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公开(公告)号:CN116992225A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310705151.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了WPT电磁暴露对植入AVS人体的不确定性量化方法,涉及无线电能传输技术领域,该方法包括以下步骤:确定输入变量以及输入变量对应的分布类型,其次确定与之相对应的正交基底,建立含有AVS植入物的人体电磁暴露的gPCE代理模型,根据OMP的稀疏算法对gPCE代理模型进行稀疏化处理,通过稀疏后的gPCE代理模型计算人体位于EV–WPT装置侧面极端位置时暴露在WPT装置泄漏电磁辐射场中含有AVS的人体心脏诱导Emax概率密度函数PDF、均值、方差和超限值概率;本发明在保证计算精度的前提下更加高效的对含有医疗AVS植入物的人体电磁暴露情况的不确定性量化问题进行分析计算。
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公开(公告)号:CN115901064A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211484245.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01L5/161
Abstract: 本发明公开一种仿生柔性三维力传感器及其三维力检测方法,包括:传感器基底,传感器基底的底面设置为固定面,传感器基底的侧面设置为受力面,传感器基底的上表面设置有仿生沟槽结构,仿生沟槽结构为模拟蝎子缝感受器的呈现扇形分布的多沟槽结构;导电层,导电层为多个,分别设置在仿生沟槽结构及仿生沟槽结构周围一定范围内,每个导电层之间默认状态不接触;电极,包括第一电极和第二电极,第一电极和第二电极用于将仿生沟槽结构上的导电层连接为并联结构;三维力为三轴向力,可同时检测三个方向的力,包括X轴、Y轴、以及垂直力的Z轴。本发明提供的仿生柔性三维力传感器,在不依靠阵列应变片的前提下,使单一传感器可以检测三维力。
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公开(公告)号:CN113514800B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110442694.4
申请日:2021-04-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01S5/22
Abstract: 本发明提出一种仿水黾振动感知定位系统,包括部署于平面上的第一前足传感器、第二前足传感器、第一中足传感器、第二中足传感器、第一后足传感器和第二后足传感器;其中,第一中足传感器、第二中足传感器、第一后足传感器和第二后足传感器依次沿预设圆周均匀分布,第一前足传感器、第二前足传感器分布于第一中足传感器和第二中足传感器的对称轴的两侧,第一前足传感器和第二前足传感器相互靠近,第一前足传感器和第二前足传感器位于第一中足传感器与预设圆周的圆心之间且靠近预设圆周的圆心;上述传感器均与振动信号处理装置电连接。有效减少了传统传感器阵列中的非必要传感器。本发明还提出一种上述仿水黾振动感知定位系统进行感知定位的方法。
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公开(公告)号:CN114404687A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210075731.7
申请日:2022-01-22
Applicant: 吉林大学中日联谊医院
Abstract: 本发明属于医疗器械技术领域,尤其为一种肠胃外科用肠胃液减压装置,包括保护壳,所述保护壳内部底面设置有连接槽,所述保护壳内部安装有收集罐,所述收集罐外侧设置有胃管,所述收集罐顶部安装有顶盖,所述顶盖顶部安装有抽液管、排气管和负压器,所述保护壳底部还安装有吸盘;本发明的普外科胃肠减压装置,利用保护壳和收集罐能将胃管进行保护和储存并在准备工作完成后取出使用,利用收集罐和顶盖通过螺纹连接的设计能保证装置正常使用的同时还方便了医护人员对胃液的提取化验,利用负压器和控制钮能有效对装置抽取患者胃液的流量和抽取速度进行控制和限定,利用吸盘和橡胶卡扣能与保护壳底部连接并将保护壳以及收集罐与地面固定。
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公开(公告)号:CN112682252B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011520200.1
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种杆体结构及其仿生无桨叶摩擦风力发电装置,包括位于上方的振动部和设于振动部下端的摩擦部。振动部包括位于上方的振动体和固定连接于振动体下端的类蛊毛毛杆。类蛊毛毛杆为具有高纵深比的杆状结构,高纵深比为8.3‑17.5。摩擦部套设于类蛊毛毛杆的下部,摩擦部包括具有不同得失电子能力的摩擦内壳和摩擦外壳。摩擦外壳固定连接于类蛊毛毛杆的下部,摩擦内壳固定连接于类蛊毛毛杆并位于摩擦外壳的内部,当振动部发生振动时,摩擦内壳和摩擦外壳之间摩擦发电。其有益效果是,本发明对低风速/超低风速敏感,能够利用低风速/超低风速的风能发电,提高了对低风速/超低风速的风能的利用率;其次,本发明取消了桨叶的设置,缩小了装置的体积。
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公开(公告)号:CN112810258B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110052983.3
申请日:2021-01-15
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/04 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B5/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/08
Abstract: 本发明提供了一种纤维螺旋铺排仿生抗冲击复合材料及其制备方法,包括:若干纤维铺层组,每个纤维铺层组均包括若干纤维层,若干纤维铺层组沿铺层方向呈周期性螺旋铺排,相邻纤维铺层组间具有周期性变化的螺旋转角,同一纤维铺层组中各个纤维层间具预设角度差异。本发明的复合材料由于相邻纤维铺层组以及同一纤维铺层组内纤维层间的铺层角度差异,当复合材料受到外界冲击载荷时,纤维铺层组的旋转,同一纤维铺层组内纤维滑移、纤维桥接、纤维拉伸吸收了冲击能量,有效阻止了裂纹在纤维层间的扩展,同时纤维铺层组周期性变化的螺旋转角,满足了纤维铺层设计中的对称性准则,有效解决了传统纤维复合材料铺层角度单一,层间抗冲击韧性不足的难题。
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公开(公告)号:CN112202366B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011182913.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种低频超低风速柔性风电转换器,包括:风能收集层和能量转换层,所述风能收集层位于能量转换层的上方,并与能量转化层固定连接;所述风能收集层的上表面具有毛状结构阵列;所述毛状结构阵列包括若干毛杆;所述毛杆由柔性材料制成。本发明的有益效果是:通过模仿蝎子的蛊毛感受器,在风的作用下,通过风能收集层表面的毛状结构阵列根部的应力集中效应,对下层的能量转化层施加压力,通过能量转化层实现风能到电能的高效转化。
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公开(公告)号:CN113103633A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110369743.6
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种仿蝶翅鳞片脊脉状光子晶体结构防眩光薄膜的制备方法,方法包括步骤:制备模板;其中,模板设置有若干个脊脉状凹槽;采用成膜溶液在模板上成膜,得到带有脊脉状结构的薄膜;在薄膜背离脊脉状结构一侧沉积若干个微纳米球,并采用固化材料固定微纳米球后,去除微纳米球,得到仿蝶翅鳞片脊脉状光子晶体结构防眩光薄膜。由于光线照射到脊脉状结构时,先经过仿蝶翅脊脉状一维光子晶体结构后穿过薄膜到达多孔层,仿蝶翅脊脉状一维光子晶体结构能够实现陷光,进而实现防眩光功能;多孔层模仿翅膀上纳米尺寸的孔隙,孔隙与光波波长相近,与光线相互作用,实现透光功能。本发明制备方法容易操作,成本较低,利用模板法可实现大面积制备。
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公开(公告)号:CN112976710A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110340769.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B15/18 , B32B15/14 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B7/12 , B32B37/12 , E04C3/04 , B62D21/00 , B63B3/14
Abstract: 本发明公开了一种仿鸟类羽轴纤维排布的工字梁及其制备方法,仿鸟类羽轴纤维排布的工字梁包括:工字梁本体;纤维层,所述纤维层包覆在所述工字梁本体外,并与所述工字梁本体连接;所述纤维层采用仿羽轴纤维排布的纤维层。本发明将具有仿羽轴纤维排布的纤维层连接在工字梁的表面,充分发挥不同角度纤维层的力学性能各向异性,在增强工字梁抗弯扭变形能力的同时,可以减少工字梁的用量,实现了工字梁的大幅减重。
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公开(公告)号:CN112971258A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110276145.4
申请日:2021-03-15
Applicant: 吉林大学
Inventor: 韩志武 , 张爽 , 张俊秋 , 李因武 , 韩奇钢 , 牛士超 , 穆正知 , 李博 , 张斌杰 , 秦晓静 , 杨敬德 , 张芷嫣 , 王宇飞 , 宋文达 , 李健豪 , 刘莉莉 , 葛俊洋
Abstract: 本发明公开了一种具有减振吸能效果的仿生防护头盔内衬,包括:吸能层以及至少两个减振层,吸能层位于两个减振层之间;减振层采用仿啄木鸟头骨的减振层结构;减振层包括:硬质矩形框架,硬质矩形框架内形成若干个矩形孔;粘弹性填充件,粘弹性填充件与矩形孔的内壁连接;粘弹性填充件发生粘弹性变形以减小振动,硬质结构提供结构强度,吸能层用于吸能。在头盔内衬中的两个减振层之间设置吸能层,减振层采用硬质矩形框架和粘弹性填充件,头盔内衬受外力时,由于粘弹性填充件可发生粘弹性变形,从而通过衰减应力波来减小振动。在减振层的基础上,通过吸能层吸收振动的能量,通过减振层和吸能层配合实现吸能减振效果,确保头盔内衬的安全性。
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