一种仿生应变感知结构及其形成方法

    公开(公告)号:CN106959071B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710037438.0

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生应变感知结构及其形成方法,仿生应变感知结构是在纸质基底上形成有具有条状平行裂缝带的导电墨水层,导电墨水层致密坚硬而纸质基底疏松柔软。仿生应变感知结构的形成方法是在纸质基底上印刷一层导电墨水,导电墨水干涸后形成致密坚硬的干涸导电墨水层,然后弯曲纸质基底,干涸导电墨水层在弯曲时断裂,导致干涸导电墨水层上有若干裂缝,若干裂缝构成裂缝带仿生结构,干涸导电墨水层形成含有条状裂缝带的导电墨水层,制得仿生应变感知结构;当纸质基底受力后发生应变,裂缝带仿生结构的条状裂缝的裂缝壁之间的接触程度发生变化,导致导电墨水层电阻改变,因而有应变感知功能。

    一种磁式类蝎子蛊毛流速流向传感器

    公开(公告)号:CN105424969B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201510814160.4

    申请日:2015-11-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁式类蝎子蛊毛流速流向传感器,是由高纵深比类蛊毛杆、磁铁、平面电极、导电弧形底座、电极引线和磁场支座组成,电极引线包括有第一电极引线和第二电极引线,高纵深比类蛊毛杆、磁铁和导电弧形底座依次装配成一体,形成类蛊毛结构,磁场支座表面具有八个平面电极,导电弧形底座置于磁场支座上,八个平面电极各引出第一电极引线导电弧形底座引出第二电极引线。当有微小流量的气体流过,高纵深比类蛊毛杆受到气流的摩擦力和阻力,使高纵深比类蛊毛相对磁场支座发生偏转。此时导电弧形底座与平面电极相接触成为回路,由于偏转角度不同,所形成电路通路的电阻不相同,偏角越大,电阻越大,从而实现对气体流速的测量。

    一种基于不倒翁原理的流速流向传感器

    公开(公告)号:CN105319390B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510814182.0

    申请日:2015-11-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于不倒翁原理的流速流向传感器,是由不倒翁基底、高纵深比杆、平面电极、导电基座和电极引线组成,电极引线是由第一电极引线和第二电极引线构成,高纵深比杆与不倒翁基底装配成一体,形成不倒翁结构;不倒翁基底下半圆弧表面具有导电涂层,不倒翁基底置于导电基座上,导电基座上表面设置有八个平面电极,导电基座的八个平面电极各引出第一电极引线,导电基座引出第二电极引线。当有气体流过,高纵深比杆受到气流的摩擦力和阻力,使高纵深比杆相对导电基座发生偏转。此时不倒翁基底导电涂层与平面电极相接触形成回路,由于偏转角度不同,所形成电路通路的电阻不相同,偏角越大,电阻越大,从而实现对气体流速的检测。

    节肢动物微振动感受器结构的幅频响应特性在线检测装置

    公开(公告)号:CN105496361B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510906232.8

    申请日:2015-12-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种节肢动物微振动感受器结构的幅频响应特性在线检测装置,包括有任意函数信号发生器、延时继电器、上位机、高速摄像机、微距镜头、轨道、微振动发生器、体视显微镜、节肢动物夹持器、隔振台和夹持器定位控制台。夹持器采用负压吸附装置对节肢动物的腹部进行吸附,采用腿部夹持器对节肢动物的腿部进行精确夹持,通过第一步进电机和第二步进电机调节腿部夹持器的水平位移和纵向位移,使得在固定节肢动物腿部的基础上,便于对腿部的微振动感受器进行准确的定位和观察。通过任意函数信号发生器控制微振动的幅值、频率及刺激时间。高速摄像机和微距镜头快速捕捉瞬时微振动刺激时微振动感受器结构的动态变化,并对微振动感受器受外力作用时结构的变化通过上位机进行分析。

    一种裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法

    公开(公告)号:CN107202538A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710472309.4

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01B7/16

    Abstract: 本发明公开了一种基于蝎子缝感受器形态结构的裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法,仿生传感器是由柔性材料、溶胀材料、金属材料、粘合剂及有机溶剂制成,将溶胀材料涂覆于柔性材料之上,并将金属材料制成中部颈缩状,使用粘合剂粘合于溶胀材料上;再将有机溶剂滴入金属材料颈缩部位,使其渗透至溶胀材料,通过溶胀材料膨胀产生的应力促使金属材料应力集中部位产生断裂,形成裂纹,并将样品进行干燥,使溶胀材料恢复形变。通过控制溶胀材料层、金属材料层的厚度以及有机溶剂的种类等因素来对裂纹应变传感器的几何尺寸进行调整,从而实现裂纹应变式仿生传感器的可控制造。

    一种仿生抗冲蚀表面结构
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106838598A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710219588.3

    申请日:2017-04-06

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: F16S5/00

    Abstract: 本发明公开了一种仿生抗冲蚀表面结构,本发明是基于沙漠蝎子的背部特征,在工程材料表面设计具有V型槽、凸包、正六边形凹坑,可应用于各种易受冲蚀的结构部件以提高其抗冲蚀性能。V型槽互相平行分布,截面为等边三角形;凸包大小统一均匀分布在V型槽的脊上;正六边形凹坑均匀分布在凸包结构之间。本发明的仿生结构相互结合协同作用改变了材料表面的气固两相流的流动状态,减小了固体颗粒撞击材料表面的次数,并且固体颗粒在V型槽和正六边形凹坑内部的逆时针方向旋转的空气垫的作用下撞击材料表面的速度大大降低,进而使得具有这些微结构的材料在冲蚀过程中冲蚀率变小,提高了材料的抗冲蚀性能。

    一种蝶翅鳞片气体响应反射光谱测量装置

    公开(公告)号:CN105300898A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510789869.3

    申请日:2015-11-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种蝶翅鳞片气体响应反射光谱测量装置,包括密封箱、样品载物台和光纤光谱仪,其中密封箱的顶盖上开设有进气口,密封箱侧壁的下部开设有气体冷凝出口;样品载物台由铁架台、探头夹具和托盘组成,探头夹具的一端安装在铁架台上,且可在铁架台上移动,托盘固定在铁架台的下端,样品载物台固定设置在密封箱内;光纤光谱仪由光纤探头、激光光源和探测器组成,光纤探头分别与激光光源和探测器相连接,光纤探头通过探头夹具夹持在铁架台上,激光光源与探测器设置于密封箱的外部;本发明置基于现有的袖珍型光纤光谱仪,进一步拓展了其测量范围,具有构造简单、实用性强等优点,所提供的测量方法操作性强,可重复性好,可方便地测量蝶翅鳞片在不同气体氛围下的气体响应反射光谱。

    基于蝎子蛊毛流量感知机理的气体微流量检测装置

    公开(公告)号:CN104215283A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410479888.1

    申请日:2014-09-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于蝎子蛊毛流量感知机理的气体微流量检测装置,是由类蛊毛毛杆、类蛊毛基部、类蛊毛座、弹性连接膜、第一电极引线和第二电极引线构成,类蛊毛毛杆与类蛊毛基部装配成一体,形成类蛊毛结构;类蛊毛基部下半部分具有导电涂层,类蛊毛基部安装在类蛊毛座与弹性连接膜装配后的类球形腔内;第一电极引线嵌入弹性连接膜表面,当类蛊毛结构摆动时与类蛊毛基部的导电涂层接通;类蛊毛座的半球形凹槽正好能支撑类蛊毛基部在其内自由摆动,类蛊毛基部装配到类蛊毛座中两者形成等效角位移式变面积电容传感器;第二电极引线从类蛊毛座底部引出并与类蛊毛座的导电层连接。本发明仿照蝎子蛊毛的流量感知结构,形成一个等效角位移式变面积电容传感器,灵敏度高。

    基于刺鳞联动微结构仿生柔性风压共形测量单元及传感器

    公开(公告)号:CN118549026A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202411001853.7

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明属于仿生柔性传感器技术领域,公开了基于刺鳞联动微结构仿生柔性风压共形测量单元及传感器。测量单元由下至上依次包括:类鳞片结构、导电层和类毛刺结构;类鳞片结构为多边形结构,单一类鳞片结构最大包络圆直径约为30~50μm,类鳞片结构的深度为2~5μm;类鳞片结构的材料为柔性材料;导电层为金或银,厚度为纳米级至亚微米级;类毛刺结构设置在类鳞片结构尖端耦接处,呈类圆锥形状,长度为40~60μm,与类鳞片结构夹角小于90O,类毛刺结构的分布密度小于类鳞片结构密度。仿生柔性风压共形测量传感器对表面共形适应性较强,且可实现表面风压的无损式共形检测,降低了检测成本,提高了测试数据与模型真实受力之间的一致性。

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