一种汽车前排带扣总成胶带自动缠绕装置

    公开(公告)号:CN104071654A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410331176.5

    申请日:2014-07-11

    IPC分类号: B65H81/00

    摘要: 本发明公开了一种汽车前排带扣总成胶带自动缠绕装置,包括一对相向布置、且通过驱动机构带动的旋转装置,一对旋转装置之间设有一通过驱动机构驱动的夹持装置,所述夹持装置通过弹性压板夹持带扣总成,经检测合格后的被夹持的带扣总成两侧分别与旋转装置上偏心设置的缠绕装置上的胶带相接;旋转装置上设有拉长回位装置,以及将胶带压紧切断的压紧切断装置;通过驱动机构带动的旋转装置旋转,进而带动缠绕装置上的胶带沿带扣总成按照设定的圈数缠绕,在驱动机构控制下拉长回位装置上的胶带,压紧切断装置切断胶带,完成一次带扣总成胶带自动缠绕过程。装置体积小、重量轻,能够降低劳动强度,提高工作效率和胶带缠绕的可靠性。

    一种精密伺服机构摩擦力矩的测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104034461A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410186642.5

    申请日:2014-05-05

    IPC分类号: G01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种精密伺服机构摩擦力矩的测试系统及测试方法,系统包括被测精密伺服机构、伺服机构参数测试仪和数据处理显示终端工控机。被测精密伺服机构由闭环回路控制方式达到一个机械系统位置、速度或加速度控制的系统。测试方法包括测静摩擦力矩和测动摩擦力矩,伺服电机用作执行元件,通过具有有限稳定性的传动机械与执行机构连接,伺服驱动器对电机驱动,有转矩、速度和位置三种控制方式,通过伺服机构运动控制卡可以实现对信号的采集处理及上传给上位机系统。该精密伺服机构摩擦力矩的测试方法简便,操作程序化,性价比高,可以更好地满足科研和工程设计的需要。

    带防撞保护和自动转向功能的一维测头

    公开(公告)号:CN102679928B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210178215.3

    申请日:2012-06-01

    IPC分类号: G01B21/00

    摘要: 本发明属于精密测量技术领域,具体涉及一种带防撞保护和自动转向功能的一维测头。现有技术一维测头存在复杂形面换向的问题,因此测量效率低,同时在调试或测量过程中存在撞击损坏测头的问题。本发明采用的技术方案为:带防撞保护和自动转向功能的一维测头,包括一维测头组件、防撞保护机构和换向机构,所述防撞保护机构包括设置于套筒内的动块、定块、连接板和一对片簧,一维测头组件固定联接在测头连接板上。本发明结构简单,测头对外力响应迅速快,工作可靠,适用范围广泛,可广泛应用于各种环境下的接触式检测。

    基于石墨烯的纳机电谐振器的制备方法

    公开(公告)号:CN102315831A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110114630.8

    申请日:2011-05-04

    IPC分类号: H03H3/02

    摘要: 本发明涉及一种基于石墨烯的纳机电谐振器的制备方法,包括以下步骤:(1)以过渡族金属为催化剂,将催化剂沉积到第一绝缘衬底的表面;然后,以甲烷或乙炔为碳源,采用化学汽相淀积法,在高温下将碳原子沉积到第一绝缘衬底的表面上,从而形成石墨烯薄层;(2)采用图形转印法将得到的石墨烯薄层转印到第二绝缘衬底上;(3)利用金属蒸镀技术将金属材料制作成源电极、漏电极;(4)在样品表面旋转涂布保护胶,然后腐蚀所述石墨烯薄层下方的第二绝缘衬底的一部分以形成沟道;(5)将保护胶腐蚀掉,纳机电谐振器制作完成。本发明所提供的石墨烯谐振器电学性能、机械性能良好、方法与现行MEMS工艺兼容,可用于未来大规模的集成电路生产。

    一种用于材料表面的防尘性能评价装置及方法

    公开(公告)号:CN117129287A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310755106.1

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/34 G01N5/02

    摘要: 本申请涉及材料表面防尘保护技术领域,具体而言,涉及一种用于材料表面的防尘性能评价装置及方法,可以实现材料表面防尘性能定量评价,一定程度上解决现有的评价方法只能定性评价,特定设备防尘性能评价方法普适性低的问题。评价装置包括:转速控制器、样品架、及载尘罐;样品架设置于转速控制器顶部,载尘罐设置于样品架顶部;在转速控制器内部设置有转轴,转轴的顶部连接有抽气头,载尘罐底部连接有吸气底盘,吸气底盘的顶端与载尘罐连接,抽气头的顶部与吸气底盘的底部连接;在转速控制器的顶部还设置置物底盘,置物底盘套设在样品架外侧,并且在置物底盘内部设置有样品架底圈,同时样品架底圈位于样品架中心,样品架底圈与样品架锚定连接。

    基于压电驱动和应变检测的力传感器标定装置

    公开(公告)号:CN116858425A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310818306.7

    申请日:2023-07-05

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种基于压电驱动和应变检测的力传感器标定装置,包括两组柔性位移放大机构、两刚性连接件、压电驱动装置、压电预紧螺钉、力输出检测部件;两组柔性放大机构之间通过刚性连接件进行连接,形成环形位移放大机构,压电驱动机构放置在两组放大机构中间;力输出检测部件位于前组放大机构的中心块上,包含刚度较大的支撑梁、刚度较小的固支梁和四个应变片;装置安装孔位于后组放大机构的中心块上;本发明通过柔性放大机构对压电驱动装置的精密位移进行放大,推动力输出检测部件向被标定力传感器施加力载荷,标定装置中的应变片组成惠斯通全桥电路将所加载力的大小转换为电压输出,实现对所加标定力的检测,同时实现了力加载和检测功能。

    具有谷物密度测量功能的谷物质量监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN113188946B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110392901.X

    申请日:2021-04-13

    IPC分类号: G01N9/04 G01N33/02

    摘要: 本发明公开了一种具有谷物密度测量功能的谷物质量监测装置及监测方法。谷物质量监测装置,包括刮板式升运器、谷物密度测量装置和谷物收集区;刮板式升运器位于收获机上,刮板式升运器上设置到位检测装置、光电式传感器和刮板计数传感器;谷物密度测量装置位于收获机上并与刮板式升运器连接;谷物收集区位于谷物密度测量装置下方。谷物质量监测方法包括谷物密度测量和刮板上谷物的体积测量。本发明能实时在线测量谷物的体积并计算出作业地块谷物的实时产量,为精准农业后续田间肥力分析,进而为变量播种、施肥和喷药提供理论依据。

    基于机械声学的无线全集成柔性可拉伸人工喉及制备方法

    公开(公告)号:CN113855322A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111108133.7

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明公开了一种基于机械声学的无线全集成柔性可拉伸人工喉及制备方法,包括:底层弹性体制备、蛇形电极层和PI网络层刻蚀、转移覆有PI的蛇形电极层、制备隔离绝缘层、芯片层、被动器件层和蛇形电极层低温回流焊、顶层器件封装和导电凝胶电极制备与集成。通过蛇形网络电极阵列感应表皮微弱肌电信号实现对喉咙附近的神经信号进行分析,结合加速度传感器对声音、运动、呼吸、心率等机械振动实现捕获。解决医疗器件与人体不能完美集成的缺陷,保障人体信息采集不失真。

    一种采用球形压痕形貌识别金属材料塑性力学参数的方法

    公开(公告)号:CN113049425A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110298107.9

    申请日:2021-03-19

    摘要: 本发明公开了一种采用球形压痕形貌识别金属材料塑性力学参数的方法,包括获取残留在试件表面的压痕实验轮廓快照,建立压痕轮廓快照矩阵,采用正交分解算法建立压痕轮廓快照的子空间,并在子空间中实现材料塑性力学参数与压痕轮廓快照子空间坐标的直接关联;通过在子空间中定义压痕实验轮廓快照与一系列仿真轮廓快照之间的差异容许值,依据差异容许值在材料参数区间的分布特征来获取被测试材料力学性能参数的识别结果。在材料参数识别时,使用了一系列预测所得压痕轮廓数据与压痕实验轮廓数据的直接对比,达到材料参数识别的目的,避免了大规模的数值迭代过程中可能的参数识别局部最优问题,方法效率更高,更可靠。

    一种基于压痕轮廓识别金属材料拉伸性能参数的方法

    公开(公告)号:CN112945775A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110138450.7

    申请日:2021-02-01

    IPC分类号: G01N3/42 G01N3/06 G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种基于压痕轮廓识别金属材料拉伸性能参数的方法,该方法建立压痕轮廓快照与材料本构参数间的关系,建立被测试材料本构参数的后验概率密度函数,求解后验概率密度函数,从而得到被测试金属材料的塑性拉伸性能参数,并给出识别结果的概率分布特征。本发明基于统计学贝叶斯反演理论,将模型参数以随机变量处理,考虑到了参数识别中潜在的实验和数值建模不确定性,能够以概率分布的形式给出参数识别的结果,将其应用于金属材料局部力学性能检测、材料加工过程中力学性能演化检测和役件力学性能的测量,实验过程简便,参数识别的可靠性高。