一种风电风机叶片裂纹损伤在线监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN104914165A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510228326.4

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 一种风电风机叶片裂纹损伤在线监测装置,包括:压电薄膜传感器模块,设置在风电风机叶片上,并与电荷放大模块、A/D转换模块和无线发射模块电连接;无线信号接收模块,接收来自压电薄膜传感器模块所采集,并经由无线发射模块输出之信号;数据处理模块,对无线信号接收模块所接收之信号进行处理,以在线监测风电风机叶片之裂纹损伤与否;主控系统通讯模块,与数据处理模块电连接,并对风电风机叶片之运行进行控制。本发明采用固有振动频率段进行损伤判断,降低了环境变化和风机自身各部件振动的影响,提高了监测准确性,并更具适应性,能够快速准确的进行风电风机叶片之裂纹损伤的在线实时监测。

    一种LED驱动电源电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104797050A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510198950.4

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 一种LED驱动电源电路,包括:输入过压保护电路、整流滤波电路、钳位吸收电路、驱动控制电路、反激式功率变换电路及输出整流电路;输入过压保护电路用于接收来自电源的输入信号并对该输入信号进行过压保护处理;整流滤波电路与输入过压保护电路相连,用于将从输入过压保护电路接收到的信号进行电流整流滤波以将交流电转变成直流电,并随后将经过电流整流滤波后的信号传递给驱动控制电路;驱动控制电路在箝位吸收电路的保护下将从整流滤波电路接收到的信号传递给反激式功率变换电路;反激式功率变换电路对接收到的信号进行功率变换,随后将经过功率变换的信号传递给输出整流电路;输出整流电路对接收到的信号进行整流处理以保持输出电流的一致性。

    用于压电陶瓷的多路大功率高频信号发生器

    公开(公告)号:CN104485924A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410720494.0

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种用于压电陶瓷的多路大功率高频信号发生器。键盘输入电路输入对频率和相位进行设定的设置信号;单片机接收设置信号,将设置信号转换成控制字,将控制字传递给DDS电路;DDS电路将控制字转换成第一模拟信号,将第一模拟信号传递给滤波电路;滤波电路对第一模拟信号进行低通滤波以形成过滤后模拟信号,将过滤后模拟信号传递给运算放大电路;运算放大电路将过滤后模拟信号放大成第二模拟信号以使得第二模拟信号的有效电压高于第一模拟信号的有效电压,并将第二模拟信号传递给功率放大电路;功率放大电路对第二模拟信号进行功率放大以得到第三模拟信号;90°移相电路对第三模拟信号进行90°移相以得到与第三模拟信号正交的第四模拟信号。

    压电陶瓷参数一致性在线监测装置

    公开(公告)号:CN104391185A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410696978.6

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种压电陶瓷参数一致性在线监测装置;其中,键盘输入模块用于向控制模块输入设置参数;温度测量模块用于测量极化槽的温度,将测量到的极化槽的温度测量值传递给控制模块;控制模块用于通过对极化槽的温度测量值和温度设定值的比较,经由极化槽温度控制模块对极化槽温度进行调节;高压极化电压模块用于在压电陶瓷的极化过程中为压电陶瓷提供极化电压;测试信号提供模块用于在压电陶瓷的极化过程中为压电陶瓷提供交流测试电压;检测信号模块用于检测压电陶瓷极化后的交流信号,并通过对交流信号进行变频检测来获得压电陶瓷的电性参数;显示模块用于显示极化槽的温度测量值和压电陶瓷的电性参数。

    一种风电风机叶片裂纹损伤在线监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN104914165B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201510228326.4

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 一种风电风机叶片裂纹损伤在线监测装置,包括:压电薄膜传感器模块,设置在风电风机叶片上,并与电荷放大模块、A/D转换模块和无线发射模块电连接;无线信号接收模块,接收来自压电薄膜传感器模块所采集,并经由无线发射模块输出之信号;数据处理模块,对无线信号接收模块所接收之信号进行处理,以在线监测风电风机叶片之裂纹损伤与否;主控系统通讯模块,与数据处理模块电连接,并对风电风机叶片之运行进行控制。本发明采用固有振动频率段进行损伤判断,降低了环境变化和风机自身各部件振动的影响,提高了监测准确性,并更具适应性,能够快速准确的进行风电风机叶片之裂纹损伤的在线实时监测。

    一种基于Arduino的智能小车及其控制方法

    公开(公告)号:CN113189997A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110476800.0

    申请日:2021-04-29

    Inventor: 张红翠 张彬

    Abstract: 本发明提供了一种基于Arduino的智能小车及其控制方法,所述基于Arduino的智能小车包括车体,所述车体包括Arduino控制器、蓝牙模块、驱动模块以及红外测距模块,所述蓝牙模块、驱动模块以及红外测距模块均与Arduino控制器电性连接,所述智能小车通过蓝牙模块与控制智能小车的智能终端无线通信连接,当所述智能小车处于运行状态时,所述Arduino控制器驱动红外测距模块对障碍物进行实时测距并读取红外测距模块实时传送的测距值,Arduino控制器比较实时传送的测距值与设定的报警值之间的大小,当实时测距值小于设定的报警值时,Arduino控制器发送报警信息给所述控制智能小车的智能终端。本发明基于Arduino的智能小车及其控制方法可自动避障且安全性好。

    超市购物车连接装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104627221A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510049814.9

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种超市购物车连接装置,包括:设置在购物车底部斜面下方的第一部件和设置在所述斜面上方的第二部件,两辆购物车串连时,所述第一、第二部件受推力相互锁合或解锁。本发明通过在购物车上设置两部件,并利用该第一、第二部件的锁合,避免购物车在运输过程中滑开,方便回收过程中工作人员运输购物车,进而提高超市工作人员的工作效率,同时也方便顾客在购物时快速取出购物车。

    一种千斤顶
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104555796A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510047970.1

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种千斤顶,包括本体和滑槽装置,本体上方设有螺帽和与螺帽相适配的螺纹杆,滑槽装置设于螺纹杆上方,滑槽装置包括圆盘和与圆盘连接的滑臂,圆盘底部套设于螺纹杆上端,绕螺纹杆沿水平面360°旋转,圆盘上表面设有第一凹槽,第一凹槽内设有滑块,第一凹槽与所述滑臂对应一侧设有开口,滑块下方设有若干滑轮,滑臂上铺设若干与滑轮相适配的导轨。将滑槽装置套设于螺纹杆上,使其带动滑臂绕螺纹杆沿水平面360°旋转,随着螺纹杆相对螺帽上下移动的同时,对滑块施加作用力使滑轮在导轨上滑动,便可带动重物到达以滑臂为底面半径的圆柱体空间内任意位置,无需通过移动千斤顶便可实现重物的自由移动,提高了工作效率和使用便捷度。

    一种千斤顶
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104555796B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510047970.1

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种千斤顶,包括本体和滑槽装置,本体上方设有螺帽和与螺帽相适配的螺纹杆,滑槽装置设于螺纹杆上方,滑槽装置包括圆盘和与圆盘连接的滑臂,圆盘底部套设于螺纹杆上端,绕螺纹杆沿水平面360°旋转,圆盘上表面设有第一凹槽,第一凹槽内设有滑块,第一凹槽与所述滑臂对应一侧设有开口,滑块下方设有若干滑轮,滑臂上铺设若干与滑轮相适配的导轨。将滑槽装置套设于螺纹杆上,使其带动滑臂绕螺纹杆沿水平面360°旋转,随着螺纹杆相对螺帽上下移动的同时,对滑块施加作用力使滑轮在导轨上滑动,便可带动重物到达以滑臂为底面半径的圆柱体空间内任意位置,无需通过移动千斤顶便可实现重物的自由移动,提高了工作效率和使用便捷度。

    一种压电特性参数动态扫频测试装置及方法

    公开(公告)号:CN104535863A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410834184.1

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种压电特性参数动态扫频测试装置及方法,该方法包括如下步骤:进行压力采样,获得作用在压电陶瓷片上的压力信号;将检测获得的压力信号与设定值进行比较,根据比较结果来控制电机的正转和反转,以使施加在压电陶瓷片的压力与设定的值相同,达到压力稳定;对压电陶瓷片施加扫频信号,并采样各频点电流;调整扫频信号的频率间隔,并进行若干次循环采样各频点电流;根据若干次采样获得的各频点电流获得串联谐振频率、并联谐振频率;利用压电常数计算公式计算压电常数,本发明通过检测不同频率信号激励时线路的电流变化,实现了压电陶瓷参数的检测计算。

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