-
公开(公告)号:CN118620676B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410673778.2
申请日:2024-05-28
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本发明提供一种增效纳米摩擦发电的润滑剂及其制备方法和效果检测装置,其中增效纳米摩擦发电的润滑剂由润滑油和TiO2组成。该润滑剂一方面可提升摩擦纳米发电器件的输出性能:通过添加TiO2纳米颗粒,油酸基添加润滑剂可以增强摩擦纳米发电器件的电荷、电压和电流输出。TiO2纳米颗粒的存在改善了PI与304不锈钢之间的摩擦界面的摩擦效应,增强了摩擦纳米发电机中PI与304不锈钢之间的电化效应,从而提高了其电荷生成和电能转化效率。另一方面能有效减小摩擦纳米发电器件材料的磨损程度。通过填充和润滑作用,TiO2纳米颗粒可以减少PI与304不锈钢之间摩擦表面之间的直接接触,降低摩擦阻力,从而减缓材料的磨损速度,延长摩擦纳米发电器件的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN119015646A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411143540.5
申请日:2024-08-20
Applicant: 广东海洋大学
IPC: A62C31/00 , A62C31/28 , A62C37/36 , B62D57/032
Abstract: 本发明属于仿生机器人技术领域,公开了一种基于红外线定位的烟草巡检消防机器人,包括机体,机体上设置有探测机构和机械臂;机体上设置有若干具有多种行走方式的仿生腿机构,仿生腿机构包括转动连接在机体上的大腿,大腿上传动连接有小腿;小腿上设置有车轮行走组件和仿生腿行走组件,车轮行走组件包括一端铰接在小腿上的轮架,轮架的另一端设置有轮子;仿生腿行走组件包括设置在小腿底端的猫爪。本发明采用多种运动形式的结合,使得机器人按照设定的路线智能灵活的烟草库内进行巡检,采用多种移动方式,灵活的烟草库内进行移动和攀爬,自动寻找烟草库内的火点,定点消防,降低火灾发生的危险,提高烟草存储的安全性。
-
公开(公告)号:CN114198702A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111526335.3
申请日:2021-12-14
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本发明提供一种航标灯,航标灯包括壳体、指示灯、发电芯体和电源管理系统;壳体的顶部设有指示灯;发电芯体和电源管理系统设置在壳体的内部;发电芯体电连接于电源管理系统,电源管理系统电连接于指示灯,通过将航标灯漂浮在海面上,在波浪的作用下,航标灯发生晃动,发电芯体在晃动的过程中通过液‑固摩擦纳米发电,同时将发电芯体电连接于电源管理系统,通过电源管理系统将发电芯体产生的交流电转换成稳定的直流电,从而将波浪能转化为电能,并对航标灯持续供电,以提高航标灯工作的稳定性。
-
公开(公告)号:CN112699508A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110012487.5
申请日:2021-01-06
Applicant: 广东海洋大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F17/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶插值的三维粗糙表面接触模型构造方法,具体包括如下步骤:S1:通过形貌仪对工程三维粗糙表面进行测量,得到N×N数据点;并将所述若干个数据点作为原始粗糙表面数据;S2:利用傅里叶插值法对所述原始粗糙表面数据构成的N×N矩阵进行插值,得到一个Nt×Nt矩阵;S3:将插值前和插值后的粗糙表面数据进行表面特性评估;S4:将原始粗糙表面数据导入商业PE程序,并进行网格划分,构建出傅里叶插值的三维粗糙表面接触模型。本发明解决了插值之前的尖峰造成的单元畸形,应力集中以及在求解过程中的不稳定等问题,同时能提高结果的精确性,可为进一步三维表面的接触、摩擦、电阻、传热等问题的计算提供参考。
-
公开(公告)号:CN119242432B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202411454691.2
申请日:2024-10-17
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光探测的微藻密度测量系统及微藻密度测量和矫正方法,该方法包括:利用基于光转换材料的标准LED照明装置透过已知的不同密度的微藻溶液,并在溶液后方利用微型光电探测器获取实时变化的光功率,同时用高精度源表对测试光功率所得的光生电流进行显示和存储;根据需要改变标准LED照明装置的光转换材料或激发用LED芯片,对光源进行重新组装,继而采用该非标准LED照明装置对微藻溶液密度进行测试;接着采用校准公式对在非标准光源条件下测试的微藻溶液密度进行计算和矫正;最后对在不同非标准光源条件下矫正所得的微藻密度进行准确度计算,对比不同测试条件下的准确度影响因素。
-
公开(公告)号:CN119516281A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411769288.9
申请日:2024-12-04
Applicant: 广东海洋大学
IPC: G06V10/764 , G01B11/08 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06T5/20 , G06T5/50 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种水稻茎秆直径智能测量方法。该方法包括以下步骤:设置参照物,采用拍摄工具采集具有参照物的水稻茎秆横截面图像数据,并对具有参照物的水稻茎秆横截面图像数据进行预处理,获取图像数据集;基于YOLOv8s模型和Faster R‑CNN模型构建水稻茎秆直径智能测量模型;利用图像数据集对水稻茎秆直径智能测量模型进行训练、验证和测试,并利用测试后的水稻茎秆直径智能测量模型和待测量的图像数据集获取水稻茎秆直径的测量结果。本发明能够提升测量模型的不可靠性、泛化性能和精度,进而提升水稻茎秆直径智能测量结果的准确性,并降低获取待测量的水稻茎秆横截面图像的难度和成本,具有更强的实际操作性。
-
公开(公告)号:CN118620676A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410673778.2
申请日:2024-05-28
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本发明提供一种增效纳米摩擦发电的润滑剂及其制备方法和效果检测装置,其中增效纳米摩擦发电的润滑剂由润滑油和TiO2组成。该润滑剂一方面可提升摩擦纳米发电器件的输出性能:通过添加TiO2纳米颗粒,油酸基添加润滑剂可以增强摩擦纳米发电器件的电荷、电压和电流输出。TiO2纳米颗粒的存在改善了PI与304不锈钢之间的摩擦界面的摩擦效应,增强了摩擦纳米发电机中PI与304不锈钢之间的电化效应,从而提高了其电荷生成和电能转化效率。另一方面能有效减小摩擦纳米发电器件材料的磨损程度。通过填充和润滑作用,TiO2纳米颗粒可以减少PI与304不锈钢之间摩擦表面之间的直接接触,降低摩擦阻力,从而减缓材料的磨损速度,延长摩擦纳米发电器件的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN112699508B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110012487.5
申请日:2021-01-06
Applicant: 广东海洋大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F17/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶插值的三维粗糙表面接触模型构造方法,具体包括如下步骤:S1:通过形貌仪对工程三维粗糙表面进行测量,得到N×N数据点;并将所述若干个数据点作为原始粗糙表面数据;S2:利用傅里叶插值法对所述原始粗糙表面数据构成的N×N矩阵进行插值,得到一个Nt×Nt矩阵;S3:将插值前和插值后的粗糙表面数据进行表面特性评估;S4:将原始粗糙表面数据导入商业PE程序,并进行网格划分,构建出傅里叶插值的三维粗糙表面接触模型。本发明解决了插值之前的尖峰造成的单元畸形,应力集中以及在求解过程中的不稳定等问题,同时能提高结果的精确性,可为进一步三维表面的接触、摩擦、电阻、传热等问题的计算提供参考。
-
公开(公告)号:CN115199461A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210889038.3
申请日:2022-07-27
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的高功率输出式波浪能发电装置,包括带外壳的摩擦纳米发电机、锚定,所述外壳套设在摩擦纳米发电机的外部,所述摩擦纳米发电机包括对称分布的基板、分别贴附在基板上的PI膜一和PC膜;还包括悬设在基板之间的滑块,所述滑块外侧面上贴附有PI膜二;所述基板分别与PI膜一、PC膜之间均设有电极一,所述滑块与PI膜二之间设有电极二;所述外壳内设有供基板滑动的导轨;所述锚定与滑块之间通过绳索连接;所述外壳内底部以及外壳与滑块触接位置均设有电极三。本发明实用性和功能性强,可广泛应用于海洋波浪能发电技术领域。
-
公开(公告)号:CN119242432A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411454691.2
申请日:2024-10-17
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光探测的微藻密度测量系统及微藻密度测量和矫正方法,该方法包括:利用基于光转换材料的标准LED照明装置透过已知的不同密度的微藻溶液,并在溶液后方利用微型光电探测器获取实时变化的光功率,同时用高精度源表对测试光功率所得的光生电流进行显示和存储;根据需要改变标准LED照明装置的光转换材料或激发用LED芯片,对光源进行重新组装,继而采用该非标准LED照明装置对微藻溶液密度进行测试;接着采用校准公式对在非标准光源条件下测试的微藻溶液密度进行计算和矫正;最后对在不同非标准光源条件下矫正所得的微藻密度进行准确度计算,对比不同测试条件下的准确度影响因素。
-
-
-
-
-
-
-
-
-