双弹簧式磁流变减振器
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106812859A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710197688.0

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: F16F9/535 F16F9/50

    Abstract: 本发明涉及双弹簧式磁流变减振器。包括两个刚度不同的弹簧、同轴套设在活塞杆上的内缸体和外缸体,内缸体和外缸体内分别设有磁流变液;内缸体内的活塞杆上套设有内励磁线圈形成内活塞;外缸体内的内缸体外周上套设有外励磁线圈形成外活塞;外缸体的外周连接着被减振物放置件;两个不同刚度的弹簧根据被减振对象和振源特点,在有效减振范围内,实现所述外缸体相对内缸体静止或发生较小位移。本发明的双出杆结构,不会形成欠压或工作缸内压力不稳定等问题;本发明的加工工艺性良好;采用螺钉安装连接,易于装配和维护。

    基于磁流变阻尼器和弹簧的变刚度变阻尼减振器

    公开(公告)号:CN104315073B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410421887.1

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开一种基于磁流变阻尼器和弹簧的变刚度变阻尼减振器,在所述的磁流变阻尼器的外侧滑动安装一个外缸体,所述外缸体内安装的弹簧和磁流变阻尼器的活塞杆连接,当所述的磁流变阻尼器和弹簧受到外界压力振动时,所述的外缸体在磁流变阻尼器的外侧滑动,改变了整个减震器的行程,同时,通过给磁流变阻尼器的通电线圈通电,通过改变磁流变液的形状来改变减震器的阻尼。本发明通过磁流变阻尼器和弹簧的结合,实现减震器刚度和阻尼的变化,本发明减振器行程大,可以满足需要行程大的减振器的环境。

    一种双稳态压电式多方向流体能收集装置

    公开(公告)号:CN106253746A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610748586.9

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种双稳态压电式多方向流体能收集装置,包括有基座,基座为多面体结构,基座上固定有多个不同朝向的导流壳体,导流壳体上通道的出口面与多面体基座侧面粘接,导流壳体内安装有两个金属薄板,且分别固定于导流壳体的竖直面和水平面内,金属薄板上表面和下表面上分别粘贴有柔性压电薄膜,金属薄板的悬空端和导流壳体通道下表面上分别固定安装有磁性质量块,且固定于所述导流壳体竖直面内的金属薄板悬空端与导流壳体水平面内的金属薄板悬空端以及与导流壳体通道下表面的两磁性质量块相对表面的极性相同。本发明是将压电材料与流体能结合利用的流体能收集装置,兼具压电能量收集装置易于微型化、集成化和流体能储量大,可再生等优势。

    集成多层磁流变弹性体和磁流变阻尼器的新型智能减振器

    公开(公告)号:CN104315071B

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201410421507.4

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 集成多层磁流变弹性体和磁流变阻尼器的新型智能减振器,包括磁流变阻尼器,所述的磁流变阻尼器包括缸筒,所述的缸筒通过弹簧连接到减震器顶端,所述缸筒内部设置有活塞盘,所述活塞盘下侧固定连接有活塞杆,所述的活塞杆另一端穿出缸筒固定在减震器底端,所述活塞盘的侧壁还缠绕有磁流变阻尼器励磁线圈绕组,所述的缸筒内部填充有磁流变液;还包括由多层环状磁流变弹性体和分别安装在多层环状磁流变弹性体之间的磁流变弹性体励磁线圈绕组组成的变刚度装置,所述的阻尼装置和变刚度装置并联或者串联连接,该减振器因集成了磁流变阻尼器和磁流变弹性体,其刚度和阻尼变化范围较大,能实现更好的减振效果,且其结构紧凑。

    智能液体流量控制阀
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103185043B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310078296.4

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种智能液体流量控制阀,缸体包括有中间隔断且连为一体的上、下缸体,在所述的上缸体内设有旋转叶片,上缸体内部充满磁流变液,在上缸体的外侧缠绕有线圈,在所述的下缸体内设有上、下面分别与下缸体的上、下内壁贴合的齿轮,所述的旋转叶片和齿轮通过一轴杆连接,所述的齿轮将下缸体分为左、右缸体,在左、右缸体上分别设有进液口和出液口。本发明结构简单、方便加工,经济性强,无需手动操作,可通过调节电流大小来改变磁流变液的流动性,从而改变齿轮的转速,以达到对流量的大小以及阀两端压力大小连续的控制,又由于磁流变液的流变特性是依靠电流来控制,故其对流量大小以及阀两端压力大小的控制精准读较高。

    智能液体流量控制阀
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103185043A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310078296.4

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种智能液体流量控制阀,缸体包括有中间隔断且连为一体的上、下缸体,在所述的上缸体内设有旋转叶片,上缸体内部充满磁流变液,在上缸体的外侧缠绕有线圈,在所述的下缸体内设有上、下面分别与下缸体的上、下内壁贴合的齿轮,所述的旋转叶片和齿轮通过一轴杆连接,所述的齿轮将下缸体分为左、右缸体,在左、右缸体上分别设有进液口和出液口。本发明结构简单、方便加工,经济性强,无需手动操作,可通过调节电流大小来改变磁流变液的流动性,从而改变齿轮的转速,以达到对流量的大小以及阀两端压力大小连续的控制,又由于磁流变液的流变特性是依靠电流来控制,故其对流量大小以及阀两端压力大小的控制精准读较高。

    一种长物距线性色散物镜
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114895434B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202210558016.9

    申请日:2022-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种长物距线性色散物镜,所述色散物镜包括同轴放置的一个单透镜和若干个双胶合透镜,连续光谱的点光源经过所述色散物镜后不同波长的光汇聚到光轴上不同位置,经过优化平衡了轴向色散范围、成像质量以及色散与波长的线性关系,通过牺牲部分色散线性度,使用二次函数拟合色散曲线,从而获得较好的成像质量及大色散范围。考虑公差及加工装配难度,减少了特殊弯月形透镜数量。所述色散物镜具有长物距,便于对透镜前端光路进行调整,应用于不同测量系统。

    面向大视场运动目标的多相机高精度三维位姿跟踪方法

    公开(公告)号:CN114596341B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210151263.7

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种面向大视场运动目标的多相机高精度三维位姿跟踪方法。首先标定得到各相机的内、外参数,求得棋盘格上各角点的三维坐标初值;然后以标准棋盘格作为约束,对相机内参数做空间局部光束法平差优化;再以空间局部优化后的相机内参数作为约束,对棋盘格上角点的三维坐标初值做光束法平差优化。本发明对相机内参数的优化不受被测目标位置变化的影响,可以提高被测目标的空间定位精度。

    基于时序神经网络的动态测量系统不确定度的评定方法

    公开(公告)号:CN115048868B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210743766.3

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了基于神经网络方法对动态测量系统进行不确定度评定的方法,包括了以下步骤:建立数据集,神经网络建模,利用神经网络架构对数据集进行建模,利用集成神经网络的方法,实现测量不确定度的传播规律辨识,利用贝叶斯方法建模得到的损失函数提高模型的性能和可实现性,基于集成神经网络,预测模型的输出和不确定度。本发明通过可处理时序信号的神经网络对动态测量系统的建模,对比传统的动态测量系统测量不确定度方法,可以将模型不确定度和数据不确定度独立评定,模型预测更加精准,不确定度评定结果更加符合工程应用实。

    一种超分辨成像系统及方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118169089A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410297129.7

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本申请属于光学成像领域,具体公开了一种超分辨成像系统及方法,系统包括:第一调制器件、第一光路、第二光路以及成像探测模块;第一调制器件,用于对激光进行调制,之后按照预设交替时间交替输出第一束激光和第二束激光;第一光路,用于将第一束激光照射至样本;第二光路,用于将第二束激光调制为环状空心光束,并将环状空心光束与高斯光束共线照射至样本;成像探测模块,用于分别收集样本上被高斯光束激发出的荧光光束和被环状空心光束激发出的荧光光束,之后基于两束荧光光束对样本进行超分辨成像。通过本申请解决了由于环境振动和生物样本自身振动造成的光斑二次扫描难以配准,提高了超分辨成像质量。

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