一种基于压电效应的微风发电装置

    公开(公告)号:CN102777327B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210277507.2

    申请日:2012-08-07

    IPC分类号: F03D9/00 H02N2/18

    CPC分类号: Y02E10/72

    摘要: 本发明公开了一种基于压电效应的微风发电装置,包括底板以及设置在底板上的压电阵子和升力型风机,在升力型风机的转轴上连接有带齿的凸轮,压电阵子均布在凸轮的外侧,凸轮的齿顶为尖顶,凸轮的齿数为N,压电阵子的个数为M,其中,M与N互质,且2≤M≤18,4≤N≤19。凸轮的齿数与压电片振子的个数互质,可以保证在同一时刻,凸轮只与一个压电振子接触,减小瞬时阻力的峰值,使得风机在转动过程中更加平稳,凸轮的齿顶被磨尖,在拨动压电振子之后,便不在接触。此后,压电振子开始自由振动,有效地利用了每次拨擦所带来的能量。有效降低了旋转阻力,提高了能量利用效率,使得本装置的启动风速和工作风速和以往技术相比有所降低。

    基于光通量的微孔快速检测方法和装置

    公开(公告)号:CN102830122A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210292160.9

    申请日:2012-08-16

    IPC分类号: G01N21/88 G01B11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光通量的微孔快速检测方法和装置,该方法将透过待测微孔光通量所对应的电流测量值与透过标准微孔的光通量所对应的电流标准值进行比较,以评判待测微孔质量,能够实现微孔几何参数高效、精确的测量,可有效解决工业领域微孔快速检测的实际需求。解决传统基于显微图像技术进行微孔测量时,由于光学系统景深限制,测量结果不能全面反映细长微孔作用长度范围内几何形貌特征的缺点。能够有效地判断微孔内壁是否存在污物、毛刺、微孔尺寸是否超差、微孔是否达到磨损等问题。

    一种拼接层预处理方法以及三维电阻抗成像方法

    公开(公告)号:CN116269304B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202310220318.X

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: A61B5/0536

    摘要: 本发明公开了一种基于拼接层预处理的快速三维电阻抗成像方法,其属于生物电阻抗领域。其技术要点在于:在a个电极构成的电阻抗成像系统中,采用相邻激励方式,会得到a×(a‑2)个数据,a×(a‑2)个数据称为输入的边界电压数据矩阵XBinput;编码器‑解码器网络模型中的三维分辨率为m×n×h;将a×(a‑2)个数据输入到编码器‑解码器网络模型时,将a×(a‑2)个数据采用拼接层预处理的方法扩充到m×n×h尺寸。本发明旨在提供一种基于拼接层预处理的快速三维电阻抗成像方法,实现相关病变区域的3D成像。

    基于光通量的微孔快速检测方法和装置

    公开(公告)号:CN102830122B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201210292160.9

    申请日:2012-08-16

    IPC分类号: G01N21/88 G01B11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光通量的微孔快速检测方法和装置,该方法将透过待测微孔光通量所对应的电流测量值与透过标准微孔的光通量所对应的电流标准值进行比较,以评判待测微孔质量,能够实现微孔几何参数高效、精确的测量,可有效解决工业领域微孔快速检测的实际需求。解决传统基于显微图像技术进行微孔测量时,由于光学系统景深限制,测量结果不能全面反映细长微孔作用长度范围内几何形貌特征的缺点。能够有效地判断微孔内壁是否存在污物、毛刺、微孔尺寸是否超差、微孔是否达到磨损等问题。

    叶片振动监测方法及系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1093803A

    公开(公告)日:1994-10-19

    申请号:CN93110725.3

    申请日:1993-03-15

    发明人: 李志钧 叶明

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种叶片振动监测方法及系统属叶片振动监测技术。它采用二路采样信号的双通道时间差采样法,通过内插搜索测定叶片的振动频率,实现了实时在线的振动频率监测和振幅监测,其系统主要由三路光纤传感器,放大器,数据采集接口板,计算机处理系统所组成。其中二路光纤传感器以相隔一定间隔安装在叶片同一旋转平面的圆周上。

    用于微风发电装置的压电振子

    公开(公告)号:CN102857141A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210277509.1

    申请日:2012-08-07

    IPC分类号: H02N2/18 H01L41/113

    摘要: 本发明公开了一种用于微风发电装置的压电振子,一种用于微风发电装置的压电振子,包括夹持块、基板以及压电元件,其特征在于:所述的基板一端为夹持端,该夹持端固定在所述的加持块上,在基板的中部设置有阵列孔,所述的压电元件设置在基板的中部的表面上,基板另一端为自由端。与现有技术相比,本发明压电振子的压电元件粘贴在基板中部的表面上,可以单面也可以两面都贴;同时,在基板上开有阵列孔,以减小弯曲所需应力。该结构压电振子可在满足压电陶瓷拉伸极限条件下,提高压电振子的刚性系数和固有频率,从而提高压电振子的发电效率。

    一种基于压电效应的微风发电装置

    公开(公告)号:CN102777327A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210277507.2

    申请日:2012-08-07

    IPC分类号: F03D9/00 H02N2/18

    CPC分类号: Y02E10/72

    摘要: 本发明公开了一种基于压电效应的微风发电装置,包括底板以及设置在底板上的压电阵子和升力型风机,在升力型风机的转轴上连接有带齿的凸轮,压电阵子均布在凸轮的外侧,凸轮的齿顶为尖顶,凸轮的齿数为N,压电阵子的个数为M,其中,M与N互质,且2≤M≤18,4≤N≤19。凸轮的齿数与压电片振子的个数互质,可以保证在同一时刻,凸轮只与一个压电振子接触,减小瞬时阻力的峰值,使得风机在转动过程中更加平稳,凸轮的齿顶被磨尖,在拨动压电振子之后,便不在接触。此后,压电振子开始自由振动,有效地利用了每次拨擦所带来的能量。有效降低了旋转阻力,提高了能量利用效率,使得本装置的启动风速和工作风速和以往技术相比有所降低。

    用于微风发电装置的压电阵子

    公开(公告)号:CN202856658U

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201220386789.5

    申请日:2012-08-07

    IPC分类号: H02N2/18 H01L41/113

    摘要: 本实用新型公开了一种用于微风发电装置的压电阵子,一种用于微风发电装置的压电阵子,包括夹持块、基板以及压电元件,其特征在于:所述的基板一端为夹持端,该夹持端固定在所述的加持块上,在基板的中部设置有阵列孔,所述的压电元件设置在基板的中部的表面上,基板另一端为自由端。与现有技术相比,本实用新型压电阵子的压电元件粘贴在基板中部的表面上,可以单面也可以两面都贴;同时,在基板上开有阵列孔,以减小弯曲所需应力。该结构压电振子可在满足压电陶瓷拉伸极限条件下,提高压电振子的刚性系数和固有频率,从而提高压电阵子的发电效率。

    一种基于压电效应的微风发电装置

    公开(公告)号:CN202746107U

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201220386786.1

    申请日:2012-08-07

    IPC分类号: F03D9/00 H02N2/18

    CPC分类号: Y02E10/725

    摘要: 本实用新型公开了一种基于压电效应的微风发电装置,包括底板以及设置在底板上的压电阵子和升力型风机,在升力型风机的转轴上连接有带齿的凸轮,压电阵子均布在凸轮的外侧,凸轮的齿顶为尖顶,凸轮的齿数为N,压电阵子的个数为M,其中,M与N互质,且2≤M≤18,4≤N≤19。凸轮的齿数与压电片振子的个数互质,可以保证在同一时刻,凸轮只与一个压电振子接触,减小瞬时阻力的峰值,使得风机在转动过程中更加平稳,凸轮的齿顶被磨尖,在拨动压电振子之后,便不在接触。此后,压电振子开始自由振动,有效地利用了每次拨擦所带来的能量。有效降低了旋转阻力,提高了能量利用效率,使得本装置的启动风速和工作风速和以往技术相比有所降低。

    基于光通量的微孔快速检测装置

    公开(公告)号:CN203011847U

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201220405054.2

    申请日:2012-08-16

    IPC分类号: G01N21/88 G01B11/00

    摘要: 本实用新型公开了一种基于光通量的微孔快速检测装置,该装置采用光通量检测装置分别采集透过待测微孔、标准微孔的光通量,通过比较透过待测微孔光通量所对应的电流测量值与透过标准微孔的光通量所对应的电流标准值,以评判待测微孔质量,能够实现微孔几何参数高效、精确的测量,可有效解决工业领域微孔快速检测的实际需求。解决传统基于显微图像技术进行微孔测量时,由于光学系统景深限制,测量结果不能全面反映细长微孔作用长度范围内几何形貌特征的缺点。能够有效地判断微孔内壁是否存在污物、毛刺、微孔尺寸是否超差、微孔是否达到磨损等问题。