多触控压电报警电路
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104318730A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410571376.8

    申请日:2014-10-23

    CPC classification number: G08B23/00

    Abstract: 一种多触控压电报警电路,包括能量存储电路和报警电路;本发明多触控压电报警电路有三种触发方式,第一种是压电传感器产生振动时,产生的电流波动信号会传递至555定时器芯片引发报警,第二种是电极片产生振动时,产生的波动信号会传递至555定时器芯片引发报警,第三种是振动传感器产生振动时,555定时器芯片TR接口与接地线接通,产生低电平,引发报警。本发明所使用的电能是通过压电传感器振动产生并存储利用,压电传感器为多层复合板或者梁结构,包含压电层与金属基层。本发明装置的灵敏度高、可靠性强,使用的是自发电能量,无需更换电池或外部充电等操作。

    高效率多方向振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN104283460A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410536393.8

    申请日:2014-10-11

    Abstract: 高效率多方向振动能量采集装置,该装置包括压电材料、弓型板、质量块、弹性梁、基座,所述该结构以压电材料为对称中心,其余构件对称分布在压电材料两侧;所述压电材料与两侧的质量块通过弓型板连接在一起;质量块与基座通过弹性梁连接在一起;力的第一级放大由弹性梁完成。弹性梁与质量块、基座的连接方式是固定连接或铰链连接或球形接头连接;力的第二级放大由弓型板完成。本发明比传动能量采集器在相同环境下能够产生多于一个数量级的电能。能够收集来自不同方向上的振动能量。

    一种轴线前拉电动飞行器的动力安装结构

    公开(公告)号:CN103264771A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310145201.6

    申请日:2013-04-24

    CPC classification number: Y02T50/62

    Abstract: 本发明公开了一种轴线前拉电动飞行器的动力安装结构,有两种实施方案。方案一包括一个安装底座和一个弹性结构,安装底座的一端与电机通过螺栓连接,安装底座的另一端与弹性结构通过螺纹连接,弹性结构与飞行器牢固粘接。方案二包括一种改进结构的电机和一个弹性结构。电机与弹性结构通过螺纹连接,弹性结构与飞行器牢固粘接。当电机工作时,转子的反扭矩使弹性结构与方案一中安装底座或方案二中电机之间的螺纹连接产生自锁。本发明所述的安装结构具备散热、防撞击、减振功能,提高了飞行器电机拆装效率,消除了电机脱落的隐患,延长了飞行器单次作业时间。

    离子膜电解槽电极激光焊接方法及装置

    公开(公告)号:CN101058127A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710099944.9

    申请日:2007-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种离子膜电解槽电极激光焊接方法及装置,专门应用于离子膜电解槽电极的焊接。本发明在激光焊接工作头中设置高度跟踪传感器,利用高度跟踪传感器高度跟踪功能,使得激光焊接工作头在激光焊接电极过程中对电极施加恒定压力,使电极贴紧电极激光焊接支撑筋条,并保持焊接保护喷嘴距离电极表面距离恒定。本发明在激光焊接离子膜电解槽电极过程中,保证焊接工作头以恒定压力压紧电极,并保证电极不变形,配合激光聚焦系统、焊接保护喷嘴和保护气帘的使用,保证离子膜电解槽电极同电极支撑筋条的连接强度,焊缝光滑平整,减小了阴极网表面铱层的破坏面积,提高了电解槽的使用效率和寿命,降低了电解槽的使用能耗。

    一种具有增压装置的管道压力脉动能量采集装置

    公开(公告)号:CN112332699B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202011200496.9

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 一种具有增压装置的管道压力脉动能量采集装置,属于水力发电及低功耗新能源技术领域。由增压管道、主管道、底座、顶盖、塑料薄膜、压电叠堆、力学放大器、压电框架和密封胶圈组成。增压管道与主管道通过螺纹相连接,增压管道与主管道之间安装有密封胶圈,压电叠堆粘贴在压电框架上,并与力学放大器通过粘贴连接在一起,力学放大器通过螺柱固定在主管道上方。当水流通过增压管道时,会使管道压力脉动增加,压力脉动传递到塑料薄膜上,使之产生振动,振动通过力学放大器后传递到压电叠堆上,使压电叠堆产生形变,产生电能。本发明增大了管道压力脉动,放大由压力脉动所产生的振动幅值,提高能量收集效率,装置结构简单,成本较低且易于推广。

    基于碰撞的压电-静电复合式俘能器装置

    公开(公告)号:CN110299864B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201910415986.1

    申请日:2019-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于碰撞的压电‑静电复合式俘能器装置,包括箱体,悬臂板,压电层,质量块,折梁及静电俘能模块,将压电悬臂板固定在箱体上,通过箱体接收环境的振动激励,使悬臂板产生振动变形,从而使粘贴在悬臂板上的压电片产生变形获取能量,在悬臂板的固定端粘贴质量块,起到降低结构固有频率及提高变形的作用,静电俘能模块安装在箱体两侧的突起上,静电模块中的基板安装在折梁的端部,利用悬臂梁上的质量块与折梁的碰撞,将竖直方向的振动转换为水平方向的位移,提高了对周围环境的适应性,采用滑块导轨的方式限制折梁两端的位移,从而将静电俘能模块中的电容极板间距控制在极小的范围内,以实现较大的电容变化,产生较高的电压。

    一种超快激光熔接透明硬脆材料和金属的方法

    公开(公告)号:CN114261100A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111556814.X

    申请日:2021-12-17

    Inventor: 杨胶溪 刘哲 张伟

    Abstract: 本发明公开了一种超快激光熔接透明硬脆材料和金属的方法,熔接过程中同时施加两种不同波长的超快激光束能量。熔接时透明硬脆材料紧密贴合在金属材料上方,调整激光束(λ1)焦点位于金属‑非金属界面上方,调整激光束(λ2)焦点位于金属‑非金属界面下方,λ1激光束在前,λ2激光束在后,两光束相距一定距离且以相同路径熔接,本发明可在减小热效应的前提下增加熔接过程中透明材料的吸收率,同时不影响金属材料的加工质量,增大透明材料和金属的融合程度,获得更高强度的焊缝。

    一种减振俘能一体化压电超材料板

    公开(公告)号:CN113922702A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110999667.7

    申请日:2021-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种减振俘能一体化压电超材料板,包括薄板、压电片、悬臂板、圆柱基座、Z形连接架、环形质量框。本发明将针对宽带低频环境振动,以压电超材料薄板结构为对象,利用薄板内弹性波传播、压电俘能等基本理论,建立减振俘能一体化压电超材料薄板,采用环形质量框、悬臂板、Z形支架和压电片组成的压电振子,与圆柱支座相连接,将其均匀铺设在薄板上,当薄板发生振动时,压电振子能够抑制板的振动。与此同时,压电振子可以达到共振频率,实现俘能效果,从而增加电能输出,提高俘能密度。

    一种基于流速对于悬臂输流管影响的流固耦合实验平台

    公开(公告)号:CN112985759A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110182137.3

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开一种基于流速对于悬臂输流管影响的流固耦合实验平台,该实验平台由实验台、激振台、脉冲电机、法兰、水箱、摄像机等;法兰将横向的振动位移和轴向振动位移解耦只保留轴向的振动位移,水泵采用的是脉冲水泵保证提供稳定的脉冲流速,激振台和硬管相连部分通过特定设计的夹具连接,本发明中所需要所有实验装置都是实验中用到的基本实验装置,这就保证了实验既可以满足准确测量流速对于悬臂输流管的影响,又可以不浪费实验器材便于就地取材减小实验成本,本实验通过相对简单的实验装置来实现测量流速对于输流管道振型和振动频率的影响,并保证了结果的准确性。

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