基于压紧力式的三维声子晶体减振装置

    公开(公告)号:CN108662081B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810522562.0

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明提供一种基于压紧力式的三维声子晶体减振装置,包括上层基体、至少一个中间层基体、下层基体,还包括四个压紧板和两个带有安装块的压紧板,所述上层基体的下表面、中间层机体的上表面和下表面、下层基体的上表面分别设置有半球孔阵列,且在相应基体的上表面的半球孔阵列的半球孔中分别设置有散射单元,所述散射单元包括球形的散射体和设置在散射体外的两个空心半球形的包裹层,上层基体、中间层基体、下层基体、散射单元构成声子晶体块,所述两个带有安装块的压紧板通过压紧螺栓设置在声子晶体块的上下两个端面上,所述四个压紧板通过压紧螺栓设置在声子晶体块的四个侧面上。本发明整体结构简单,制造方便,价格低廉,应用范围广。

    一种转子制动装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107276305B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201710416166.5

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种转子制动装置,包括铁质圆柱体、电磁铁、环形支架;电测铁包括电工纯铁和线圈;电工纯铁固定在环形支架的轴向横截面上,线圈绕在电工纯铁上;铁质圆柱体安装于转子上,朝向电磁铁一侧;环形支架固定于基座,转轴位于环形支架的环形通道中。本发明结构新颖、整体结构简单、加工方便且便于安装在设备上,可快速制动。

    一种声子晶体轴的二维减振装置

    公开(公告)号:CN107165978B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710416176.9

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明提供一种声子晶体轴的二维减振装置,其特征在于:包括声子晶体轴、声子晶体轴环形结构、声子晶体轴环形结构、压电圆弧贴片、传感系统、执行系统、接地系统、控制器,所述的声子晶体轴的内部周期性交替分布着声子晶体轴环形结构和声子晶体轴环形结构,压电圆弧贴片位于声子晶体轴的外表面上。本发明利用压电材料的自感知原理,将振动的主动控制引入轴中,对轴在中高频域内的弯曲振动起到了良好的减振降噪的目的。由于装置中的轴是声子晶体轴,在径向方向具有周期性,因此实现了对轴的二维振动的有效抑制。本发明整体结构简单、制造方便,用于降低齿轮与轴高速运转时所产生的噪声。

    一种声子晶体轴的二维减振装置

    公开(公告)号:CN107165978A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710416176.9

    申请日:2017-06-06

    CPC classification number: F16H57/0006 F16F15/007 F16F15/18

    Abstract: 本发明提供一种声子晶体轴的二维减振装置,其特征在于:包括声子晶体轴、声子晶体轴环形结构、声子晶体轴环形结构、压电圆弧贴片、传感系统、执行系统、接地系统、控制器,所述的声子晶体轴的内部周期性交替分布着声子晶体轴环形结构和声子晶体轴环形结构,压电圆弧贴片位于声子晶体轴的外表面上。本发明利用压电材料的自感知原理,将振动的主动控制引入轴中,对轴在中高频域内的弯曲振动起到了良好的减振降噪的目的。由于装置中的轴是声子晶体轴,在径向方向具有周期性,因此实现了对轴的二维振动的有效抑制。本发明整体结构简单、制造方便,用于降低齿轮与轴高速运转时所产生的噪声。

    一种基于扭振带隙的声子晶体发电装置

    公开(公告)号:CN103762892A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410022603.1

    申请日:2014-01-17

    Abstract: 本发明提供的是一种基于扭振带隙的声子晶体发电装置。包括主轴和支梁,支梁上安装压电材料和质量块组成局域振子单元,主轴上安装至少两排结构相同的局域振子单元组成声子晶体结构,所述主轴上安装至少两排结构相同的局域振子单元组成声子晶体结构是指:同排中各局域振子单元等间距分布;各排的局域振子单元的间距相等;在主轴的横截面上各排局域振子单元等间距分布。本发明利用压电技术进行能量转换,并采用声子晶体技术实现发电装置在振动环境中的宽频高效发电。结构简单、制造方便,并对压电振动装置的扭转振动发电频带进行了有效的拓宽,无需主动控制、对工作环境的要求较低。可用于检测旋转机械运行状况的无线传感器等微电子产品的能量供应。

    一种便携式可拆装羽毛球场地挡风围栏

    公开(公告)号:CN103590652A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310563539.3

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种便携式可拆装羽毛球场地挡风围栏,包括可伸缩金属杆、挡风布料,可伸缩金属杆包括8个,竖直设置的可伸缩金属杆顶端均安装多孔螺母,多孔螺母至少包括三个孔,第一孔与下方的可伸缩金属杆相配合,第二孔和第三孔分别与两个横向设置的可伸缩金属杆相配合,竖直设置的可伸缩金属杆顶端固定有细金属棒,细金属棒高出多孔螺母,竖直设置的可伸缩金属杆底端固定有金属块,挡风布料的下端被压在金属块下,挡风布料的上端设置有鸡眼,鸡眼与细金属棒相配合使挡风布料的上端固定。本发明整体结构简单、制造容易、安装拆卸使用均很方便,对金属块、伸缩杆等材料要求不高,当在户外打球时对风、尘土等都起到了很好的隔离效果。

    一种布拉格型压电声子晶体减振齿轮

    公开(公告)号:CN103267107A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310172335.7

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种布拉格型压电声子晶体减振齿轮,包括齿圈、轮毂,轮辐处安装杆状布拉格型声子晶体,杆状布拉格型声子晶体两端通过过盈、焊接或螺钉连接的方式连接齿圈和轮毂,所述的杆状布拉格型声子晶体包括相互间隔连接的、内部空心的压电单元和非压电金属单元,相邻的压电单元和非压电金属单元通过各自端部的法兰相连,检测齿圈输入激励的传感器设置在压电单元或非压电金属单元内部,所述的轮毂上与杆状布拉格型声子晶体的连接处设置接头孔和导线槽。本发明整体结构简单、制造方便,齿轮使用可靠、对工作环境的要求较低,可以用于改善中低速齿轮箱的振动噪声特性,改善工人工作环境等。

    针对大尺寸弹性材料的声速测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN102589673A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210010938.2

    申请日:2012-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种针对大尺寸弹性材料的声速测量装置及测量方法。包括系统控制电脑、可移动走架、接收水听器、宽带高频发射换能器、移动走架控制器、信号源、功率放大器、数据采集卡、测量放大器;信号源、功率放大器和宽带高频发射换能器依次电连接;系统控制电脑、数据采集卡、测量放大器和接收水听器依次电连接,数据采集卡同步端与信号源同步端电连接;系统控制电脑、移动走架控制器和可移动走架依次电连接;待测材料水平放置于水池中的可倾斜支架上,宽带高频发射换能器置于待测材料下,接收水听器置于待测材料上并固定于可移动走架上。本发明的测量装置,保证了测量结果的准确性。本发明的方法得到的大尺寸弹性材料中的声速符合实际情况。

    ICPF驱动的厘米级三维游动仿生水下微型机器人

    公开(公告)号:CN101279643A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810064511.4

    申请日:2008-05-15

    Abstract: 本发明提供的是一种ICPF驱动的厘米级三维游动仿生水下微型机器人。它包括设置在鱼形外壳中的控制电路和锂聚合物电池,外壳的后端与尾鳍相连,尾鳍由较硬的PVC薄片、尾鳍条形ICPF驱动器和较软的PVC薄片连接组成,在外壳的前端安装有红外线传感器和发射器,外壳前部有一条较硬的PVC薄片,薄片两端各连接一个胸鳍条形ICPF驱动器,胸鳍ICPF驱动器的另一端连接相当于胸鳍末端的较软的PVC薄片。本发明采用尾部和胸鳍结合的推进方式。通过控制尾鳍和胸鳍的摆动频率来控制前进速度。通过控制尾鳍左右摆动和胸鳍上下摆动来实现前进,控制尾鳍向左侧或右侧摆动来实现转弯,控制胸鳍向上和向下摆动来实现上浮和下潜。

    基于气囊式的三维声子晶体减振装置

    公开(公告)号:CN108468738B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810524316.9

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明提供一种基于气囊式的三维声子晶体减振装置,包括散射体、碟形气囊、上格栅板、下格栅板、平板、充气管路、气阀装置、储气罐。碟形气囊贴合在散射体上形成散射单元,散射单元粘接在格栅板上形成二维声子晶体结构,二维声子晶体结构在第三维度延拓形成三维声子晶体结构。局域共振声子晶体在特定频率范围内的弹性波激励下,散射单元发生共振,消耗弹性波传递的能量,与弹性波长波行波相互作用,对振动弹性力波起到抑制作用,本发明的结构能够通过调整碟形气囊的充气量调节散射单元的连接刚度,进而调整声子晶体的减振频带区间。

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