904B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310503895.6
申请日:2013-10-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种电动双手揉搓仿生装置,其中仅利用非常简单的蜗杆、蜗轮、连杆、中心铰接在机架上的滑块或中心固定在机架上的圆柱形外表面的导向件,便实现了复杂的模仿双手揉搓的平面运动,在连杆的下端固定不同功能的揉搓工具,便可形成各种功能不同的电动双手揉搓仿生装置。该仿生装置结构极为简单,造价特别低廉,工作可靠性高,能够满足不同行业对于揉搓仿生装置的需求。这与现有的那些结构庞大复杂、造价极其高昂的仿生装置形成了非常鲜明的对照,可广泛地推广使用。
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公开(公告)号:CN102699720B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201210210374.7
申请日:2012-06-25
Applicant: 苏州大学
IPC: B23Q3/00
Abstract: 本发明涉及一种夹紧装置,包括:第一液压装置,包括第一液压缸、第一活塞杆以及位于所述第一液压缸和第一活塞杆之间的弹性件;第二液压装置,包括第二液压缸及第二活塞杆,所述第二液压缸连通于所述第一液压缸并为其提供液压油;驱动装置,包括电动机、丝杆及螺母,所述螺母具有螺孔,所述丝杆表面配合所述螺孔设有螺纹且所述丝杆转动设于所述螺孔内,所述电动机连接于所述丝杆并驱动所述丝杆转动,所述丝杆转动以驱动所述螺母沿所述丝杆延伸方向移动,所述螺母连接于所述第二活塞杆,以驱动所述第二活塞杆运动。本发明所提供的夹紧装置,通过电动机提供动力,能量损耗低、噪音小、成本低、占用空间小以及无污染。
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公开(公告)号:CN105156867A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510572076.6
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: F16N13/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁-永磁驱动式滚动轴承多点润滑泵,该润滑泵包括电磁-永磁驱动机构、分别位于电磁-永磁驱动机构两侧的泵头体,其中泵头体由缸体及与之配合的若干只泵柱塞组成,电磁-永磁驱动机构上仅采用一个衔铁便可驱使两侧的滑动组件同时向相反方向运动,使得泵头体在吸液与排液单向阀的配合下,不断地完成吸油与压油工作,从而实现对多个滚动轴承的脉冲式供油,使得滚动轴承处始终处于良好的油润滑环境下,同时还可以节省润滑油量,避免油液过多而造成的机器污染。该润滑泵的结构十分的简单,制造方便,成本低廉,适用于多场合下的滚动轴承润滑。
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公开(公告)号:CN103308403B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310229483.8
申请日:2013-06-09
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N3/34
Abstract: 本发明公开了一种通讯线疲劳试验机,其特征在于,包括输出杆,以及两角速度相等且反向运动的旋转机构,所述两旋转机构上分别设有驱动销,且两驱动销关于所述两旋转机构旋转中心连线的中垂线对称,所述输出杆上设有供两驱动销做反向往复运动的驱动轨道,且该驱动轨道与两旋转中心的连线平行;本发明优点在于,两驱动销沿输出杆上的驱动轨道做反向往复运动,两驱动销在驱动轨道方向上形成了一对反向摩擦力,同时在输出杆上形成了一对反作用力,该两反作用力相互抵消,使得输出杆和定位轨道之间竖直方向上的作用力理论上为零,同时定位轨道也不存在转矩,有效地减少了输出杆在往复运动过程中的摩擦损失和振动。
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公开(公告)号:CN105109080A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510572201.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: B30B1/42
Abstract: 本发明公开了一种电磁-永磁驱动式双向冲压机,设于机座上用于薄型工件的冲压加工,该双向冲压机包括电磁-永磁双向驱动机构、设于电磁-永磁双向驱动机构左右两侧的两个冲压工作台,电磁-永磁双向驱动机构包括固定设置的中空状轭铁、固定地收容在轭铁内腔中的直流线圈、固定地穿设在直流线圈中的衔铁、分别位于衔铁轴向两侧且可相对衔铁沿轴向运动的两个冲压组件,衔铁的轴心线沿左右方向延伸,每个冲压组件均包括滑动件、设于滑动件内侧端部上以临近衔铁的永磁铁、设于滑动件外侧端部上的冲头,两侧永磁铁上临近衔铁的端部的磁极相反地设置。通过控制直流线圈的不断通电与断电,便可使得该双向冲压机不断地进行双向冲压加工。
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公开(公告)号:CN105107038A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510571586.1
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: A61M1/12
CPC classification number: A61M1/1005 , A61M1/1046 , A61M1/122 , A61M2205/04
Abstract: 本发明公开了一种双柱塞气缸驱动式人工心脏泵,其中采用一种结构简单、制造方便的人工心脏用弹性血囊,以该弹性血囊上向内与向外的、中间有孔的两个奶嘴状凸起,代替结构极其复杂的人工心脏瓣膜,实现单向吸液与单向排液,再通过双柱塞气缸驱动机构予以驱动,使得两弹性血囊在舒张工作状态与收缩工作状态之间交替转换,从而交替地实现吸液与排液的过程,输出类似自然心脏的脉冲式血流,避免了连续血泵的技术方向性错误,很好地模仿了自然心脏的工作过程。同时,弹性血囊采用的为弹性可伸缩材料,其内部为流线型,对血液中的细胞不会造成破坏,也不易形成血栓,能够很好地替代人或脊椎动物自然心脏的工作。
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公开(公告)号:CN103498903A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310495301.1
申请日:2013-10-18
Applicant: 苏州大学
IPC: F16H37/12
CPC classification number: F16H37/122 , F16H37/126
Abstract: 本发明公开了一种双手揉搓仿生机构,包括机架、设于机架上的两组揉搓组件,每组揉搓组件均包括齿轮、连杆、中心铰接在机架上的滑块或中心固定在机架上的圆柱形外表面的导向件,所述连杆上开设有沿其长度方向延伸的滑槽,滑块或导向件间隙配合地设于滑槽中以提供连杆导向,两组揉搓组件上的两个齿轮啮合设置,当外部驱动机构驱动其中一组揉搓组件上的齿轮旋转时,两组揉搓组件上连杆的下端即产生类似双手揉搓的仿生运动。该仿生机构通过较少的部件便实现了复杂的模仿人双手揉搓的平面运动,其结构极为简单,造价特别低廉,工作可靠性高,能够以极低的造价来满足各类相应产品对双手揉搓机构的需求,具有良好的实用性。
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公开(公告)号:CN103302886A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310263784.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B30B1/42
Abstract: 本发明公开了一种电磁控制驱动的微型冲压机,包括微驱动装置和行程放大装置。微驱动装置包括弹性伸缩部件与驱动弹性伸缩部件变形的动力源两部分,弹性伸缩部件为电致伸缩部件或磁致伸缩部件。行程放大装置采用一种内回流差动面积效应行程放大装置。采用电致或磁致伸缩部件作为驱动,对应变的响应速度快,伸缩量可以利用电场或是磁场的强度调节。行程放大装置可以将伸缩部件产生的微量位移放大为显著位移,实现冲压功能,同时液体介质能够提供缓冲,达到柔性冲击的目的,提升操作安全性,延长设备的使用寿命。冲压机整体结构紧凑简洁,实现了微小型化,且能量转换环节少,能源的利用率较高,能提供小能量较高频率的冲击,适应于分析测试场合。
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