一种预应力双稳态驰振能量收集装置

    公开(公告)号:CN113839584B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111366389.8

    申请日:2021-11-18

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明涉及驰振能量收集装置,具体是一种预应力双稳态驰振能量收集装置。本发明解决了传统的驰振能量收集装置在低速和变速流体中能量收集效率较低、在拓宽工作流速范围的过程中会产生电磁干扰的问题。一种预应力双稳态驰振能量收集装置,包括固定支座、预应力调节机构、能量转化机构;所述固定支座包括金属方杆A、金属方杆B、金属方杆C、金属方杆D、六个连接角件、六对方头螺栓A、六对压紧螺母A;所述预应力调节机构包括夹持座A、两个方头螺栓B、两个压紧螺母B、调节座、四根紧固螺栓A、调节滑块、两个轴承、调节螺杆、调节旋钮、两根导向杆、夹持座B、两根紧固螺栓B。本发明适用于驰振能量收集。

    一种基于弹体力磁效应的侵彻计层方法

    公开(公告)号:CN112648895B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011503248.1

    申请日:2020-12-17

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: F42C11/00 F42B12/04

    摘要: 本发明属于智能引信技术领域,提供一种基于弹体力磁效应的侵彻计层方法,在侵彻弹体的内部安装起爆控制系统,其包括磁传感器、电源模块、适配电路模块和处理识别电路模块,铁磁材料的侵彻弹体穿过每层硬目标靶板时,受到冲击阻力作用,产生力磁效应,引起侵彻弹体表面漏磁场的磁场强度变化,将磁信号作为穿层信号,通过磁传感器对产生的磁信号进行检测,对该实测的正弦脉冲式模拟电压信号进行预处理之后通过模数转化后送至处理识别电路模块,经数字滤波处理后得到正弦脉冲式电压信号,通过识别脉冲电压信号的个数实现计层。本发明能为武器侵彻地下目标时提供准确有效的计层起爆控制信号,提高武器装备的智能化和毁伤效能。

    一种多稳态涡激振动能量收集装置

    公开(公告)号:CN110131118B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910558449.2

    申请日:2019-06-26

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: F03G7/00 F03G7/08 H02N2/18

    摘要: 本发明涉及涡激振动能量收集装置,具体是一种多稳态涡激振动能量收集装置。本发明解决了传统的涡激振动能量收集装置能量收集效率较低的问题。一种多稳态涡激振动能量收集装置,包括固定支座、可动支座、磁力势能调节机构、能量转化机构;所述固定支座包括条形滑槽、U形支架、压紧螺栓;所述可动支座包括倒T形滑块、立柱、横梁;所述磁力势能调节机构包括扇环形框架、U形卡槽、第一永磁铁、紧固螺栓;所述能量转化机构包括螺杆、圆柱形钝头体、Y形弹性梁、压电复合纤维材料片、第二永磁铁。本发明适用于涡激振动能量收集。

    高g值冲击加速度缓冲装置与缓冲方法及应用

    公开(公告)号:CN111237370A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010078769.0

    申请日:2020-02-03

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: F16F3/12 G01M7/08

    摘要: 高g值冲击加速度缓冲装置与缓冲方法及应用,属于高冲击测试与试验技术领域,高g值冲击加速度缓冲装置包括:反向缓冲器、径向缓冲环、轴向复合缓冲体、方形外套筒;轴向复合缓冲体内设置一空腔,通过改变空腔内的叠片组10合5g范,可围以内把的(0轴.2向~2冲.0)击×加速度脉冲的峰值减小到0.2×105g以下,联合径向与反向缓冲,实现对弹载测控单元的全向缓冲。该缓冲装置能够对弹载测控单元,特别是弹载记录仪,在撞击方向即轴向进行有效保护,增强其在实弹环境条件下,尤其是高过载、强冲击等恶劣环境条件下的存活性,提高它们的工作可靠性。

    一种压力传感器校准装置

    公开(公告)号:CN111220323A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911084694.0

    申请日:2019-11-08

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01L25/00 G01L27/00

    摘要: 本发明提供一种压力传感器校准装置。一种压力传感器校准装置,包括步进电机、传动螺母、螺母限位板、传动螺杆、缸盖、螺杆限位板、活塞、气路接头、回油箱、真空泵、油路接头、油箱、压力传感器、腔体、控制箱、密封阀等构成。装置使用控制箱控制步进电机的工作带动螺杆旋转,进而通过螺杆伸缩控制活塞压缩液压油产生不同频率、幅值或脉宽的压力信号。该压力信号待测参数变化范围广,变化速度可控,适用于压力传感器的校准,具有实用性。本装置设计简单,操作过程简便可行,校准结果较为准确,能够克服现有的压力传感器校准装置体型过大不易移动的问题,较适合实际中的实验场所的压力传感器校准。

    一种多轮式全电动移动平台的紧急制动装置

    公开(公告)号:CN108458009A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810116473.6

    申请日:2018-02-06

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明涉及新概念电动车辆刹车装置领域,具体是一种多轮式全电动移动平台的紧急制动装置。包括平台,设于平台下方的带有车轮轮轴的若干电动车轮,对称的固定于车轮轮轴两伸出端上且与电动车轮之间存在间隙的两支撑部,圆心对称的通过轴可转动安装于车轮轮轴下方的支撑部外侧的两呈扇形的左制动部和右制动部。车辆控制器在接收紧急制动指令和角度传感器的角度信息情况下,控制电磁销和电机,实现制动装置与地面的接触与不接触,从而实现紧急制动与非紧急制动。

    井下多级智能高压气体脉冲压裂地层装置及其方法

    公开(公告)号:CN103982168A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410159302.3

    申请日:2014-04-21

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: E21B43/263

    摘要: 本发明公开的井下多级智能高压气体脉冲压裂地层装置及其方法属油、气井压裂完井技术领域,具体涉及装置和方法两个技术方案,所述方法是采用井下多级智能高压气体脉冲压裂地层装置对井下地层进行压裂的方法,所述装置在各级的智能压力编码起爆器控制下,依据设定的工作模式逐级适时起爆产生大量高压气体,在井内或地层的孔眼内形成动态高压脉冲压力,使地层开裂形成多条裂缝,地层的流体增加渗透性容易被开采;该装置和方法的优点有:能够产生可适时控制的周期多压力脉冲,使地层承受压缩—膨胀—压缩交变“共振”,促使裂隙有效延伸,形成新的裂隙网,提高地层渗透性;压裂过程对地层与环境无污染,该方法还适用于水敏、酸敏地层;施工周期短、成本低、设备简便,不受地形与水源的限制。

    宽频带高量程加速度计频率响应特性的校准装置与方法

    公开(公告)号:CN102353813B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110161237.4

    申请日:2011-06-12

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开的宽频带高量程加速度计频率响应特性的校准装置与方法属加速度传感器计量技术领域,其校准装置有:发射管、玻璃射弹、铍金属Hop1kinson杆、测试仪器等;其校准方法采用上述校准装置,通过操作其校准装置中高压气体加速的玻璃射弹撞击Hopkinson杆,利用玻璃射弹在杆端面碎裂产生前沿升时极短的应力脉冲激励被校准的加速度计,通过测试仪器,测得该加速度计的频率响应特性函数,实现其幅频特性和相频特性的校准;本发明的校准装置优点有:通过该校准装置的玻璃射弹撞击铍Hopkinson杆,产生脉宽2.0~8.0μs、幅值1.0×104g以上的冲击脉冲激励高量程加速度计,是本校准技术领域的新创新、新突破;本发明的校准方法给出了频率响应特性校准所需的最大脉冲宽度公式,具有重大理论意义和重要的实际应用价值。

    宽频带高量程加速度计频率响应特性的校准装置与方法

    公开(公告)号:CN102353813A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110161237.4

    申请日:2011-06-12

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开的宽频带高量程加速度计频率响应特性的校准装置与方法属加速度传感器计量技术领域,其校准装置有:发射管、玻璃射弹、铍金属Hop1kinson杆、测试仪器等;其校准方法采用上述校准装置,通过操作其校准装置中高压气体加速的玻璃射弹撞击Hopkinson杆,利用玻璃射弹在杆端面碎裂产生前沿升时极短的应力脉冲激励被校准的加速度计,通过测试仪器,测得该加速度计的频率响应特性函数,实现其幅频特性和相频特性的校准;本发明的校准装置优点有:通过该校准装置的玻璃射弹撞击铍Hopkinson杆,产生脉宽2.0~8.0μs、幅值1.0×104g以上的冲击脉冲激励高量程加速度计,是本校准技术领域的新创新、新突破;本发明的校准方法给出了频率响应特性校准所需的最大脉冲宽度公式,具有重大理论意义和重要的实际应用价值。