风力发电机仿生耦合桨叶

    公开(公告)号:CN101603514A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910067215.4

    申请日:2009-07-03

    CPC classification number: Y02E10/721

    Abstract: 本发明涉及一种风力发电机仿生耦合桨叶,属于风力发电设备领域。本发明是一种风力发电机仿生耦合桨叶结构,即翼型(构形)同叶片结构相耦合。通过对典型鸟类(长耳鸮等)翅膀翼羽排列方式的研究,基于生物功能耦合原理,将翼型序贯排列,在桨叶展向前缘形成仿生耦合结构表面,使其具有高升力低阻力的特性。桨叶的展向前缘形态可以用波峰、波谷与波长三个值来限定,其波谷到尾缘的距离设为翼型的基本弦长C,波峰到尾缘的距离为翼型基本弦长C的(1.025~1.20)倍;波谷到波谷(波峰到波峰)的距离波长l为翼型基本弦长C的(0.25~1)倍。本发明的目的在于减少桨叶叶面所产生的涡流,提高桨叶工作效率,有效降低桨叶结构噪声。

    风力发电机仿生耦合桨叶

    公开(公告)号:CN201535225U

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200920093937.2

    申请日:2009-07-03

    CPC classification number: Y02E10/721 Y02E10/74

    Abstract: 本实用新型涉及一种风力发电机仿生耦合桨叶,属于风力发电设备领域。本实用新型的仿生耦合桨叶结构,即翼型构形同叶片结构相耦合。通过对典型鸟类如长耳鸮等翅膀翼羽排列方式的研究,基于生物功能耦合原理,将翼型序贯排列,在桨叶展向前缘形成仿生耦合结构表面,使其具有高升力低阻力的特性。桨叶的展向前缘形态可以用波峰、波谷与波长三个值来限定,其波谷到尾缘的距离设为翼型的基本弦长C,波峰到尾缘的距离为翼型基本弦长C的1.025~1.20倍;波谷到波谷或波峰到波峰的距离波长l为翼型基本弦长C的0.25~1倍。本实用新型的目的在于减少桨叶叶面所产生的涡流,提高桨叶工作效率,有效降低桨叶结构噪声。

    一种激光诱导血管瘤栓塞介入治疗装置

    公开(公告)号:CN119791834A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510070068.5

    申请日:2025-01-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导血管瘤栓塞介入治疗装置,涉及血管介入手术设备领域,它包括:框架外壳、减速传动机构、介入导管输送捻旋机构和激光诱导治疗导管,所述框架外壳包括总框架和总体外壳;所述减速传动机构设有2对相向转动且前后设置的动力盘,4个动力盘转速相等;所述动力盘与输送捻旋轴间可实现周向传动和轴向滑动;所述2对相向转动的输送捻旋轴中部设有圆柱斜台与圆柱斜台套紧密相接;每对相向转动的2个输送捻旋轴一上一下交替运动,通过2对相向转动且交替上下运动的输送捻旋轮完成对激光诱导治疗导管的同步输送及捻动。发明可提高了血管介入手术的效率,并利用4D打印智能栓塞装置提高了血管瘤栓塞的治疗效果。

    一种形状记忆合金-黏弹性聚合物同轴长丝及其制造方法

    公开(公告)号:CN119525122A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510105339.6

    申请日:2025-01-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于功能材料制造技术领域,提供了一种形状记忆合金‑黏弹性聚合物同轴长丝及其制造方法,所述方法包括:记忆合金丝的两端分别固定缠绕在主动绕线轮和被动绕线轮上;通过调节调节螺钉一和调节螺钉二来调节孔板的开口孔在高度和水平方向的自由度;打开紫外灯并启动电机;在电机的带动下,记忆合金丝被水平匀速拉动;当记忆合金丝经过料箱时,外部被涂覆黏弹性聚合物,随后穿过孔板,将多余的涂覆材料刮除,最后经过紫外灯,黏弹性聚合物固化,得到形状记忆合金‑黏弹性聚合物同轴长丝。本发明的同轴长丝偏心度可调,拓展了形状记忆合金‑黏弹性聚合物的结构设计和功能定制空间。此外,本发明的制造方法工艺简单、节约材料且制造成本低。

    一种由3D打印的磁响应人工肌肉、制造方法及其应用

    公开(公告)号:CN119350809A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411489339.2

    申请日:2024-10-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种由3D打印的磁响应人工肌肉、制造方法及其应用,属于3D打印材料领域,由3D打印的磁响应人工肌肉的制造方法,包括以下步骤:将聚二甲基硅氧烷、固化剂和Ecoflex‑0020混合,搅拌,得到材料基底;将钕铁硼磁粉和气相二氧化硅粉末混合搅拌;得到磁性浆料;将上述磁性浆料进行打印,得到人工肌肉样品;将上述人工肌肉样品干燥,固化,得到固化人工肌肉样品;将上述固化人工肌肉样品充磁,磁化,得到磁响应人工肌肉;首次将磁场驱动变形应用于人工肌肉,使其在拥有比较大变形量的同时,可以实现较高频率的驱动,同时具有比较大的带宽;浆料直写打印技术可以制造各种尺寸的人工肌肉。

    一种合金制件的4D打印方法及合金制件

    公开(公告)号:CN118023523A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410127696.8

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料成型技术领域,具体涉及一种合金制件的4D打印方法及合金制件;所述合金制件的制备原料包括:金属粉末和粘结剂,所述金属粉末和粘结剂的体积比为3:1;所述金属粉末包括铁粉颗粒和铜粉颗粒,所述铁粉颗粒和铜粉颗粒的质量比为(3.74‑4.26):1;所述粘结剂包括聚乳酸和二氯甲烷,所述聚乳酸和二氯甲烷的质量比为1:4。铁粉和铜粉为常规的金属材料,不同于金属有形状记忆特性就能进行4D打印。本发明以铁粉和铜粉作为原材料,通过与粘结剂复配,再通过3D打印、烧结处理的方式得到了4D打印材料,使得具有不同烧结收缩率的金属也能进行4D打印,拓宽了4D打印材料的范围。

Patent Agency Ranking