-
公开(公告)号:CN111189725A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010024122.X
申请日:2020-01-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种用于被测试件非对称循环载荷的加载装置和方法,属于超声加载领域。连接柱与上试件夹持端顶部相连接,该上试件夹持端下接上悬链线过渡段,该上悬链线过渡段下接中间段,该中间段底部和下悬链线过渡段相连,该下悬链线过渡段与下试件夹持端相连接,试件安装孔位于连接柱的下方内部。优点是结构新颖,工序相对较少,易于加工,并且结构稳定,具有良好的试验性能和稳定性,适用于不同的试验机,实现循环特征的调节范围-1
-
公开(公告)号:CN109591525A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811448375.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种悬臂式多参量独立检测装置及检测方法,属于臂式传感器和检测方法。固定面选取的是车架的一个固定平面,底座和固定面通过螺栓一和螺栓二固定在一起,悬臂梁和底座固定连接,梁端磁体位于悬臂梁一端,且正对待测物,随动磁体和待测物通过结合层固定在一起,与梁端磁体相对。本发明结构新颖,安装简单,无需外部供电,节能环保,通过一套装置能独立准确检测三个待测物参量。
-
公开(公告)号:CN109130836A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811241907.1
申请日:2018-10-24
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B60K6/543 , B60L7/10 , B60T13/165
Abstract: 本发明涉及一种集成液压辅助制动及能量回收再利用装置的混合动力系统,属于液压混合动力车辆领域,本发明的目的是解决传统液压混合动力系统核心元件价格高昂、难控制、使液压混合动力难以大面积推广应用的问题和有级变量混合动力系统核心元件通用性差,体积笨重、阶跃变量导致转矩冲击、系统抖阵等问题,本发明主要由辅助制动及能量回收再利用机构、转矩无级调节机构、液压制动机构和整车传动机构组成,用一个小排量的定量泵取代传统液压混合动力系统的核心变量元件,同时辅助制动及能量回收再利用机构与液压制动机构的集成解决了底盘空间小,传统混合动力系统布置难的问题,三腔液压助力解决了现有液压制动助力系统依赖发动机真空度的问题。
-
公开(公告)号:CN108194439A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810184275.3
申请日:2018-03-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字液压泵/马达双模式工作特性的有级变量系统及其控制方法,包括至少两个不同排量的液压泵/马达、至少两个换向阀,每个液压泵/马达的P口连接换向阀的P口,每个换向阀的T口分别连接对应液压泵/马达的T口,液压泵/马达不直接接油箱,而是通过换向阀的B口接油箱,这使其能在两种状态模式间切换,当换向阀左位工作时,液压泵马达T口经换向阀从油箱吸油,处于液压泵状态,当换向阀右位工作时,同轴处于液压泵状态的液压泵/马达排出的高压油经换向阀P口进入液压泵/马达,驱动液压泵/马达,使其工作在马达状态,提升有级变量系统的动作平顺性和稳定性,使得机械元件的寿命、系统的可靠性和操作者的舒适性得到提高。
-
公开(公告)号:CN107817026A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711245097.2
申请日:2017-11-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01F1/34
CPC classification number: G01F1/34
Abstract: 本发明提供一种基于同步共振的高分辨率差压式流量传感器及检测方法,属于差压式流量传感器。底座内流道一端与引压流道密封相连,另一端与支撑部压缩腔密封连接,分隔膜处于底座与支撑部中间,支撑部与两对同步共振悬臂梁连接,支撑部内流道一端与压缩腔相连,另一端与检测梁内流道连接,且检测梁内流道与敏感腔相连,检测梁基底上表面设置有压电激振片,拾振梁基底上表面设置有压电拾振片,两对同步共振悬臂梁组成差动式结构。本发明结构新颖,与节流装置配合使用,将水压的变化转化成密闭气体密度的变化,利用同步共振悬臂梁结构实现对流体压差的高分辨率测量,从而求得被测流体的流量。
-
公开(公告)号:CN107796868A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711231656.4
申请日:2017-11-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N29/02 , G01N29/036
CPC classification number: G01N29/022 , G01N29/036 , G01N2291/014 , G01N2291/022
Abstract: 本发明涉及一种基于同步共振的流体中微量物质检测装置及方法,属于传感器技术领域。固支梁阵列结构由多根尺寸相同的固支梁组成,包括一根参考梁和至少一根检测梁。不同固支梁的两端通过耦合单元相连,固支梁阵列结构和耦合单元都固定在支撑结构上。每根固支梁和支撑结构的内部都加工有相通的微流道,待测流体经过支撑结构上的流道入口依次流过各根固支梁。参考梁的微流道上沉积惰性材料层,检测梁的微流道上沉积不同的敏感层。在支撑结构下部有压电圆盘,激励阵列结构振动。每根固支梁的上表面沉积有压电层,用于策动阵列结构同步共振和检测信号输出。本发明具有结构新颖、能同时检测多种物质、分辨率高的优点。
-
公开(公告)号:CN105628264B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610171506.8
申请日:2016-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01L1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于同步共振的高灵敏度压电压阻电容叠加力敏传感器,属于可实现压电、压阻、电容叠加的同步共振悬臂梁力敏传感器。C型支撑结构下部与压电激振结构固定连接,该C型支撑结构的中部与U型梁、T型梁、同步耦合梁相连,T型梁的两侧与同步耦合梁相连,U型梁的内侧亦与同步耦合梁相连,T型梁上表面沉积多片压电拾振结构,固定端表面设置有压阻拾振结构,两电容拾振结构组成差动式电容拾振结构。优点是结构新颖,通过较简单的结构设计,将压电、压阻、电容拾振结构集成于同一结构中,三者输出信号叠加,可进一步放大了输出电压,提高传感器的检测灵敏度。
-
公开(公告)号:CN107576610A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201711051852.3
申请日:2017-10-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于表面摩擦的多物理量检测装置及检测方法,属于多物理量检测装置和检测方法。包括高频梁、同步耦合梁、低频梁、摩擦块、支撑定位结构、压电激振结构、横向压电大位移驱动结构、纵向压电大位移驱动结构、L型支撑结构等。低频梁的拾振结构拾取摩擦振动信号以检测表面粗糙度和硬度。低频梁与高频梁、同步耦合梁共同组成同步共振结构,用于检测动摩擦系数,并倍增输出频率以提高灵敏度。本发明利用较简单的结构,实现动摩擦系数、表面粗糙度和硬度的检测,在表面检测和材料识别领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105598837B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610178606.3
申请日:2016-03-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于实时在线力可测的智能磨抛夹具,属于机械制造技术领域。工件夹具与直线光轴通过光轴紧固螺钉固定连接,该直线光轴底部在直线轴承导轨中与测力传感器螺纹联接,测力传感器在直线轴承导轨内底部与转接板螺纹联接,直线轴承与转接板通过直线轴承安装孔螺纹紧固,工件夹具与限扭轴承通过限扭轴承安装孔螺纹连接,限扭轴承与限扭支架上的限扭轴承导向轨间隙配合,限扭支架与转接板通过各自的限扭支架安装孔一、限扭支架安装孔二螺纹连接。优点在于:能够稳定夹持工件,力传感器测量所得数据为真实加工力,兼顾夹具功能,稳定夹持工件,结构新颖,造价低廉,适用于智能精密及超精密研磨、抛光及铣削等加工。
-
公开(公告)号:CN106903586A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710270059.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种砂带磁流变双重曲率可控复合光整工具,属于精密光学加工技术领域。宏观曲率调整机构、电机、主动轮和张紧轮均固定在机架上,其中电机输出轴与主动轮连接,砂带缠绕在主动轮、张紧轮和宏观曲率调整机构上,砂带的下方设置磁流变液供给回收系统。本发明的优点是,既能保留磁流变抛光的微观自适应柔性变形优势,又能发挥应力盘加工的宏观主动曲率可控的技术优势,有利于解决目前无法实现的大范围完全贴合加工的问题,提高大型工件的加工效率和加工质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-