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公开(公告)号:CN111890144B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010872760.7
申请日:2020-08-26
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明属于齿轮加工技术领域,尤其是一种可旋转的齿轮加工打磨装置,针对现有技术中存在调节的灵活性差,而且操作麻烦,也无法满足对不同孔径的齿轮进行打磨的需求,导致使用非常不便的问题,现提出如下方案,其包括底座,底座为中空结构,所述底座的顶部外壁两侧对称固定连接有两个竖板,两个竖板的顶部固定连接有同一个顶板,本发明中,通过升降气缸可以对圆板进行高度调节,通过启动第一伺服电机可以实现对加工齿轮的夹紧效果,启动驱动电机可以同时带动加工齿轮与打磨辊进行同步操控,通过启动第二伺服电机可以在不影响打磨辊正常工作的情况下实现对不同孔径的加工齿轮进行打磨的需求,从而提高了加工打磨的效率。
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公开(公告)号:CN111890144A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010872760.7
申请日:2020-08-26
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明属于齿轮加工技术领域,尤其是一种可旋转的齿轮加工打磨装置,针对现有技术中存在调节的灵活性差,而且操作麻烦,也无法满足对不同孔径的齿轮进行打磨的需求,导致使用非常不便的问题,现提出如下方案,其包括底座,底座为中空结构,所述底座的顶部外壁两侧对称固定连接有两个竖板,两个竖板的顶部固定连接有同一个顶板,本发明中,通过升降气缸可以对圆板进行高度调节,通过启动第一伺服电机可以实现对加工齿轮的夹紧效果,启动驱动电机可以同时带动加工齿轮与打磨辊进行同步操控,通过启动第二伺服电机可以在不影响打磨辊正常工作的情况下实现对不同孔径的加工齿轮进行打磨的需求,从而提高了加工打磨的效率。
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公开(公告)号:CN110025934A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910455243.7
申请日:2019-05-29
Applicant: 温州大学
IPC: A63B23/035
Abstract: 本发明公开了一种老人用亲子健身摇摇船,包括底座,底座的上方设有船体,船体的前端与底座之间铰接有第一连接杆;所述底座的顶部经轴承座安装平行设置的从动转轴和主动转轴;所述从动转轴与主动转轴经传动机构连接;所述从动转轴的两端分别设有第一凸轮,所述船体的底部设有与第一凸轮对应的固定座;所述主动转轴的两端分别设有第二凸轮,每个第二凸轮上分别活动连接有手动连杆,手动连杆经转动副连接有手摇杆;所述第二凸轮上还连接有脚动连杆,脚动连杆的顶部设有脚踏板。本发明应用了曲柄摇杆机构中连杆的运动规律,实现船体的前后上下往复运动,模拟实际船体在水上的运动状态;并将老年人健身与儿童娱乐于一体。
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公开(公告)号:CN106160017B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610528770.2
申请日:2016-06-30
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明涉及基于均流偏差期望矩阵列和最小的并联供电系统优化控制方法,构建由K个电源模块组成数学期望矩阵,确定并联供电系统系统均流性能最优情况下模块的输出电流;集中控制器通过获取均流性能最优情况下在线电源模块的输出电流值,得出最优值;再次集中控制器实时控制在线电源模块数量,确保在线运行电源模块数量处于最优值或附近;最后获取在线运行的每个电源模块输出电流数据,对输出电流数据与目标均流值的偏差进行计算,得出其数学期望,判别运行的电源模块是否满足要求并进行优化调度控制。本发明对均流性能差的在线电源模块与备用电源模块进行进行优化调度,实现并联供电系统和在线电源模块均工作于均流性能最优点附近。
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公开(公告)号:CN106130000B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610525335.4
申请日:2016-06-30
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明涉及兼顾效率和均流指标的并联供电系统模糊控制方法,在分别获取效率η与电源模块负载电流i之间的表达式η=Φ(i)和均流相对偏差数学期望平均值θ与电源模块负载电流i之间的表达式θ=Ψ(i)及对应最优点和的基础上,以系统当前均流值Ishare为输入,求取Ishare与偏离程度隶属度函数的输出μΦ(Ishare)和Ishare与偏离程度隶属度函数的输出μΨ(Ishare),并依据模糊控制规则表,得出期望均流值调节量ΔI,进而调节模块的数量,确保系统工作于效率和均流综合性能指标较高水平,确保系统效率和均流综合性能处于较高水平目标下,通过计算每个电源模块的输出电流与均流目标值Ishare偏差的数学期望,对性能不满足要求的在线电源模块与备用电源模块进行进行优化调度,实现并联供电系统和在线电源模块均工作于性能最优点附近。
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公开(公告)号:CN104862468B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510321306.1
申请日:2015-06-11
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明涉及基于激光双面冲击技术提高涡轮叶片寿命的方法,首先,Nd:YAG脉冲激光器进行等能量激光分束;然后,以流水作为约束层,采用渐变光斑搭接率正反同时冲击强化叶片根部,夹具固定涡轮叶片,采用高能量大光斑的脉冲激光以90%的搭接率双面同时冲击叶片根部最底层;当每一高度的冲击强化完成后,升降台下降一个光斑直径的高度,以前一次冲击搭接率减去10%的搭接率进行冲击;直至搭接率为0,完成叶片根部激光冲击强化。弥补了机械喷丸影响深度不够的缺点,采用渐变搭接率冲击叶片根部使残余应力场的分布变化趋于平缓;采用激光双面冲击的方式,避免单面激光冲击造成叶片的变形与破坏,同时冲击使叶片正反两面受力相同。
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公开(公告)号:CN106253355A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610526322.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 温州大学
CPC classification number: H02J4/00 , G05B13/024
Abstract: 本发明涉及兼顾效率和均流性能的并联供电系统电源模块数量模糊控制方法,在分别获取效率η与电源模块负载电流i之间的表达式η=Φ(i)和均流标准偏差平均值Γ与电源模块负载电流i之间的表达式Γ=Ψ(i)及对应最优点和 的基础上,以并联供电系统当前均流值Ishare为输入,求取Ishare与 偏离程度隶属度函数的输出μΦ(Ishare)和Ishare与 偏离程度隶属度函数的输出μΨ(Ishare),并依据专家知识的模糊控制规则表,得出并联供电系统电源模块期望均流值调节量ΔI,进而调节并联供电系统在线电源模块的数量,确保并联供电系统工作于效率和均流综合性能指标较高水平,具有实时动态调整在线电源模块数量,确保并联供电系统始终工作于均流最优工作点附近。
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公开(公告)号:CN106230033A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610532670.7
申请日:2016-06-30
Applicant: 温州大学
CPC classification number: H02J4/00 , H02J13/0062
Abstract: 本发明涉及基于效率和均流标准差加权和矩阵的并联供电系统模块数量控制方法,本发明通过构建全负载情况下的效率和均流标准差加权和 构成的矩阵A=(γmi)K×U,并求取矩阵A=(γmi)K×U列和最小对应的负载电流Iref。 和Iref表征了并联供电系统均流过程中效率和均流响应集中度综合性能指标最优及其对应的在线模块负载电流值,为并联供电系统效率和均流优化控制提供依据。本发明所述的基于效率和均流标准差加权和矩阵的电源模块数量控制方法具有可靠性高,实用性强等特点;可有效兼顾并联供电系统均流性能和效率
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公开(公告)号:CN104874913B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510319294.9
申请日:2015-06-11
Applicant: 温州大学
IPC: B23K26/073
Abstract: 本发明涉及调节激光光斑大小与靶材定位的装置及方法,用于夹持相纸的夹具置于升降台上,升降台安装于X-Y运动工作台上,X-Y运动工作台位于多螺纹孔工作台底座上,伺服电机与X-Y运动工作台和升降台驱动连接,激光器的输出光路上设置光路系统,光路系统的输出端正对于夹具所夹持的相纸,激光器的光路输出端还布置有用于接收光信号的光电传感器,光电传感器连接至工控机,工控机与伺服电机控制连接。利用激光冲击波作用在相纸上形成的离散斑点,精密测量,逐级逼近所需的光斑大小;利用薄膜来定位靶材;利用测量离散斑点的尺寸来逼近所需斑点尺寸。
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公开(公告)号:CN104874913A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510319294.9
申请日:2015-06-11
Applicant: 温州大学
IPC: B23K26/073
CPC classification number: B23K26/073
Abstract: 本发明涉及调节激光光斑大小与靶材定位的装置及方法,用于夹持相纸的夹具置于升降台上,升降台安装于X-Y运动工作台上,X-Y运动工作台位于多螺纹孔工作台底座上,伺服电机与X-Y运动工作台和升降台驱动连接,激光器的输出光路上设置光路系统,光路系统的输出端正对于夹具所夹持的相纸,激光器的光路输出端还布置有用于接收光信号的光电传感器,光电传感器连接至工控机,工控机与伺服电机控制连接。利用激光冲击波作用在相纸上形成的离散斑点,精密测量,逐级逼近所需的光斑大小;利用薄膜来定位靶材;利用测量离散斑点的尺寸来逼近所需斑点尺寸。
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