仿鸟类翼羽膜瓣结构的放气活门装置及控制方法

    公开(公告)号:CN116335833A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310266009.6

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开仿鸟类翼羽膜瓣结构的放气活门装置及控制方法,包括:壳体、活塞、左端仿生放气活门、中部仿生放气活门、右端仿生放气活门,所述壳体的上、下端面分别设置有排气口、进气口。仿生放气活门装置由左端仿生放气活门、右端仿生放气活门与中部仿生放气活门由活塞和连接柱连接,活塞可以在活塞销座中滑动,实现放气活门的开启与关闭控制。本发明所述的放气活门装置是受鸟类翼羽膜瓣结构启发,放气活门两侧存在压差,导致膜瓣结构发生弯曲,当压差超过临界值,膜瓣长短瓣发生分离形成气道,促使气体排出,达到保护飞机发动机的效果。本发明的放气活门装置结构简单、稳定可靠、成本低廉、易于推广。

    一种用于心脏术后康复理疗设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118873900A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411071363.4

    申请日:2024-08-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及康复设备技术领域,具体公开了一种用于心脏术后康复理疗设备,包括底板,所述底板设置有两块,且两块所述底板相互平行设置,所述底板的上表面固定连接有安装管,所述安装管与所述底板之间为相互垂直设置,所述安装管的顶部侧面固定安装有扶杆,所述扶杆平行于所述底板设置。本设备采用站立式还可以避免一些腰椎或下肢有问题的患者无法使用的问题,进一步提高本设备的适用性,且本设备通过增加患者施加的踩踏力来达到慢速挤压的目的,从而实现保护患者关节的目的,同时通过增加移动幅度带动患者全身运动,使康复训练更加全面。

    一种特殊环境下净水装置

    公开(公告)号:CN114804495A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210740515.X

    申请日:2022-06-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种特殊环境下净水装置,包括透明壳体组件、过滤组件、液位组件和换水组件;换水组件包括第一换水装置,第一换水装置包括支撑板,支撑板设置在换水区内部并与主体固连,支撑板上设有流水孔,主动轴和从动轴的首尾两端均通过轴承与主体立板和隔板转动连接,吸水传送带套置在主动轴和从动轴之间,蒸发盒设置在吸水传送带下端的支撑板上,刮板中部通过铰轴与主体立板和隔板转动连接;刮板上端与吸水传送带抵触,支撑板上位于刮板下端设有储水盒;蒸发盒内放置有自然待净化水源,且蒸发盒内水表面放置有光热材料;本发明能实现在特殊灾难环境下,便携式提供洁净水源,光热材料可反复使用,符合绿色环保的设计理念。

    一种磁力仪测量范围与梯度容限指标测量装置

    公开(公告)号:CN110133560B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910465922.2

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种磁力仪测量范围与梯度容限指标测量装置,属于磁场发生器的技术领域。结构有产生匀强磁场的螺线管(3)、产生梯度磁场的一对梯度线圈(2)以及可调电流源(1);所述的螺线管(3),由普通线圈(33)和两端由外向内均缠绕有的一次补偿线圈(31)和二次补偿线圈(32)构成;所述的梯度线圈(2),两个线圈产生的磁场方向相反,距离为线圈半径的倍。所述螺线管(3)与所述梯度线圈(2)可以组合缠绕。本发明的磁力仪测量范围与梯度容限指标的测量装置可单独或同时产生磁场强度可调的均匀磁场与梯度可调的梯度磁场,磁场强度分布与磁场梯度分布均匀度高,且装置成本低,制作方便,体积小,适用于室外测试环境。

    具有实时损伤监测功能的仿生纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113049640A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110235569.6

    申请日:2021-03-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开具有实时损伤监测功能的仿生纤维复合材料及其制备方法。该材料包括:纤维层;位于纤维层上的导电层,所述导电层的表面具有若干平行排列的沟槽;树脂层,所述纤维层与所述导电层之间通过所述树脂层粘合。本发明通过在纤维层间引入导电层作为增强相,增强了仿生纤维复合材料的层间韧性,实现了仿生纤维复合材料的增强增韧。同时,利用纤维丝间固有空隙,在纤维层上制备了具有仿生沟槽结构的均匀导电层,当材料受到压缩、弯曲、拉伸等载荷产生微裂纹时,导电层仿生沟槽结构槽宽发生变化,从而引起材料自身响应电阻的变化,通过响应电阻值的大小判断材料内部损伤裂纹的扩展程度,实现了材料高稳定、低成本、响应快速的实时损伤监测。

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