一种物理用摆动力度演示装置

    公开(公告)号:CN107808571A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711193976.5

    申请日:2017-11-24

    Applicant: 周爱云

    CPC classification number: G09B23/10 G01L1/02

    Abstract: 本发明属于物理教学技术领域,涉及一种物理用摆动力度演示装置。本发明要解决的技术问题是提供一种物理用摆动力度演示装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种物理用摆动力度演示装置,包括有机架、第一支架、第二支架、连接杆、第一滑套、连接杆、挡板、第三支架、第二滑套、第一螺杆、绳子等;在机架上方左端设有第一支架,在机架的上方中间设有第二支架,第一支架与第二支架之间上下对称设有连接杆,在两个连接杆上都第一滑套,两个第一滑套通过连接块连接,在上方的第一滑套上设有挡板。研制了专门应用于对物理用演示的装置,本发明具有对摆动力度测量的功能,而且还实现了对不同力度测量的效果。

    围岩应力场裂隙场一体化监测系统及定量确定方法

    公开(公告)号:CN107478357A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710504195.7

    申请日:2017-06-28

    CPC classification number: G01L1/02 G01N15/0826 G01N21/84

    Abstract: 本发明提出一种围岩应力场裂隙场一体化监测系统及定量确定方法,应力场监测组件中,座体开设有压力室、滑道,滑道上滑动连接有压头座,压头座上设置有压头,压力室经高压油管连接油泵,高压油管上设置有油压表;孔壁裂隙场监测组件中,裂隙监测仪信号连接摄像监测主机;内部裂隙场监测组件中,支撑体的两端分别设置前水囊和后水囊,水泵经水管分别连接前水囊和后水囊,前水囊或后水囊连接有安全阀,安全阀的泄液口位于前水囊和后水囊之间,水管上设置有水压表和流量表。本发明的有益效果:同时监测围岩应力场、围岩孔壁表面裂隙场并定量分析或者同时监测围岩应力场、围岩内部裂隙场并定量分析。

    一种玻璃钢绝缘子测量设备

    公开(公告)号:CN107388965A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710609673.0

    申请日:2017-07-25

    CPC classification number: G01B11/00 G01L1/02 G01L5/00

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃钢绝缘子测量设备,包括机架,机架的底部设有传动装置,传动装置与绝缘子相连,传动装置驱动绝缘子旋转;机架上安装有拔出拉销装置和红外检测装置,红外检测装置用于检测绝缘子的尺寸参数,拔出拉销装置用于对绝缘子进行拔销拉力的测量。机架上安装有夹持装置,夹持装置用于固定绝缘子,机架的底部周围安装有带通孔的防护板。本发明提供的一种玻璃钢绝缘子测量设备,其结构简单,制造方便,制造成本较低,测量数据精度准确,能实现测量过程的自动化和智能化。

    单孔煤岩体定向应力分布与变形一体监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN106989849A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710340810.5

    申请日:2017-05-15

    CPC classification number: G01L1/02 G01B13/24 G01L1/26

    Abstract: 本发明公开了一种单孔煤岩体定向应力分布与变形一体监测装置及监测方法,它由数个胶囊压力感应器、三通电磁阀、连接管、多通道位移监测仪、多通道压力监测仪、钢丝绳、安装导轨等组成;根据监测方案在钻孔中布置数个胶囊压力感应器,通过注液装置使每个胶囊压力感应器中液压达到预先设定值,胶囊压力感应器与煤岩体良好耦合,变形监测点附置于胶囊压力感应器外壳,实现了变形监测点的可靠固定,且保证了煤岩体应力监测与变形监测的一致性;待监测结束,打开所有电磁控制阀,胶囊内液体回流,将安装导轨由探孔中移出,完成回收。本发明克服了现有钻孔应力监测设备针对采动应力、煤岩体变形监测适应性、一致性差以及监测成本高、设备不可回收等问题。

    基于气动变刚度的可变量程柔性力传感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN106644183A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710160422.9

    申请日:2017-03-17

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: G01L1/02 G01L1/18

    Abstract: 本发明公开了一种基于气动变刚度的可变量程柔性力传感器及其测量方法,传感器包括扁长方体的柔性基体,在柔性基体内设有一气压空腔;在位于气压空腔上部设有上下两层Z字型首尾连接的微承载通道——第一微承载通道和第二微承载通道;第一微承载通道自第一端口经Z字型首尾连接的空腔至第三端口;第二微承载通道自第二端口经Z字型的首尾连接的空腔至第四端口,第三端口与第四端口相连通,从第一端口和第二端口分别引出两根导线用以连接信号采集模块;第一微承载通道和第二微承载通道注满液态压阻敏感元件。本发明通过调整刚度变化来改变传感器的量程,实现了力的变量程测量,改变了目前的柔性传感器只被应用在小量程力领域的测量。

    一种柔性触觉传感器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105738011A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610189596.3

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: G01L1/02 G01L9/00

    Abstract: 本发明公开了一种柔性触觉传感器。柔性封装外层内,腔体阵列柔性层固定安装在腔体阵列金属基座上,腔体阵列柔性层和腔体阵列金属基座之间形成多个密封且相互隔离不连通的油液填充空腔,油液填充空腔充满有传导油液,每个油液填充空腔内的腔体阵列金属基座底面固定有硅压力敏感单元,并开有四个通孔分别密封安装金属接线柱和密封塞。本发明柔性触觉传感器具有稳定性好、灵敏度高、具备静动态信号检测能力、制备工艺成熟、集成方便的特点,可用于人工假肢、机器人手等智能化机电设备。

    可逆力测量设备
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105723190A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201480054877.7

    申请日:2014-08-26

    CPC classification number: G01L1/02 G01G5/04 G01L1/04 G01L5/243

    Abstract: 一种可逆力测量设备,其可以包括至少一个腔、至少一个载荷接收区域以及至少一个指示材料;其中,当指示材料的体积变化时,该指示材料在该至少一个腔中移动或移出该至少一个腔,以指示所施加的载荷的大小和/或方向。一种可逆力测量设备,其可以包括至少一个腔、至少一个载荷接收区域以及至少一个指示材料;紧固件导致指示材料在该至少一个腔中移动且移出该至少一个腔,以指示所施加的载荷的大小和/或方向。一种可逆力测量设备,包括至少两个独立的腔、至少一个载荷接收区域以及至少一个指示材料;其中,当该指示材料在该至少两个腔中移动或移出该至少两个腔时,在体积变化上的差异指示力。

    变压器线圈短路机械力测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN105466607A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510788548.1

    申请日:2015-11-17

    CPC classification number: G01L1/02

    Abstract: 本发明属于输电设备技术领域,涉及一种对变压器线圈短路机械力进行测试的系统及测试方法,特别是一种针对变压器不同匝绝缘厚度的扁导线、组合线、普通换位导线、自粘性换位导线的绝缘压缩应力的计算及测试方法。其中的测试系统包括横梁安装在垂直固定在底座的立柱上;横梁提升液压缸安装在底座的两侧;横梁提升液压缸中的横梁提升活塞杆的顶端连接横梁底部;立柱上安装有工作台,工作台位于横梁下方;工作台上安装有工作液压缸,工作液压缸中的工作液压活塞杆顶端安装下压板;横梁的底部安装有与下压板对应的上压板。测试过程中,将试样放在上下压板之间,施加压力,通过传感器测得各项数据。

    确定由伺服控制器产生的静力的方法

    公开(公告)号:CN102795334B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210165512.4

    申请日:2012-05-24

    Inventor: J-R·比赫尔

    CPC classification number: F15B15/2815 F15B20/007 F15B2211/6336 G01L1/02

    Abstract: 本发明涉及一种确定由伺服控制器(10)产生的静力的方法,该伺服控制器(10)具有致动器(20)以及液压分配器控制阀(30),所述致动器(20)包括至少一个缸体(21)以及可滑动元件(25)。测量所述可滑动元件(25)相对于所述缸体(21)的瞬时行进速度,并通过以下方式来确定所述静力:·当瞬时行进速度为正时借助下述第一关系式:·当瞬时行进速度为负时借助下述第二关系式:其中,F表示由伺服控制器(10)产生的瞬时静力,F最大表示预定的最大静力,V2表示升到二次幂的测得的瞬时行进速度,且V2最大表示升到二次幂的、所述可滑动元件(25)相对于所述缸体(21)的最大行进速度。

Patent Agency Ranking