一种用于可折叠扑翼微飞行器的气压一体式可折叠翼机构

    公开(公告)号:CN107697285A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710856064.5

    申请日:2017-09-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B64C33/02 B64C1/30

    CPC分类号: B64C33/02 B64C1/30

    摘要: 一种用于可折叠扑翼微飞行器的气压一体式可折叠翼机构属飞行器技术领域,本发明由三个折翼、气压管、磁铁Ⅰ、电磁铁、磁铁Ⅱ、上翼膜和下翼膜组成,其中的中间折翼两边经弹性元分别与左右折翼连接;磁铁Ⅰ固接于左折翼,电磁铁固接于中间折翼,磁铁Ⅱ固接于右折翼,三折翼成折叠状态时,磁铁Ⅰ、电磁铁和磁铁Ⅱ的中心自下而上在一条垂线上;气压管固接于三折翼的下面,上翼膜涂覆于三折翼的上表面,下翼膜涂覆于气压管的下面;采用本发明在单片机的控制下,各部件能准确做出响应,有效完成展翼和收翼动作,可折叠扑翼微飞行器收翼时,本发明利用磁铁使气压一体式可折叠翼保持折叠状态,工作效率高,便于回收和携带。

    一种用于可折叠扑翼微飞行器的磁吸式可折叠翼机构

    公开(公告)号:CN107600408A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710856077.2

    申请日:2017-09-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B64C33/02

    摘要: 一种用于可折叠扑翼微飞行器的磁吸式可折叠翼机构属飞行器技术领域,本发明由三个折翼、气压管、磁铁Ⅰ、电磁铁、磁铁Ⅱ、铆钉、合页和聚氯乙烯膜组成,其中的中间折翼两边经铆钉、合页分别与左右折翼连接;磁铁Ⅰ固接于左折翼,电磁铁固接于中间折翼,磁铁Ⅱ固接于右折翼,三折翼成折叠状态时,磁铁Ⅰ、电磁铁和磁铁Ⅱ的中心自下而上在一条垂线上;气压管固接于三折翼的下面,聚氯乙烯膜涂覆于合页Ⅰ的上表面和合页Ⅱ的下表面;采用本发明在单片机的控制下,各部件能准确做出响应,有效完成展翼和收翼动作,可折叠扑翼微飞行器收翼时,本发明利用磁铁使磁吸式可折叠翼保持折叠状态,工作效率高,便于回收和携带。

    一种用于可折叠扑翼微飞行器的气压一体式可折叠翼机构

    公开(公告)号:CN107697285B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201710856064.5

    申请日:2017-09-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B64C33/02 B64C1/30

    摘要: 一种用于可折叠扑翼微飞行器的气压一体式可折叠翼机构属飞行器技术领域,本发明由三个折翼、气压管、磁铁Ⅰ、电磁铁、磁铁Ⅱ、上翼膜和下翼膜组成,其中的中间折翼两边经弹性元分别与左右折翼连接;磁铁Ⅰ固接于左折翼,电磁铁固接于中间折翼,磁铁Ⅱ固接于右折翼,三折翼成折叠状态时,磁铁Ⅰ、电磁铁和磁铁Ⅱ的中心自下而上在一条垂线上;气压管固接于三折翼的下面,上翼膜涂覆于三折翼的上表面,下翼膜涂覆于气压管的下面;采用本发明在单片机的控制下,各部件能准确做出响应,有效完成展翼和收翼动作,可折叠扑翼微飞行器收翼时,本发明利用磁铁使气压一体式可折叠翼保持折叠状态,工作效率高,便于回收和携带。

    农机触土部件振动减阻降耗设计方法

    公开(公告)号:CN109977623B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910368143.0

    申请日:2019-05-05

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 一种农机触土部件振动减阻降耗设计方法,该方法以十个步骤实现。农机触土部件与土壤相互作用时,土壤的理化性质决定了农机触土部件与土壤接触时阻力的大小,不同的土壤类型,农机振动触土部件设计参数也不同。本发明之设计方法根据不同的土壤类型及土壤理化性质,设计出不同振动频率及振幅的农机振动触土部件,且从理论角度论证了有效振动参数的设定与土壤性质及拖拉机能耗的关系,利用小型激振器对农机触土部件触土区域进行有效振动,避免过大的激振能耗。优化的振动参数不仅能够减小触土部件的工作阻力,且能有效地降低拖拉机能耗。

    基于土壤粒径分布的多尺度仿生减阻表面结构设计方法

    公开(公告)号:CN110083943A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910351526.7

    申请日:2019-04-28

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种基于土壤粒径分布的多尺度仿生减阻表面结构设计方法,该方法以十一个步骤实现。机械触土部件与土壤相互作用时,土壤的理化性质决定了机械触土部件与土壤接触时阻力的大小,土壤类型不同时,机械触土部件阻力影响因素也不同。本发明可根据不同的土壤类型,设计出不同的仿生非光滑表面结构,且从理论角度论证了仿生非光滑表面结构高度与两结构间间距,以及机械触土部件运动速度的关系。与现有技术相比,本发明可大幅度缩短仿生设计周期,且在仿生非光滑减阻表面设计上能更加优化减阻效果,获取十分优异的仿生非光滑减阻表面。

    一种连杆式可折叠扑翼微型飞行机器人

    公开(公告)号:CN109911195A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910236979.5

    申请日:2019-03-27

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B64C33/00 B64C33/02

    摘要: 一种连杆式可折叠扑翼微型飞行机器人,属于微型飞行器设计及制造技术领域,本发明中右机翼和左机翼是关于机身中心线的对称结构,右机翼中摆杆Ⅱ的j孔经螺栓与机头装置中右摆杆Ⅰ的带孔耳对Ⅱ活动连接;左机翼中摆杆Ⅱ的j孔经螺栓与机头装置中左摆杆Ⅰ的带孔耳对Ⅰ活动连接;右机翼中的右滑轨与尾翼装置中的右舵机侧面固接;左机翼中的左滑轨与尾翼装置中的左舵机侧面固接;机头装置中的机身杆与尾翼装置中的垂直尾翼左端的p孔固接;本发明的可折叠扑翼在飞行结束后收拢折叠,能减少机翼暴露的面积,便于运输和储存。

    仿蚁狮振动及结构耦合减阻深松铲通用铲尖

    公开(公告)号:CN109892044A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910264349.9

    申请日:2019-04-03

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了仿蚁狮振动及结构耦合减阻深松铲通用铲尖,为克服深松机工作阻力大、深松作业成本高以及深松能耗大的问题,其包括结构仿生深松铲铲尖及振动仿生部件;结构仿生深松铲铲尖中的铲尖基体为等厚度的三角形的曲面板结构件,铲尖基体横截面轮廓曲线是由蚁狮背部横截面轮廓曲线仿生反求并经简化的圆弧形几何轮廓线,简化后圆弧轮廓线的外径尺寸为400mm~500mm,轮廓线内径尺寸比外径尺寸小两倍铲尖基体厚度,其厚度为6mm~10mm,铲尖基体的背面设置有与振动仿生部件中的底座安装孔、主盖板底座安装孔与副盖板基座孔相对正的螺纹孔;振动仿生部件通过其中的主盖板、振动电机固定架与副盖板并采用螺栓固定在铲尖基体的背面。

    竹鼠及蚁狮耦合仿生减阻深松铲

    公开(公告)号:CN109874416A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910350556.6

    申请日:2019-04-28

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: A01B39/02 A01B39/22

    摘要: 一种竹鼠及蚁狮耦合仿生减阻深松铲,包括铲柄、铲尖和连接体;铲柄包括铲柄连接件、铲柄基体、仿竹鼠爪趾肋条、铲尖过渡件和铲尖连接体;铲尖包括铲尖基体及铲尖破土件;连接体包括深松机安装板、铲柄安装板及连接体加强肋。本发明结构简单、安装拆卸方便,深松铲的工作阻力可减小20%以上,进而减小拖拉机牵引力,提高工作效率。本发明运动方向为铲柄在竖直平面的投影方向,深松作业时铲柄对土壤的作用力仅为切应力,因而可大幅度减小深松阻力。本发明的铲柄基体内侧曲线由竹鼠爪及掌部曲线拟合所得,适用于土壤挖掘,与传统偏柱型深松铲相比,可有效减阻15%~20%。

    一种适用于流体介质的仿生减阻表面结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN109681496A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811627266.3

    申请日:2018-12-28

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F15D1/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于流体介质的仿生减阻表面结构及其制造方法,通过设计一种由多个减阻界面周期排列组成的仿生减阻表面结构,并且所述减阻界面包括:底层和设置在底层上的多级结构,所述多级结构包括多级凸起结构,从而实现当固体在流体表面运动时,所述仿生减阻界面使流体的运动状态从层流变成湍流,从而减小固体与流体之间的阻力,且所述仿生减阻表面结构使流体在与其表面接触时形成稳定流动,不仅减小流动阻力,且流体的流动更加稳定,有效减少固体与流体之间的阻力所消耗的能源,减少了由于摩擦所导致的材料磨损,为物体表面结构设计提供了新的理念。