超声振动与激光辅助结合的陶瓷基复合材料钻孔装置

    公开(公告)号:CN118927414A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411037996.3

    申请日:2024-07-31

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了超声振动与激光辅助结合的陶瓷基复合材料钻孔装置,属于复合材料加工领域,它包括激光器、主轴激光通道、压缩空气通道、光路调整装置、超声振动装置、固定装置、钻头等,其中激光器用于发射激光,激光通过主轴激光通道入射到光路调整装置,光路调整装置与固定装置保证分光后射出的两束激光始终由钻头上的钻头通孔照射出,加热软化工件材料的作用;超声振动装置使钻头端部输出主轴旋转运动同时输出一定振幅的纵扭复合超声振动,实现间歇式接触切削的制孔方式,减小切削力和扭矩;压缩空气通过压缩空气通道与钻头上的钻头通孔吹走切屑;实现纵扭复合超声振动、激光辅助加工与钻削三者有机融合,减小空出入口损伤,提高加工质量。

    一种双翼可变掠角的扑翼飞行器

    公开(公告)号:CN118514860B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410979123.8

    申请日:2024-07-22

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B64C33/02 B64U10/40

    摘要: 本发明公开了一种双翼可变掠角的扑翼飞行器,属于飞行器技术领域,它包括:机身框架、左右扑翼、传动扑动机构、变掠角机构、水平尾翼、尾翼位置调节机构,其中:所述左右扑翼由结构相同的传动扑动机构分别控制;所述传动扑动机构由电机驱动,其齿轮组输出端为曲柄销;所述曲柄销可带动第二连杆滑槽件绕其固定座上下摆动近而带动扑翼扑动;所述变掠角机构由伺服电机驱动,通过丝杠结构控制六杆机构收放,实现类似昆虫或鸟类胸腔收放的双翼变掠角运动;所述尾翼位置调节机构可调节尾翼前后位置及初始俯仰角。该扑翼飞行器可实现前后扫掠的上下扑动,水平尾翼可控制其偏航、俯仰及滚转,亦可通过双翼扑动频率差来控制双翼的升力大小完成滚转运动。

    低温下预紧力保持恒定的热防护旋转压电驱动器

    公开(公告)号:CN118842353A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410909335.9

    申请日:2024-07-08

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H02N2/14 H02N2/12

    摘要: 本发明公开了一种低温下预紧力保持恒定的热防护旋转压电驱动器,包括:外防护壳、转子、驱动机构和加热电阻片;所述的驱动机构,包括:驱动机构本体、月牙式驱动足、压电叠堆;所述的月牙式驱动足,包括:驱动足,驱动足铰链、叠堆铰链;所述的转子在驱动机构本体中心穿过,与驱动足顶端接触紧密配合;所述的转子设有限位环,限制转子单向转动;尤其是外防护壳和一体式驱动足。该旋转压电驱动器可以在极低温的工况下运行,一体式驱动足可以同步运动,保证驱动足与转子之间的预紧力恒定,可以有效地提升它在极端温度下的分辨率。

    一种可分离同分异构体碎片离子的质谱仪

    公开(公告)号:CN113793797B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202110297881.8

    申请日:2021-03-19

    申请人: 延边大学

    IPC分类号: H01J49/26 H01J49/02 H01J49/04

    摘要: 本发明公开了一种可分离同分异构体碎片离子的质谱仪,它包括:离子源、离子分离装置、质量分析器,所述的离子分离装置包括:激光光驻波和准直狭缝装置;准直狭缝装置包括:狭缝装置架、第一准直狭缝装置、第二准直狭缝装置;第一准直狭缝装置、第二准直狭缝装置装设在狭缝装置架中;第一准直狭缝装置中设有横切刀片设有两个,两个横切刀片可上下定距布置,并可垂直移动;第二准直狭缝装置中设有纵切刀片,两个纵切刀片通过第二准直狭缝装置中的第二准直狭缝驱动机构实现水平方向左右位置可调和两个纵切刀片间距可调。第一准直狭缝和第二准直狭缝限定混合离子束的厚度小于激光束的半宽和用于筛选不同散射角度的离子。

    一种具备减振功能的宏微双驱式快刀伺服装置及驱动方法

    公开(公告)号:CN115781364B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202211356536.8

    申请日:2022-11-01

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B23Q5/36 B23Q11/00

    摘要: 本发明公开了一种具备减振功能的宏微双驱式快刀伺服装置及驱动方法,包括:底座、驱动机构、两个圆盘型柔性铰链、两个减振电机轴,一体式宏动平台,微动平台,刀具载物台和装置外壳;符合快刀伺服加工特性,运动精度高,且同时采用宏动和微动两种运动方式,既可通过音圈电机实现大行程位移,又可通过压电陶瓷实现高精度运动,补偿运动误差,可加工范围广,加工方式灵活,并且采用十六组安装法兰分别铰接在两组减振电机轴上,用来降低减振电机轴在快速往复运动过程中产生的不利振动,而且整套装置以驱动机构为中心呈现对称布局,同样可以有效地抑制加工过程中的不利振动对金刚石刀具的影响,提高了定位精度和加工精度,可以完成复杂微结构光学曲面的加工。

    具有模拟实际工况的工业机器人减速器可靠性试验台

    公开(公告)号:CN118603618B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411083974.0

    申请日:2024-08-08

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了具有模拟实际工况的工业机器人减速器可靠性试验台,属于工业机器人检测技术领域,可同时模拟扭矩加载及惯性加载并控制加载大小,实现对工业机器人减速器实际工况模拟并进行加速疲劳寿命试验。该装置包括:驱动电机,驱动电机连接第一扭矩传感器,第一扭矩传感器右侧连接被测试减速器样品的输入轴,被测试减速器样品的输出轴连接第二扭矩传感器,第二扭矩传感器的右侧连接旋转阻尼器,旋转阻尼器的输出轴带动曲柄滑块加载机构运动。驱动电机使被测试减速器样品作小角度正反转运动或±360°旋转运动。采用旋转阻尼器和曲柄滑块加载机构分别进行扭矩加载和惯性加载,能较好地模拟工业机器人减速器的实际工况。

    一种用于光刻机的集成紫外全介质超透镜组

    公开(公告)号:CN114442439B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210066372.9

    申请日:2022-01-20

    摘要: 本发明公开了一种用于光刻机的集成紫外全介质超透镜组,它包括:第一亚波长阵列结构、透明基板、第二亚波长阵列结构;所述的第一亚波长阵列结构与第二亚波长阵列结构设置在透明基板的相对两侧;两个亚波长阵列结构由多个单元结构阵列形成;单元结构长和宽均小于工作波长;亚波长阵列结构会聚光线。一个超透镜组,还包括两个超透镜,分别为第一超透镜与第二超透镜;第一超透镜和第二超透镜均为亚波长阵列结构;第一超透镜与第二超透镜集成在同一透明基板两侧;第一超透镜与第二超透镜的直径比设计为4:1;实现了具有缩束功能的集成紫外全介质超透镜组,超透镜组减少了紫外系统的镜片数量,透过率高、能量损失小,加工工艺较简单。

    具有模拟实际工况的工业机器人减速器可靠性试验台

    公开(公告)号:CN118603618A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411083974.0

    申请日:2024-08-08

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了具有模拟实际工况的工业机器人减速器可靠性试验台,属于工业机器人检测技术领域,可同时模拟扭矩加载及惯性加载并控制加载大小,实现对工业机器人减速器实际工况模拟并进行加速疲劳寿命试验。该装置包括:驱动电机,驱动电机连接第一扭矩传感器,第一扭矩传感器右侧连接被测试减速器样品的输入轴,被测试减速器样品的输出轴连接第二扭矩传感器,第二扭矩传感器的右侧连接旋转阻尼器,旋转阻尼器的输出轴带动曲柄滑块加载机构运动。驱动电机使被测试减速器样品作小角度正反转运动或±360°旋转运动。采用旋转阻尼器和曲柄滑块加载机构分别进行扭矩加载和惯性加载,能较好地模拟工业机器人减速器的实际工况。

    固体材料与气泡之间黏附力测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN118566114A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410622772.2

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: G01N19/04 G01N13/00

    摘要: 本发明公开了固体材料与气泡之间黏附力测量装置及其测量方法,包括基座、光学成像、黏附力测量、位移测量、光源和数据采集部分。光学成像部分包括CCD相机和辅助成像单元;黏附力测量部分包括二维移动支架、力传感器、气泡固定杆和样品池;位移测量部分包括千分表和三维平移台。本装置可以将视频成像和测试数据同时采集,测试结果实时绘制成力‑位移曲线,测量方便快捷,同时降低了后期数据处理难度。本发明可用于测试多种材料与气泡间的黏附力,具有微牛级测量精度、测试气泡可控、操作简单、结果精准及实时输出等优点。

    基于EXPAR-CRISPR/Cas12a检测微生物的试剂盒及其检测方法

    公开(公告)号:CN118562980A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410543148.3

    申请日:2024-05-03

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了基于EXPAR‑CRISPR/Cas12a检测微生物的试剂盒及其检测方法,属于分子生物学技术领域,建立了一种信号转化探针结合EXPAR‑CRISPR/Cas12a融合体系信号转化探针可在无需提取遗传物质的情况下,将肠炎沙门氏菌的菌信号转化成核酸分子信号,避免了在样本处理过程中产生DNA污染,并大大减少了检测时间。EXPAR‑CRISPR/Cas12a融合体系将核酸分子信号进行快速放大和转化,避免了EXPAR扩增结果的假阳性并简化了操作步骤,为检测结果具有响应速度快、灵敏度高、可视性和检出限低等优点提供了保障。LOD为36.3 CFU/mL,检测时间少于1小时。