一种锥形声子束型能量采集器
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421810A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210110551.8

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明揭示了一种锥形声子束型能量采集器,采集器设有至少一个采集单元,若为多个采集单元则相互之间首尾连接构成周期性组合分布的连续延长结构;所述采集单元的中间设有截断平面部分,所述截断平面部分的两端均通过声学黑洞结构部分连接主体部分,所述声学黑洞结构部分为由主体部分向截断平面部分截面逐渐变小的结构;本发明的优点在于锥形声子束型振动能量采集器,利用声学黑洞结构可以使能量集中的特性,使得对于环境中振动能量(尤其是低、中频段振动)的俘获效率大幅提高,可以有效解决当前无线传感器节点自主供电的需求。

    一种便携式快速洗碗机
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109770815B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910182942.9

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种便携式快速洗碗机,包括:a.盒体(1),盒体(1)上配合连接盖子(22),盖子(22)上设有弧筒形挡板(28),盖子(22)的中心设有十字槽口(23),十字槽口(23)上配合连接半球型柔性防水罩(25),盒体内设置的环形水管,环形水管上都均布连接一组向上的喷头(13)。本发明的优点在于:本发明所提供的一种便携式快速洗碗机,结构紧凑,成本低,人机互动好,可以快速清洁单个碗。

    X射线金透射光栅的制备方法

    公开(公告)号:CN110286432B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910555170.9

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种X射线金透射光栅的制备方法,该方法先使用金属催化刻蚀技术制作大槽深、侧壁陡直且光滑的硅光栅掩模,然后在硅光栅掩模槽中电镀沉积黄金,最后去掉硅光栅掩模获得大槽深、侧壁陡直且光滑的金透射光栅。本发明与现有技术相比,其有益技术效果体现在:能制作出大槽深、侧壁陡直且光滑的金透射光栅。

    一种优质高效的炒药机
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112370351A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011094995.4

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种优质高效的炒药机,包括管柱、搅拌叶、连接杆和壳体,所述壳体的底部安装有支架,壳体内部底端的中间位置处安装有管柱,所述壳体顶部的中间位置处安装有电机,电机外侧的壳体顶部安装有防尘壳,且电机的输出端延伸至壳体内部固定连接有搅拌轴,且搅拌轴远离电机的一端通过轴承管柱顶部连接。本发明电机的带动搅拌轴转动,带动搅拌叶转动,并使搅拌叶上的皮带运动,使药材在壳体底部,反复的翻滚向上运动然后翻滚向中间聚拢,提高炒制效率,同时使药材受热均匀,同时带动漏斗状风筒转动,热空气引入管柱内部,并从管柱内部的通孔排出与翻滚的药材接触,进一步提高炒制效率,保证药材受热均匀。从而提高的药材的质量。

    一种鼠笼式能量采集装置
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109756154A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910182865.7

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种鼠笼式能量采集装置,其特征在于包括:a.在由相邻的圆环(2a)和筋条(2b)组成的开孔(2c)中分别设有一个压电板(4),压电板的内侧连有方块磁铁(8)、外侧连有压电陶瓷片(3),压电陶瓷片(3)上连接导线用于输出电能;b.筒形鼠笼(2)的内部安装一个传动轴(1),传动轴(1)安装在筒形鼠笼(2)的顶部设置的筒盖(6)上,传动轴上连有一组与所述开孔(2c)对应配合的圆环轴套(7),每个圆环轴套嵌入一组与方块磁铁(8)对应配合的方形磁铁(5),方形磁铁按照极性相互交错安装。本发明的有益效果是,从结构上优化,使能量采集装置具有较大的能量收集效率,提高能量采集装置的能量密度。该装置的设计能够用在一些传动机构上,实用性更强。

    一种履带式灭火机器人
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109432658A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811287887.1

    申请日:2018-10-31

    Inventor: 王海 张丽 吴勇强

    Abstract: 本发明涉及一种履带式灭火机器人,壳体(1)通过链轮(28)、链条(27)及驱动轮(26b)驱动履带运行;支重轮承重架(21)的下端铰接支重轮架(23)及其支重轮(22)、上端连接缓冲装置(24);壳体(1)中部铰接的连接板(20)后部与支重轴(20a)铰接、前端与涨紧轮支架(16)的后端铰接,涨紧轮支架(16)的上下端分别连接与大涨紧轮(3)和小张紧轮(17)连接;连接板铰接的弹簧架(19)与张紧装置(18)铰接,张紧装置与涨紧轮支架(16)连接。本发明具有以下优点:a.支撑面积大,适合松软、泥泞的路面,与路面滚动摩擦小,通过性能良好。b.因履带设置了张紧缓冲装置,使得本发明越过障碍的能力大幅提高。

    一种霍尔传感器校准装置及其校准标定方法

    公开(公告)号:CN109342983A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811332345.1

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种霍尔传感器校准装置及其校准标定方法,包括校准磁体、校准工装、上位机、连接上位机的SENIS高斯计和核磁共振仪,校准工装具有多自由度调节且可移至校准磁体内;校准工装上设有NMR探头,NMR探头的前后两侧均相邻设有霍尔探头,霍尔探头上紧贴有热电半导体制冷器;NMR探头与核磁共振仪相连,所述霍尔探头与SENIS高斯计一一对应相连。本发明实现了多个霍尔传感器同时校准,有效的地提高校准效率和校准可靠性;并且NMR探头与霍尔探头的敏感区标志互相平行,可以有效地保证校准数据的准确性。

    基于波纹梁的两自由度低频振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN108847785A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810693486.X

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: H02N2/186

    Abstract: 本发明公开基于波纹梁的两自由度低频振动能量采集装置,包括呈“冂”字形的外梁,外梁水平设置,外梁自由端的顶部粘接有第一质量块;外梁内部设有波纹形的压电内梁,压电内梁的一端粘接于第一质量块底部,压电内梁另一端的顶部粘接有第二质量块;所述压电内梁包含波纹形基底,波纹形基底的顶面与底面分别敷设有PVDF薄膜;压电内梁受外界振源激励上下振动,并通过PVDF薄膜产生压电效应,在振动时上下表面产生电势差,实现将机械能转化为电能;可通过在内梁的上下表面连接导线,实现电压的输出;本发明能够大幅度降低压电式振动能量采集器的固有频率,拓宽带宽,能够感应环境中微弱的振动。

    一种小型多旋翼无人机旋翼动力系统的测试平台

    公开(公告)号:CN107117332A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710568101.2

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: B64F5/60

    Abstract: 本发明涉及一种小型多旋翼无人机旋翼动力系统的测试平台,包括三角形支架,三角形支架的中部安装有支撑板,支撑板的中部安装有三维力传感器,三角形支架的中部还安装有支撑单元,支撑单元上安装有一端与三维力传感器相连的平衡杠杆单元,平衡杠杆单元的另一端安装有用以固定电机‑旋翼单元的安装支架,安装支架上靠近电机‑旋翼单元所在位置处安装有测试旋翼转速的光电传感器,三维力传感器、光电传感器连接有用以对电机‑旋翼单元测试的控制系统。本发明方便安装与拆卸,可同时测量旋翼的转速、推力以及桨毂力,同时可通过杠杆轴上配重块的移动从而改变力臂的长短,从而实现可以更换不同电机和旋翼的组合来进行实验的目的。

    一种基于卡门涡街的水流振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN106837666A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710022856.2

    申请日:2017-01-12

    Inventor: 王海 姚刚

    Abstract: 本发明公开了一种基于卡门涡街的水流振动能量采集装置,属于压电能量采集技术领域,包括水槽、水箱和水泵,水箱通过入水管道连通到水泵,水泵通过出水管道连通至水槽中的缓冲槽中,水槽中通过回流管道B连通至水箱,水槽设有夹具,夹具固定在水槽的水道上,夹具的下方固定有阻流体和柔性压电振子,柔性压电振子安装在阻流体的水流方向上,水流经过阻流体后流经柔性压电振子。本发明在水槽中设置阻流体和柔性压电振子,利用了阻流体绕流产生卡门涡街原理,柔性压电振子在脱落的涡旋作用下产生大幅度的摆动,收集能量,在压电振子的固有频率和涡旋脱落的频率相同或相近时,收集的能量最大且能量转换效率最高。

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