基于数字光处理技术的PIV标定系统及方法

    公开(公告)号:CN118311298A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410038943.7

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明提供一种基于数字光处理技术的PIV标定系统及标定方法,标定系统包括至少一个标定单元;每一标定单元包括光源、数字光处理模块以及相机,数字光处理模块内设有数字微镜芯片,光源发出的光入射至数字微镜芯片进行反射并在布有PIV粒子的测量区域照射出光路,相机对测量区域进行拍照曝光得到投影下的光路图。上述基于数字光处理技术的PIV标定系统,利用数字光处理模块,能够以像素级精度精确按照自定义的标定图像进行投影,利用数字微镜芯片进行投影,可以以更高的空间利用率实现标定图像灵活自定义、非接触,对试验流场无干扰的同步测量,进而获得与试验环境更接近的准确标定信息。

    PIV标定装置及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117805440A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410038829.4

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明提供一种PIV标定装置及标定方法,标定装置包括位移机构和相机,位移机构具有彼此垂直设置的第一位移台、第二位移台以及第三位移台,第一位移台和第二位移台沿第三位移台的长度延伸方向滑动,第一位移台和第二位移台上均设有一个激光器,激光器沿第一位移台或第二位移台的长度延伸方向滑动;相机设于位移机构的一侧,相机平面与第一位移台和第二位移台上的激光器打光的光路平面平行。上述PIV标定装置可以精确按照自定义的标定图像产生光路,利用激光器进行标定,对实验流场无干扰的同步测量,进而获得与试验环境更贴合的准确标定信息,对于激光器的标定,可以仅对位移机构进行程序控制进行微调即可适应于不同测量对象,极大地降低了成本。

    Halbach阵列式抗磁悬浮细胞密度检测与分离装置及方法

    公开(公告)号:CN112326503A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011094701.8

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 一种Halbach阵列式抗磁悬浮细胞密度检测与分离装置及方法,包括:固定基座以及设置于其上的用于细胞的分离提取的分离组件、磁铁组件以及通过磁铁组件固定设置的观测仪器,其中:卡槽式结构的磁铁组件活动设置于固定基座上以适应不同的观测仪器的拍摄位置。本发明基于细胞本征密度上的差异表征正常细胞与病变细胞内禀差异,通过磁场以及溶液流速的调控实现高精度、高通量、操作简单且低成本实现细胞的非标记检测与非接触分离操控;通过控制溶液的流速以及顺磁性溶液的种类及浓度,实现了对细胞的快速分离及无损提取。

    一种传动装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113028018B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202110389878.9

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种动力传动技术领域内的一种传动装置,包括轴套、单向轴承、传动轴和齿轮;轴套包括第一轴套和第二轴套,单向轴承包括四个单向轴承,传动轴包括第一传动轴和第二传动轴;第一传动轴的内径大于第二传动轴的外径,第二传动轴以同轴方式穿过第一传动轴的腔体且两端延伸至第一传动轴的端部之外,第一单向轴承与第四单向轴承分别套接于第二传动轴的两端且转向相反,第二单向轴承与第三单向轴承分别套接于第一传动轴的两端且转向相反;第一单向轴承和第二单向轴承转向相反地套接于第一轴套内并随其转动,第三单向轴承和内齿轮套接于第二轴套内并带动第二轴套转动,齿轮与第四单向轴承套接。本发明结构紧凑,有效提高传动效率。

    可折展波浪能自给海洋机器人

    公开(公告)号:CN113148074A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110390143.8

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种可折展波浪能自给海洋机器人,包括发电机构、储能机构、动力机构、机器人本体以及折展机构,所述折展机构安装在机器人本体上或者通过连接机构安装在机器人本体上且所述折展机构能够在折叠状态和完全展开状态之间切换;所述发电机构、储能机构、动力机构均安装在机器人本体上或者安装在连接机构上且所述发电机构、动力机构分别与储能机构电连接;在折叠状态时,动力机构能够驱使机器人本体在水中航行;在完全展开状态时,在波浪的作用下所述折展机构能够驱使所述发电机构发电,本发明在航行器航行时,所述折展机构折叠成最小体积形态以减少航行阻力,该水下航行器具有波浪能自给,转换效率高,航行阻力小的优点。

    Halbach阵列式抗磁悬浮细胞密度检测与分离装置及方法

    公开(公告)号:CN112326503B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202011094701.8

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 一种Halbach阵列式抗磁悬浮细胞密度检测与分离装置及方法,包括:固定基座以及设置于其上的用于细胞的分离提取的分离组件、磁铁组件以及通过磁铁组件固定设置的观测仪器,其中:卡槽式结构的磁铁组件活动设置于固定基座上以适应不同的观测仪器的拍摄位置。本发明基于细胞本征密度上的差异表征正常细胞与病变细胞内禀差异,通过磁场以及溶液流速的调控实现高精度、高通量、操作简单且低成本实现细胞的非标记检测与非接触分离操控;通过控制溶液的流速以及顺磁性溶液的种类及浓度,实现了对细胞的快速分离及无损提取。

    一种传动装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113028018A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110389878.9

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种动力传动技术领域内的一种传动装置,包括轴套、单向轴承、传动轴和齿轮;轴套包括第一轴套和第二轴套,单向轴承包括四个单向轴承,传动轴包括第一传动轴和第二传动轴;第一传动轴的内径大于第二传动轴的外径,第二传动轴以同轴方式穿过第一传动轴的腔体且两端延伸至第一传动轴的端部之外,第一单向轴承与第四单向轴承分别套接于第二传动轴的两端且转向相反,第二单向轴承与第三单向轴承分别套接于第一传动轴的两端且转向相反;第一单向轴承和第二单向轴承转向相反地套接于第一轴套内并随其转动,第三单向轴承和内齿轮套接于第二轴套内并带动第二轴套转动,齿轮与第四单向轴承套接。本发明结构紧凑,有效提高传动效率。

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