用于复合材料健康监测的干涉型光纤传感器

    公开(公告)号:CN101067609A

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200710072086.9

    申请日:2007-04-23

    Abstract: 本发明提供的是一种用于复合材料健康监测的干涉型光纤传感器。它由测量光纤、参考光纤、光纤耦合器、光纤连接器连接组成,光纤连接器经过光纤耦合器II连接测量光纤和参考光纤,测量光纤和参考光纤的端部镀有介质膜。发明应用于复合材料领域,涉及干涉型光纤传感器,同以往的传感器相比,该发明使用E2000光纤连接器,保护插针不受灰尘的污染和磨损;在测量光纤和参考光纤的末端镀介质膜,形成高反射面;E2000、测量光纤和参考光纤通过耦合器相连。传感器体积小,重量轻,适合粘贴或埋入到复合材料中。

    复合材料健康监测装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101042393A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710072085.4

    申请日:2007-04-23

    Abstract: 本发明提供的是复合材料健康监测装置。它包括安装在复合材料结构相应部位的光纤光栅传感器、干涉型光纤传感器和压电陶瓷,光纤光栅传感器、干涉型光纤传感器和压电陶瓷分别与光纤光栅解调仪、干涉型光纤解调仪和压电陶瓷解调仪相连,光纤光栅解调仪、干涉型光纤解调仪和压电陶瓷解调仪连接于数据处理计算机。本发明不仅能够进行常温下的监测,还能够在高温、低温下进行监测。温度补偿使用参考法,即选用同种传感器和结构处在相同环境中,并且处于自由状态。干涉型传感器由于参考光纤的存在,不需要另做补偿。本发明能够很好地评估复合材料压力容器的健康情况,保障容器的安全。

    一种激励频率自适应隔振器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117450201A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311400963.6

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 一种激励频率自适应隔振器,属于振动隔离技术领域。所述隔振器的两个钢制螺旋弹簧并联组成正刚度机构,线圈绕组和环形永磁体组成排斥式构型电磁负刚度机构,并与两个钢制螺旋弹簧并联,通过给线圈通电引入负刚度;所述上基板和下基板在中心轴处各安装有一个直线轴承,用于保证框架和中心轴的同轴度。本发明能够实时测量并记录系统的位移响应信号,通过频率辨识器在线计算作用于系统的外激励频率,根据结果调节电磁装置中的电流,进而调整系统的等效刚度,实现线性系统和高静低动系统的灵活切换,解决传统线性隔振器的隔振频带有限的问题和现有高静低动隔振系统低频振动增幅问题,实现中高频域振动的高效隔离和低频段振动增幅问题的有效改善。

    一种具有低零场阻尼力与宽阻尼可调范围的磁流变阻尼器

    公开(公告)号:CN115143224B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210957290.3

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 一种具有低零场阻尼力与宽阻尼可调范围的磁流变阻尼器,属于减振系统技术领域。包括缸体、同轴安装在缸体内的活塞、可拆卸安装在缸体两端并用于支撑活塞往复运动的两个缸体端盖以及设置在活塞外壁中部的线圈;所述活塞中间设有凸起部,所述线圈安装在凸起部上,凸起部将缸体的腔室分隔为腔室Ⅰ和腔室Ⅱ,且腔室Ⅰ和腔室Ⅱ之间通过凸起部与缸体内壁之间的间隙连通。本发明所提出磁流变阻尼器能够提供更小的零场阻尼力。在励磁线圈不通电的工况下,磁流变液能够在内外两个环形节流通道中自由流动,相较于传统的单通道磁流变阻尼器,节流通道的截面积大大增加,能够降低阻尼器的最小阻尼力输出值,提升高频激励工况下的隔振效果。

    一种振荡浮子摆翼涡轮的波浪能装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN112963293B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110299473.6

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明涉及波浪能获取发电装置技术领域,具体地说是一种振荡浮子/摆翼涡轮的波浪能装置及其设计方法,该波浪能装置包括浮子、长轴、万向联轴器、摆翼涡轮组件,浮子内设有发电装置,发电装置的输入轴伸出浮子下方经万向联轴器与长轴上端相连接,长轴的下端与摆翼涡轮组件相连接,所述的摆翼涡轮组件至少设有一组,摆翼涡轮组件包括主轴、轮毂和叶片,所述的轮毂中部与主轴固定连接,轮毂侧面设有至少三个连接头,连接头环形分布在轮毂圆周上并与轮毂之间经弹性件弹性转动连接,叶片与连接头固定连接,相邻的摆翼涡轮组件之间经主轴相连接,具有结构简单、能够适应复杂的海况、具有较高的可靠度、能量转化效率高、具有较高的应用价值等优点。

    一种振荡浮子摆翼涡轮的波浪能装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN112963293A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110299473.6

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明涉及波浪能获取发电装置技术领域,具体地说是一种振荡浮子/摆翼涡轮的波浪能装置及其设计方法,该波浪能装置包括浮子、长轴、万向联轴器、摆翼涡轮组件,浮子内设有发电装置,发电装置的输入轴伸出浮子下方经万向联轴器与长轴上端相连接,长轴的下端与摆翼涡轮组件相连接,所述的摆翼涡轮组件至少设有一组,摆翼涡轮组件包括主轴、轮毂和叶片,所述的轮毂中部与主轴固定连接,轮毂侧面设有至少三个连接头,连接头环形分布在轮毂圆周上并与轮毂之间经弹性件弹性转动连接,叶片与连接头固定连接,相邻的摆翼涡轮组件之间经主轴相连接,具有结构简单、能够适应复杂的海况、具有较高的可靠度、能量转化效率高、具有较高的应用价值等优点。

    六自由度半主动减振平台
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105240445A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510787582.7

    申请日:2015-11-17

    Abstract: 一种六自由度半主动减振平台,涉及减振台,包含上平台下平台、上球铰、下球铰、上球铰座、下球铰座以及支腿构件,所述的上球铰安装在上球铰座上,上球铰座固定在上平台的下端面,下球铰安装在下球铰座上,下球铰座固定在下平台的上端面;由于磁流变阻尼器在不通电的状态下就具有一定的阻尼特性,因此本减振平台具有很强的可靠性,即使半主动控制策略失效,减振平台依靠弹簧和磁流变阻尼器的作用,仍然具有较好地被动减振效果;本减振平台采用半主动控制策略,在保证结构布置紧凑、质量较轻的前提下,仍然具有较好的减振效果,这有利于星箭减振技术的推广。

    基于应变测量的复合材料轴重称载荷识别方法

    公开(公告)号:CN101619999B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910072637.0

    申请日:2009-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种轴重称载荷识别方法,通过对筋上应变的直接测量及其载荷识别算法,可以获得车辆的轴重、位置、轮距等特征信息。其特征为:一个轴重称由两块复合材料称体组成,两个称体对汽车车轮载荷的测量是同时进行的;每个称体通过三个应变传感器测量结构变形,三个传感器等间距布置,间距需大于载重汽车轮胎的轮辐宽度;通过应变测量结果反算载荷位置及大小,反算载荷大小是建立在简直梁力学模型基础上的,反算载荷位置是反算载荷大小的基础,判断出位置后,依据简直梁模型中,不同位置的计算公式,反算载荷。

    高速公路超限预检系统
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101620787B

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200910072659.7

    申请日:2009-08-07

    Abstract: 本发明公开一种高速公路超限预检系统。对在高速公路上正常行驶的车辆的动态检测,将超载嫌疑车辆与非超载车辆分开,牌照识别系统及情报板引导超限嫌疑车辆从匝道驶入超限检测站进行检测;而非超限车辆正常行驶。极大减轻超限检测站逢车必检的压力,提高执法效率。本发明包括以下部分:轴重称、牌照识别系统、情报板和载荷识别软件,轴重称采用碳纤维增强树脂基复合材料加筋结构;牌照识别系统由轴重称触发,对驶入称上车辆进行牌照识别;情报板根据轴重称获得的车辆轴重参数及牌照识别系统获得到的牌号数据综引导车辆进入指定车道;载荷识别软件可以对驶入称体随机位置的车轮进行行驶参数识别与记录,对比相关车辆标准,对车辆是否发生超载作出判断。

    用于复合材料健康监测的干涉型光纤传感器

    公开(公告)号:CN100541186C

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200710072086.9

    申请日:2007-04-23

    Abstract: 本发明型提供的是一种用于复合材料健康监测的干涉型光纤传感器。它由测量光纤、参考光纤、光纤耦合器、光纤连接器连接组成,光纤连接器经过光纤耦合器II连接测量光纤和参考光纤,测量光纤和参考光纤的端部镀有介质膜。发明应用于复合材料领域,涉及干涉型光纤传感器,同以往的传感器相比,该发明使用E2000光纤连接器,保护插针不受灰尘的污染和磨损;在测量光纤和参考光纤的末端镀介质膜,形成高反射面;E2000、测量光纤和参考光纤通过耦合器相连。传感器体积小,重量轻,适合粘贴或埋入到复合材料中。

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