一种应用于可穿戴设备的三维静脉识别装置

    公开(公告)号:CN207337420U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201721112908.7

    申请日:2017-08-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种应用于可穿戴设备的三维静脉识别装置,属于生物特征识别领域。包括智能控制单元、环形内圈单元、图像传感器单元、圆形阵列式红外光源单元、环形外圈单元和驱动控制单元。优点是结构新颖,采用全新的环状结构,图像传感器单元在静脉图像采集过程中从360°获取信息,获取到的静脉信息量多,识别更加准确,可靠性高,鲁棒性更强,误拒率低,用户身份信息安全性高,并实现了人机互动,结构简单,便于控制,有利于大量普及。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于表面摩擦的多物理量检测装置

    公开(公告)号:CN207280925U

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201721416380.2

    申请日:2017-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于表面摩擦的多物理量检测装置,属于多物理量检测装置。包括高频梁、同步耦合梁、低频梁、摩擦块、支撑定位结构、压电激振结构、横向压电大位移驱动结构、纵向压电大位移驱动结构、L型支撑结构等。低频梁的拾振结构拾取摩擦振动信号以检测表面粗糙度和硬度。低频梁与高频梁、同步耦合梁共同组成同步共振结构,用于检测动摩擦系数,并倍增输出频率以提高灵敏度。本实用新型利用较简单的结构,实现动摩擦系数、表面粗糙度和硬度的检测,在表面检测和材料识别领域具有广阔的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种旋转式多方向势垒可变双稳态振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN207166375U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721236121.1

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种旋转式多方向势垒可变双稳态振动能量采集装置,属于新型能源领域。由单体势垒可变双稳态振动能量采集装置、底座和紧固螺母组成,所述单体势垒可变双稳态振动能量采集装置的数量为2个以上,底座设有中心杆和环形槽,环形槽个数与单体势垒可变双稳态振动能量采集装置的个数一致,单体势垒可变双稳态振动能量采集装置通过环形槽并用紧固螺母与底座固定连接。优点是实现采集多方向振动能量并且可调整采集方向以达到最优,以提高能量转换效率;通过调节装置中的弹性梁可实现双稳态振动能量采集中的势垒可变,以进一步提高能量转换效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种3轴转角微调机构
    124.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207037479U

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201720471838.8

    申请日:2017-04-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型提供一种3轴转角微调机构,属于转角微调机构。支架模块上安装有过渡微调模块中的蜗杆组件,蜗杆组件与过渡微调模块连接,过渡微调平台上安装有末端微调模块。优点是结构新颖,解决了单轴或两轴的传统转角微调机构不能实现绕3轴转角姿态信息调整的弊端,有效的减弱了蜗轮蜗杆传动过程中反向背隙带来的轴向攒动而导致的微调过程的不准确性;增加了末端微调模块的结构刚度,解决了螺旋副运动过程中反向背隙带来的调整不准确性,有效的避免了传统角度微调机构中由于锁紧过程二次施力带来的原有姿态破坏的可能性。该机构自锁性好,调整精度高,且调整方法易于实现。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    电场辅助二级控量精确成形装置

    公开(公告)号:CN204658962U

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201520232123.8

    申请日:2015-04-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种电场辅助二级控量精确成形装置,属于增材制造技术领域。一种电场辅助二级控量精确成形装置,进料装置的进料挤压轮位于原料输送管上部的两侧,导向管套接在原料输送管的外部,无级变域加热装置围绕在导向管外部,成形口与导向管下端固定连接,移动平台位于成形口下方,脉冲电压发生装置的电极分别连接成形口与移动平台。优点是结构新颖,利用无级变域加热技术和脉冲电场分离技术实现增材制造的两级控量,同时结合电场极化控性,为超薄功能层的精确成形和性能增强提供技术方案。

    一种微型压电和电容复合振动能量采集器

    公开(公告)号:CN204316379U

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201520038680.6

    申请日:2015-01-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种微型压电和电容复合振动能量采集器,属于微机电系统和微能源技术领域。压电能量采集单元与支撑体上部连接,该支撑体下部键合在基体上,在该支撑体的内部有电容能量采集单元,该电容能量采集单元中有电解质。优点是既采用同一机构实现了两种不同机制的能量采集,以达到对输出能量叠加放大的效果,又通过对压电和电容能量采集单元的结构提高了器件的能量转换效率,可高效率的实现宽频带振动能量的采集,尤其适用于低频小振幅环境振动的能量采集。

    一种心内护士用便于拿放的医疗托盘

    公开(公告)号:CN210020103U

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201920394008.9

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种心内护士用便于拿放的医疗托盘,包括托盘盒,所述托盘盒的外侧壁上端开设有放置槽,所述放置槽的左端和右端均转动连接有U型拉杆;所述U形拉杆包括两个拉杆,两个所述拉杆的上端固定连接有轴杆,所述轴杆的外侧壁转动连接有滚动杆,所述滚动杆的左端和右端均固定连接有让位轴,本实用新型通过U型拉杆的使用实现了便于拿取托盘的功能,同时本实用新型通过U型拉杆与放置槽转动连接在一起,实现了便于隐藏U型拉杆的功能,避免了U型拉杆占用空间的问题。

    一种带有心肺复苏器具的CCU急救包

    公开(公告)号:CN207506699U

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201720575791.X

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种带有心肺复苏器具的CCU急救包,所述包身的后表面上方缝接有上盖,所述上盖的上表面左侧开设有第一通孔,所述包身的后表面上方缝接有储管包,所述储管包下表面左侧开设有第二通孔,所述储管包的前表面开设有取拿口,所述固定海绵圈的内部插接有小型氧气瓶,所述小型氧气瓶的排气管上端转动安装有控制阀,所述侧管通过输氧管与氧气罩相连通,本实用新型使用方便快捷,掏出氧气罩,拧开控制阀,就可以给患者供氧,并且在急救包内的左侧和工具包中装有急救用的药物和小型器械,在把患者转移到救护车的过程中为患者进行紧急救治,最大程度的稳定住患者的病情。

    一种叶片复杂曲面的原位测量装置

    公开(公告)号:CN204679032U

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201520411269.9

    申请日:2015-06-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种叶片复杂曲面的原位测量装置,属于机械加工、检测技术领域。机架与底座固定连接,纵向滑道与底座固定连接,纵向滑块与静平台底部固定连接,电动缸下端通过转动副与静平台转动连接、上端通过球铰链与动平台铰接,夹具系统与动平台固定连接,横向滑道与机架上方固定连接,工具板通过滑块与横向滑道滑动连接,抛磨工具头与工具板转动连接,纵向光栅尺与纵向滑道固定连接,横向光栅尺与横向滑道固定连接,激光位移传感器与工具板侧面固定连接。优点是结构新颖,利用激光位移传感器进行非接触测量,避免了二次装夹误差,又实现了叶片曲面的磨抛测一体化加工,提高了叶片精整加工的效率及精度。

    一种多成形口多输料器快速切换精确定位装置

    公开(公告)号:CN204658961U

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201520226439.6

    申请日:2015-04-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种多成形口多输料器快速切换精确定位装置,属于增材制造领域。储料筒和电机分别与连接板上方固定连接,输料筒下方经平面轴承与支撑底座转动连接,输料筒上部通过花键轴与电机输出轴相连,在输料筒内部连接有导向架,该输料器通过输料管与储料筒连接,该输料器的顶端与弹簧连接,成形口与输料器下方固定连接,在输料筒顶部外边缘连接有压块,该压块与输料器安装位置相对应。优点是结构新颖,用于增材制造设备中多种熔体或液体材料输料器和成形口的快速切换与精确定位,既能满足不同厚度异质材料的叠层成形要求,又能避免不同材料间的相互掺杂污染,有利于提高异质材料复杂零件的成形质量和成形效率。

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