一种轻量化抗冲击的仿生防弹插板

    公开(公告)号:CN111678382A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010374756.8

    申请日:2020-05-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种轻量化抗冲击的仿生防弹插板,其中,包括自上至下依次叠置的上板、中板和下板。上板、中板和下板之间以胶接的方式连接。中板沿厚度方向设有多个第一通孔。第一通孔内填充有多个小球。下板沿长度方向设有多个第二通孔。仿生防弹插板的上板为硬质陶瓷板,衰减子弹大部分的冲击能。中板和下板采用高性能纤维板材质。中板上设有第一通孔,并在中板的第一通孔内放置有小球。下板上设有第二通孔。中板和下板共同构成了仿生防弹插板的减振抗冲击结构,起着缓释能量减小震动的作用。仿生防弹插板可以吸收和消耗掉大量的冲击能,从而降低了对人体的伤害。同时在中板和下板上设置的多孔结构,可以减轻插板的重量,实现了防弹插板的轻质化。

    一种仿生微流量传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN110631647B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910764192.6

    申请日:2019-08-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明主要涉及一种仿生微流量传感器,所述仿生微流量传感器包括:仿生压力感受装置及电路装置;所述仿生压力感受装置包括,壳体及设置在所述壳体上的仿生压力感受器;所述仿生压力感受器与所述电路装置电路连接;所述仿生压力感受器为以蝎子体表缝感受器为原型的仿生裂纹传感器。本发明提供的仿生微流量传感器,将利用蝎子体表缝感受器的应激机理所得到仿生压力传感元件应用于微流量传感器中,使得所述仿生微流量传感器检测流体数据的灵敏度系数和准确度大大提高。

    一种用于测量机械信号的仿生传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN111521305A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010259617.0

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于测量机械信号的仿生传感器及其制造方法,包括:传感器单元、传感器支架以及电阻检测装置;传感器单元包括柔性基底层;设置在柔性基底层上的毛杆和信号处理层;毛杆呈倒立圆台状;信号处理层上设置有裂纹。本发明的仿生传感器中呈倒立圆台状的毛杆具有较大的惯性,测量过程中信号处理层上的裂纹会随柔性基底层的形变而张合,可以得到较大的电阻变化,从而提高仿生传感器的测量灵敏度,使仿生传感器可以适用对微弱机械信号的检测,且本发明的仿生传感器可以同时对空间和平面内的多种机械信号进行测量,对空间和平面中的多重信号适应性强,集成度高。

    一种仿生风力发电阵列及风力发电装置

    公开(公告)号:CN111313754A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010203631.9

    申请日:2020-03-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及风力发电领域,尤其涉及一种仿生风力发电阵列,其包括:多个发电单元,发电单元包括类蛊毛毛杆以及类蛊毛基座;类蛊毛毛杆为中空结构,安装于类蛊毛基座上;类蛊毛基座包括第一柔性基底、第一电极层、压电薄膜、第二电极层、第二柔性基底以及空腔;电极引线;能量转换电路,以用于对经电极引线传输过来的电能进行转换处理并输出经处理后的电能。本发明还涉及一种风力发电装置,其包括上述的仿生风力发电阵列。因为类蛊毛毛杆的中空设计使得类蛊毛毛杆对压电薄膜产生更大压力,从而提高风力发电效率,同时多个发电单元组合成发电阵列,提高了电流。本发明适用于低/超低风速的发电问题,其能量收集效率较高且应用条件低。

    一种仿生多级结构柔性应力、应变复合式传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111256888A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010136719.3

    申请日:2020-03-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种仿生多级结构柔性应力、应变复合式传感器,其包括:由上而下依次排列并一体成型的用于应变感知的裂缝结构层、用于应力和应变多重感知的导电弹性海绵体、用于应力感知的凸包阵列结构层;其中,裂缝结构层在远离导电弹性海绵体的上表面具有平行裂纹阵列结构;凸包阵列结构层在远离多孔海绵弹性体的下表面具有规则凸包阵列结构;裂缝结构层上表面设有上电极;凸包阵列结构层设有下电极,上电极和下电极引出一条漆包导线。该传感器极大地提高了应变感知灵敏度;同时利用导电三维多孔结构在大应变时仍旧能保持工作状态从而提高了该复合传感器的工作范围。本发明的仿生多级结构应力、应变复合式传感器制备简单,成本低,适合批量化制造。

    一种基于蝎子缝传感器的用于数控机床的仿生对刀器

    公开(公告)号:CN111215963A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010099701.0

    申请日:2020-02-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于蝎子缝传感器的用于数控机床的仿生对刀器,包括:壳体、设置在所述壳体中的内杆、位于所述壳体外的触头;所述壳体与所述触头相对位置设置有开口,所述内杆穿过所述开口与所述触头连接,所述壳体背离所述开口一端设置有仿生裂纹传感器装置,所述仿生裂纹传感器装置包括:仿生裂纹传感器、与所述仿生裂纹传感器对应的触发器。触头位于壳体外,在移动仿生对刀器时可以接触到待加工件,一旦触头接触到待加工件,则会带动内杆移动从而使得仿生裂纹传感器与触发器相接触,也就是说触发器触发了仿生裂纹传感器发出信号,从而确定待加工件的位置,实现对刀。由于采用仿生裂纹传感器感应触头与待加工件的接触,提高了对刀的精度。

    一种仿生气流全向感知柔性传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111208316A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010114163.8

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生气流全向感知柔性传感器及其制备方法,所述传感器包括:依次设置的柔性基底薄膜、柔弹性聚合物薄膜、导电层、微/纳米棒;所述柔弹性聚合物薄膜上形成有若干个发射状的仿生缝结构,所述导电层位于所述发射状的仿生缝结构内,所述微/纳米棒位于所述发射状的仿生缝结构的发射中心,所述微/纳米棒的弹性模量大于所述柔弹性聚合物薄膜的弹性模量。由于微/纳米棒位于所述发射状的仿生缝结构的发射中心,每个仿生缝结构代表一个方位。当微/纳米棒摆向某一个仿生缝结构时,该仿生缝结构的电阻会相应变化。通过各仿生缝结构对应的导电层的电阻变化可以得到气流的流动方向,通过电阻变化的大小可以得到气流的大小。

    一种微振动传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109341843A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811326680.0

    申请日:2018-11-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种微振动传感器及其制备方法,所述方法包括以下步骤:在金属片上涂覆第一固化材料,并将第一固化材料固化成第一固化层;将压电薄膜元件贴在第一固化层的边缘;将第一固化层贴有压电薄膜元件的一边竖直放入第二固化材料中,并将第二固化材料固化第二固化层;去除金属片,得到微振动传感器。由于将压电薄膜元件设置在裂纹尖端处,并利用微振动时,裂纹受力变形导致裂纹尖端应力场内应力急剧放大,将应力信号高效的转化为电信号,具有检测限低,精确度高的特点。

    一种矢量触觉传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116973014A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310860601.9

    申请日:2023-07-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种矢量触觉传感器及其制备方法,传感器包括:夹持组件和触觉感知结构,夹持组件夹持触觉感知结构,使得在触觉感知结构上形成感知区域,且夹持组件具有容许触觉感知结构活动的感知空间,使得感知区域内被加载的目标点处产生在感知空间内的形变;触觉感知结构包括封装层以及至少两个能量耗散件,每个能量耗散件的参数随着目标点位于能量耗散件的不同朝向区域而变化,且至少两个能量耗散件在封装层中的布置不同。通过在封装层中设置至少两个布置方式不同的能量耗散件,且能量耗散件是基于各向异性的感知方式,能够精准感知加载的目标点处,从而保证分辨率时仅需少量能量耗散件实现相对较大面积的触觉反馈,进而能够降低信号处理难度。

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