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公开(公告)号:CN106949120A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710313401.6
申请日:2017-05-05
Applicant: 吉林大学
IPC: F15D1/06 , F16L55/045 , F16L9/00
CPC classification number: F15D1/06 , F15D1/004 , F16L9/006 , F16L55/045
Abstract: 本发明公开了一种仿生抗冲蚀管道,本发明是基于沙漠红柳的体表特征,在管道内表面设计具有V型槽结构,可提高管道的抗冲蚀性能。V型槽结构均匀分布在管道内表面,V型槽结构截面为等边三角形。V型槽结构可以改变管道内表面的边界层流场的流动状态,减小固/液体颗粒撞击管道内表面的次数,并且固/液体颗粒在V型槽内部的空气垫的作用下撞击管道表面的速度大大降低,进而使得具有V型槽结构的管道在固/液体冲蚀过程中冲蚀率变小,抗冲蚀性能提高。
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公开(公告)号:CN104434084B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410796236.0
申请日:2014-12-19
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/04
Abstract: 本发明公开了一种节肢动物缝感受器微振动感知能力检测装置,是由任意函数信号发生器、振动发生器、导轨、载物台、第一微电极、实体显微镜、第二微电极、信号放大器和上位机组成。试验用节肢动物固定在载物台上,在实体显微镜下找到被测节肢动物的缝感受器,并将第一微电极和第二微电极刺入到被测生物体的目标位置上,过调整任意函数信号发生器的输出波形和频率,以此驱动振动发生器输出机械振动,同时调整导轨实现震源与被测生物体距离的调整。第一微电极和第二微电极的另一端连接信号放大器,生物电信号经放大后输入到上位机中进行记录。以此获得在距离不变振动频率不同、振动频率不变距离不同,两种情况下被测生物体缝感受器对微振动的感知反应的点位信号图谱。
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公开(公告)号:CN105496361A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510906232.8
申请日:2015-12-10
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/00
CPC classification number: A61B5/00 , A61B2503/40
Abstract: 本发明公开了一种节肢动物微振动感受器结构的幅频响应特性在线检测装置,包括有任意函数信号发生器、延时继电器、上位机、高速摄像机、微距镜头、轨道、微振动发生器、体视显微镜、节肢动物夹持器、隔振台和夹持器定位控制台。夹持器采用负压吸附装置对节肢动物的腹部进行吸附,采用腿部夹持器对节肢动物的腿部进行精确夹持,通过第一步进电机和第二步进电机调节腿部夹持器的水平位移和纵向位移,使得在固定节肢动物腿部的基础上,便于对腿部的微振动感受器进行准确的定位和观察。通过任意函数信号发生器控制微振动的幅值、频率及刺激时间。高速摄像机和微距镜头快速捕捉瞬时微振动刺激时微振动感受器结构的动态变化,并对微振动感受器受外力作用时结构的变化通过上位机进行分析。
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公开(公告)号:CN105466419A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510814181.6
申请日:2015-11-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种传感阵列定位系统,包括有传感阵列、传感器信号采集装置,处理电路,传感阵列是由八组传感器组成,每组传感器具有三个单向流速传感器,八组传感器的排列形式仿蝎子螯肢形状,传感阵列与传感器信号采集装置信号连接,传感器信号采集装置和处理电路信号连接。本发明能够较为精确的获取流体信号激励源的位置,不产生误差累计,能够广泛应用于流体信号激励源的定位。
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公开(公告)号:CN103739287B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310751260.8
申请日:2013-12-29
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L27/10 , C04B35/52 , C04B35/565 , C04B38/00 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种基于沙漠红柳的仿生抗冲蚀复合材料增强相的制备方法,采用如下步骤实施:步骤1,用氨水对干燥的红柳进行抽提处理;步骤2,对步骤1所得红柳利用高锰酸钾溶液进行氧化处理;步骤3,对步骤2所得红柳利用有机溶剂进行浸渍,并快速蒸发有机溶剂;步骤4,对步骤3所得红柳进行炭化处理;步骤5,对步骤4所得炭化物进行真空负压浸渍有机硅树脂溶液;步骤6,对步骤5所得浸渍有机硅树脂的炭化物进行高温烧结;在保存了红柳内部部分化学成分、多孔结构形态的同时,增强了复合材料的抗冲蚀性、硬度等指标;本发明制备的仿生复合材料增强相具有消振、减摩耐磨的特点,能够为仿生抗冲蚀复合材料提供更好地选择和更多样化的思路。
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公开(公告)号:CN103645103A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310751224.1
申请日:2013-12-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明公开了一种可控砂粒流量无级变速风机叶片冲蚀试验装置,是由空压机、气体输送管、压力传感器、喷枪、储砂室、砂粒流量控制阀、砂管、颗粒流量传感器、进气管道、冲蚀磨损试验室、冲蚀磨损试验室上罩、出气管道、除尘器、电机、变频器、风机叶轮、控制柜、电机支架、进气管道支架、控制柜支架、角铁架组成,克服了现有冲蚀磨损试验装置不能真实模拟风机旋转叶片发生冲蚀磨损工况的一系列技术难题。
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公开(公告)号:CN118549026A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411001853.7
申请日:2024-07-25
Abstract: 本发明属于仿生柔性传感器技术领域,公开了基于刺鳞联动微结构仿生柔性风压共形测量单元及传感器。测量单元由下至上依次包括:类鳞片结构、导电层和类毛刺结构;类鳞片结构为多边形结构,单一类鳞片结构最大包络圆直径约为30~50μm,类鳞片结构的深度为2~5μm;类鳞片结构的材料为柔性材料;导电层为金或银,厚度为纳米级至亚微米级;类毛刺结构设置在类鳞片结构尖端耦接处,呈类圆锥形状,长度为40~60μm,与类鳞片结构夹角小于90O,类毛刺结构的分布密度小于类鳞片结构密度。仿生柔性风压共形测量传感器对表面共形适应性较强,且可实现表面风压的无损式共形检测,降低了检测成本,提高了测试数据与模型真实受力之间的一致性。
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公开(公告)号:CN118464125A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410924150.5
申请日:2024-07-11
Abstract: 本发明属于仿生传感技术领域,公开了场激励下生物感受器及仿生部件响应行为测试装置及方法,包括:能场调整模块、微振动调整模块、相机模块和高速相机模块;能场调整模块调整能场的作用角度与作用位置;微振动调整模块调整样品的方位并对样品产生激励的作用;相机模块和高速相机模块采集样品的图像。多场激励下生物感受器及仿生部件响应行为测试装置为生物感受器及仿生部件提供了多物理场实验环境。本装置具备多种工作模式,可满足声、光、磁、热、微振动、流场等环境下生物感受器及仿生部件响应行为测试。还可满足仿生部件的测试要求,设置了固定式与悬挂式测试方法,可满足整体小型生物、单生物感受器、人造仿生部件的测试。
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公开(公告)号:CN115216033B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210839933.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J5/06 , C08J5/04 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L23/12 , C08L61/16 , C08L81/06 , C08L77/00 , C08L67/00 , C08L33/20 , C08L29/14 , C08L27/16 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K7/08 , D06M11/44 , D06M11/49 , G01N3/06 , G01N3/08 , D06M101/24 , D06M101/28 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开一种仿生纤维增强复合材料及其制备方法,仿生纤维增强复合材料包括:树脂层;设置在树脂层中的导电纤维层,导电纤维层中的导电纤维上设置有多个压电柱;设置在树脂层中并设置在导电纤维层的至少一表面上的压电纤维层,压电纤维层中的压电纤维缠绕在多个压电柱之间。本发明中压电柱的设置增强了导电纤维和树脂层间的界面强度,压电纤维层中的压电纤维缠绕在多个压电柱之间,使得压电纤维层与多个压电柱构成仿生勾连增韧结构,实现复合材料的增强增韧。当材料受到机械应力时会产生相应的机械变形,压电柱和压电纤维层因为压电效应从而产生响应电压,通过对响应电压的测量判断机械损伤的程度,实现了低成本、响应快速的高效损伤监测。
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公开(公告)号:CN116973014A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310860601.9
申请日:2023-07-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01L1/20
Abstract: 本发明公开了一种矢量触觉传感器及其制备方法,传感器包括:夹持组件和触觉感知结构,夹持组件夹持触觉感知结构,使得在触觉感知结构上形成感知区域,且夹持组件具有容许触觉感知结构活动的感知空间,使得感知区域内被加载的目标点处产生在感知空间内的形变;触觉感知结构包括封装层以及至少两个能量耗散件,每个能量耗散件的参数随着目标点位于能量耗散件的不同朝向区域而变化,且至少两个能量耗散件在封装层中的布置不同。通过在封装层中设置至少两个布置方式不同的能量耗散件,且能量耗散件是基于各向异性的感知方式,能够精准感知加载的目标点处,从而保证分辨率时仅需少量能量耗散件实现相对较大面积的触觉反馈,进而能够降低信号处理难度。
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