基于杠杆原理的布拉格光栅压力盒及测试方法

    公开(公告)号:CN103017972B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210488839.5

    申请日:2012-11-26

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01L11/02

    摘要: 本发明公开了基于杠杆原理的布拉格光栅压力盒及测试方法,主要包括平膜片、外壳、应变传递装置、光纤光栅及光纤引出孔;所述的外壳的上端设有平膜片,外壳的下端设有两个光纤引出孔,所述的光纤光栅从一个光纤引出孔进,从另一个光纤引出孔出,所述的平膜片通过应变传递装置连接到光纤光栅;所述的应变传递装置有两个,对称设置于平膜片的下方,上面与平膜片接触,下面与光纤光栅接触。 本发明的有益效果是:制作工艺简单,可实现完整的外部制作,降低产品成本;拓展性好,可通过改变应变传递装置臂长实现不同规格量程、不同精度的测量;可靠性高,重复性好。

    一种用于城市环境的微风发电装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN118242215A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410522603.1

    申请日:2024-04-28

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明提出了一种用于城市环境的微风发电装置及其控制方法,涉及风力发电领域,包括风力叶轮、混合励磁发电机和储能装置:均匀同向设置在传动轴周围的一组风力叶轮,用于捕捉风能;通过传动轴与风力叶轮连接的混合励磁发电机,用于将风能转换成电能,储能装置通过整流器与混合励磁发电机相连,用于储存、输出电能;微风发电装置运行过程中,依据预先设定的额定风速和储能装置的剩余电能,控制所述微风发电装置执行不同的动作:向外输出电能和储能装置储存电能;本发明可在城市各个应用场景下安装,实现对城市低质量风能向高质量电能的高效率转化,同时向负载端输出稳定电压。

    凸极偏置型永磁同步电机的超前角弱磁控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117559857B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311578669.4

    申请日:2023-11-23

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明属于电机驱动控制技术领域,具体涉及一种凸极偏置型永磁同步电机的超前角弱磁控制方法及系统,包括:根据凸极偏置型永磁同步电机的实际转速和给定的目标转速,确定定子电流幅值给定值;计算MTPA运行时的电流轨迹,得到MTPA超前角;MTPA运行时,电机电流通过定子电流幅值给定值与MTPA超前角给定;计算MTPV运行时的电流轨迹,确定电机从弱磁一区进入弱磁二区时的切换角;判断是否需要开启弱磁控制;根据电机电流给定值和获取的电流实际值,生成空间矢量脉宽调制信号,用以驱动所述凸极偏置型永磁同步电机的运转,实现凸极偏置型永磁同步电机的全速范围的弱磁调速。

    蛋白多酚纳米胶囊及制备方法与其在制备纳米疫苗中的应用

    公开(公告)号:CN117085121A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311007206.2

    申请日:2023-08-10

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明属于生物医药技术领域,涉及蛋白多酚纳米胶囊及制备方法与其在制备纳米疫苗中的应用。将八臂‑聚乙二醇‑羟基、IMDQ、2‑MIM和锌盐,以水作为溶剂制成负载IMDQ的ZIF‑8纳米颗粒;将负载IMDQ的ZIF‑8纳米颗粒分散至水中,加入OVA,进行混合反应,使负载IMDQ的ZIF‑8纳米颗粒吸附OVA;将吸附OVA的负载IMDQ的ZIF‑8纳米颗粒分散至水中,加入单宁酸进行反应,使得单宁酸刻蚀ZIF‑8形成中空结构,并且中空结构作为骨架通过单宁酸与OVA相互作用形成蛋白多酚纳米胶囊。本发明制备的蛋白多酚纳米胶囊具有较好的生物相容性和免疫原性,可以作为纳米疫苗用于肿瘤免疫疗法。

    基于原位生长聚合物的微纳光纤气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN115356288A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210938161.X

    申请日:2022-08-05

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N21/41 G02B6/02

    摘要: 本发明公开了一种基于原位生长聚合物的微纳光纤气体传感器及制备方法,包括:依次连接的输入光纤和光纤光栅区探头;所述光纤光栅区探头部分经过蚀刻处理,并且光纤光栅区探头表面覆盖PANI膜,所述PANI膜为在光纤光栅区探头表面原位生长而成;所述PANI膜能够吸附环境中的设定气体而使其电导率降低,从而引起光纤光栅中反射谱中心波长的漂移,进而实现对设定气体浓度的检测。本发明把微纳光纤的折射率敏感特性和PANI的气敏特性有机地结合起来,在光纤栅区表面原位生长PANI膜,所得传感器灵敏度高、响应/回复时间快且稳定性好;可以用于气体、液体成分或浓度的测试中。

    H型钢梁加固系统及方法
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114961327A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210834926.5

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种H型钢梁加固系统及方法,属于建筑领域。包括H型钢梁、预制混凝土板单元、连接件和受拉钢筋;H型钢梁包括上翼缘、腹板和下翼缘,受拉钢筋在腹板两侧沿着H型钢梁通长布置,并靠近H型钢梁受拉的一侧;预制混凝土板单元在腹板两侧沿着H型钢梁的长度方向依次设置,并远离H型钢梁受拉的一侧;受拉钢筋和预制混凝土板单元固定在腹板上,上翼缘和下翼缘之间的空间内密实填充水泥砂浆。本发明减少了现场湿作业,污染小,对施工技术要求低,结构安全可靠,安装定位准确,成本较低,施工速度快;避免了焊接残余应力和变形对H型钢梁带来的不利影响,避免了粘接加固的缺陷,避免了采用射钉带来的不利影响。