一种全海深电磁铁结构
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111261363A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010197524.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明提供一种全海深电磁铁结构,其主要由导磁壳体、密封环、线圈骨架、漆包线和支撑筒组成。导磁壳体为导磁材料,密封环和焊接材料为非导磁材料。导磁壳体包括中心铁芯和密封导磁外壳,缠绕在线圈骨架上的漆包线套在铁芯上,由支撑筒支撑并在导磁壳体内部留出盘线的空间。密封环套在导磁壳体的凸台上,利用焊接密封的方法完成电磁铁吸合面端的密封。该电磁铁结构在工作时由接线端通电,吸合物在吸合面与电磁吸盘吸合,导磁壳体和吸合物形成磁路。该结构在完成全海深高压密封的同时,结构简单可靠,由于中心铁芯和密封导磁外壳为一体结构,其内部磁路没有间隙,可以完美输出磁吸力,适用于全海深驱动源。

    一种自主式水下机器人推进器故障特征提取方法

    公开(公告)号:CN111144307A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911372160.8

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供一种自主式水下机器人推进器故障特征提取方法,具体是基于经验模态分解、分形维数和SHFC定位算法的,属于水下机器人故障诊断技术领域。该方法采用经验模态分解进行数据预处理替代分形维数中普通的滤波方法;在模态分解后的高频部分,把滚动时间窗引入,通过每个时间窗内小样本的分形维数故障特征的提取,捕捉到故障到分形维数中发生时刻分形维数特征值的突变,提取出分形维数突变的极大值,进而增强故障特征的提取效果。本发明专利能增强故障特征,便于检测水下机器人推进器是否出现故障,特别适合应用于自主式水下机器人推进器的状态监测。

    一种自主式水下机器人推进器故障特征提取方法

    公开(公告)号:CN110781783A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910987625.4

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于经验模态分解、分形维数和SHFC定位算法的自主式水下机器人推进器故障特征提取方法,属于水下机器人故障诊断技术领域;包括采用经验模态分解进行数据预处理替代分形维数中普通的滤波方法;在模态分解后的高频部分,把滚动时间窗引入,通过每个时间窗内小样本的分形维数故障特征的提取,捕捉到故障到分形维数中发生时刻分形维数特征值的突变,提取出分形维数突变的极大值,进而增强故障特征的提取效果。本发明能增强故障特征,便于检测水下机器人推进器是否出现故障,特别适合应用于自主式水下机器人推进器的状态监测,应用前景广阔。

    基于模糊支持向量域描述的水下机器人状态监测方法

    公开(公告)号:CN107132760B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710185935.5

    申请日:2017-03-27

    Abstract: 本发明提供一种基于模糊支持向量域描述的水下机器人状态监测方法,属于水下机器人故障诊断技术领域。该方法基于修正贝叶斯分类算法分别从推进器运行状态待测时的AUV纵向速度信号小波近似分量和推进器控制信号中提取特征信息,基于提取的特征信息构造待测样本、计算模糊隶属度系数,并带入模糊支持向量域描述监测模型,得到监测系数,基于监测系数判断AUV推进器运行状态。本发明专利不仅能判断AUV推进器故障的有无,而且能够判断AUV推进器故障严重程度,特别适合应用于自主式水下机器人推进器的状态监测。

    基于融合信号时域能量与时频熵的水下推进器故障程度辨识方法

    公开(公告)号:CN109683591A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811609960.2

    申请日:2018-12-27

    CPC classification number: G05B23/0254

    Abstract: 本发明公开一种基于融合信号时域能量与时频熵的水下推进器故障程度辨识方法,将水下机器人速度信号故障信息、推进器控制信号故障信息等两个单一方面的故障信息进行有机融合,进而得到更全面的融合故障信息,并从融合故障信息中提取时域能量、时频熵等多域故障特征,用于构造故障样本,最后基于支持向量域描述算法对故障样本进行分类,得到水下推进器故障程度。本发明专利提取的故障特征与故障程度的映射关系唯一,且能够实现推进器故障程度分类,分类精度达到95%以上。

    一种高压气体喷射浮力球装置

    公开(公告)号:CN105329425B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510834838.5

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明提供一种高压气体喷射浮力球装置,包括缸体,端盖,稳压阀,安全阀,工字形连杆活塞,高压气瓶,浮力球,当水下运载器正常作业时,本发明能保持浮力球的未释放状态;当水下运载器完成作业浮上水面时,控制系统通过施加信号,打开稳压阀,使高压气体进入缸体内;当缸内气体达到一定压力时,安全阀打开,气体充满缸体,利用活塞两端受力不平衡的方式使活塞运动,从而将处于密闭空间内的高压气体作用在浮力球上,并将其喷射到距运载器一定距离的水面处。回收人员就能够在与运载器保持一定安全距离的前提下顺利回收运载器。本发明依靠高压气体喷射的方法,具有可靠性高、冲击力强、可调节范围大等优点。

    一种作业型水下机器人重心调节装置

    公开(公告)号:CN104773272B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510169648.6

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明提供一种作业型水下机器人重心调节装置,涉及水下机器人应用领域,旨在为水下机器人系统提供一种可靠的有效的重心调节装置,以平衡水下机器人系统作业时因机械手展开而产生的倾覆力矩或调节水下机器人的运动姿态,通过步进电机经一级锥齿轮传动,利用丝杠螺母传动原理调节重块的位置,位置检测传感器随重块一同运动,可以实时检测重块在密封筒体内的位置。本发明充分利用了水下机器人本体内部的有效空间,可以用于控制水下机器人的作业平衡与运动姿态,实现水下机器人的俯仰姿态控制或横滚姿态控制,且具有体积小,结构紧凑、可靠,调节精度高的优点,适用于作业型水下机器人作业平衡与姿态控制。

    小型水下液压机械手手爪关节结构

    公开(公告)号:CN104858888B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201510166531.2

    申请日:2015-06-12

    Abstract: 本发明提供的是一种小型水下液压机械手手爪关节结构。由三组剪切刀片和安装剪切刀片的剪切手指、一组抓取手指、手爪驱动液压缸、驱动连接部件和手爪基座组成;本发明为水下机械手线缆夹持、线缆剪切以及物品夹持的末端执行器。机械手手指采用支点回转型结构,并且通过滑槽杠杆传递驱动力;机械手爪上不同位置点分别安装有三组剪切刀片,可以提供大小不同的剪切力,用以针对不同种类的线缆,同时还有一组具备夹取线缆、棒料的抓取手指;相对于电机驱动,手爪采用液压驱动能提供更大的剪切力和抓取力。本发明为小型水下液压机械手提供一种灵巧紧凑、适用于水和液压油驱动、具备抓取和剪切功能的机械手末端执行器结构。

    安全阀式水下定深释放装置

    公开(公告)号:CN103935490B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410174624.5

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供安全阀式水下定深释放装置,包括过滤器、安全阀和释放机构,过滤器固定在安全阀入水口,安全阀出水口与释放机构连接。紧钉螺栓压紧承重杆,承重杆两侧承担压载。调节螺帽可以通过螺纹在下阀体外表面上下移动,调节调压弹簧,从而调节安全阀的压力。调节螺帽通过螺纹与下阀体连接,调节螺帽与下阀体之间通过密封圈密封,锁紧螺母防止调节螺帽自由转动。上阀体与阀体接口通过锥螺纹连接,并缠有生料带进行密封。阀体接口通过密封圈与上盖密封,接口压板通过螺栓将阀体接口压紧到上盖上。密封盖通过密封圈与上盖之间进行端面静密封,并限制钢珠向外滚。本发明承受载荷大、重量轻、体积小、安装简单。

    双摆式波浪能发电单元结构

    公开(公告)号:CN105179155A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510623101.9

    申请日:2015-09-26

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明的目的在于提供双摆式波浪能发电单元结构,包括箱式波浪能提取装置、机械传递装置、能量存储装置以及能量转换装置。箱式波浪能提取装置将波浪的动能通过摆板转化为摆板转轴往复转动的动能进行传递;机械传递装置将摆板转轴的往复转动转化为单向转动同时解决了两个摆板运动速度不同步造成的运动合成问题;能量存储装置起到能量存储作用,用来稳定转速、减小波浪冲击的影响;发电装置将机械能转化为最终的电能。本发明解决了传统箱式摆动波浪能发电装置每个摆箱安装一个发电机造成的资源浪费,将两个摆箱的能量进行合成后进行统一发电,可以吸收全波浪作用在摆板上的波浪力,大幅提高转换效率。

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