一种基于模态和频率的谐振式加速度计优化方法

    公开(公告)号:CN112131768B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202010940879.3

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/17

    摘要: 本发明公开了一种基于模态和频率的谐振式加速度计优化方法,包括以下四个基本步骤:(1)构建所述谐振器的运动控制方程;(2)理论计算构建得到所述谐振器的理论模型,有限元方法构建得到所述谐振器的有限元模型;(3)根据理论模型和有限元模型求解得到所述谐振器的各阶模态、频率与几何参数的关系,优化设计所述谐振器的几何参数,使所述谐振器的工作模态远离干扰模态,并避免所述谐振器出现内共振点;(4)根据优化设计的所述谐振器的谐振梁的几何参数,加工所述谐振式加速度计的样件,搭建所述样件的1g翻滚实验装置,通过实验测得灵敏度曲线,进而验证所优化设计的所述谐振式加速度计的性能指标。

    一种硅微谐振式加速度计非线性振动确定方法

    公开(公告)号:CN112114164B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202011009011.8

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开了一种硅微谐振式加速度计非线性振动确定方法,步骤:(1)建立硅微谐振式加速度计的谐振梁非线性振动模型;(2)硅微谐振式加速度计非线性振动的不确定分析;(3)硅微谐振式加速度计输入参数对非线性振动的影响。忽略梳齿的转动惯量,简化梳齿为质点,建立带梳齿结构的谐振器非线性振动模型;建立样本随机模型,对输入参数进行随机收敛分析得到最小样本数,将确定的输入参数代入谐振梁非线性振动模型得到对应的输出参数;根据输出参数四分位差随输入参数方差系数的变化,分析输入参数对非线性振动的影响。本发明克服由于输入和输出参数的不确定性,无法分析其对非线性振动的影响程度问题。

    一种基于模态和频率的谐振式加速度计优化方法

    公开(公告)号:CN112131768A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010940879.3

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/17

    摘要: 本发明公开了一种基于模态和频率的谐振式加速度计优化方法,包括以下四个基本步骤:(1)构建所述谐振器的运动控制方程;(2)理论计算构建得到所述谐振器的理论模型,有限元方法构建得到所述谐振器的有限元模型;(3)根据理论模型和有限元模型求解得到所述谐振器的各阶模态、频率与几何参数的关系,优化设计所述谐振器的几何参数,使所述谐振器的工作模态远离干扰模态,并避免所述谐振器出现内共振点;(4)根据优化设计的所述谐振器的谐振梁的几何参数,加工所述谐振式加速度计的样件,搭建所述样件的1g翻滚实验装置,通过实验测得灵敏度曲线,进而验证所优化设计的所述谐振式加速度计的性能指标。

    一种Ta3N5薄膜的制备方法及Ta3N5薄膜的应用

    公开(公告)号:CN107268020B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710416513.4

    申请日:2017-06-06

    IPC分类号: C25B11/04 C25B1/04

    CPC分类号: Y02E60/366 Y02E70/10

    摘要: 本发明公开了一种Ta3N5薄膜的制备方法,采用金属Ta片先化学腐蚀再氧化氮化的方法制备Ta3N5薄膜。本发明还公开了制备的Ta3N5薄膜的应用,将该Ta3N5薄膜作为光阳极用于太阳能分解水制氢。本发明通过化学腐蚀的引入一方面消除了金属Ta表面的富氧层,从而减少了最终制备的Ta3N5薄膜表面的载流子复合中心,减少了光生载流子表面复合;另一方面腐蚀造成金属Ta表面粗糙度增加,从而增加了最终制备的Ta3N5薄膜的表面粗糙度和比表面积,增大了电解液和Ta3N5薄膜的接触面积。本发明提高了Ta3N5薄膜的光吸收效率、光生载流子分离效率及载流子传输效率,Ta3N5光阳极的光电流及量子转化效率均有大幅提高。

    一种全对称解耦的直接输出频率加速度计

    公开(公告)号:CN109374927A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811440708.3

    申请日:2018-11-29

    IPC分类号: G01P15/097

    摘要: 本发明公开了一种全对称解耦的直接输出频率加速度计,所述加速度计结构为整体呈全对称分布;包括质量块(1)、第一检测弹性梁(2)、第二检测弹性梁(3)、第三检测弹性梁(4)、第四检测弹性梁(5)、第一谐振音叉(6)、第二谐振音叉(7)和外框架(8);这种加速度计的设计特点在于:(1)采用直接输出频率,极大地减少信号损失,实现微弱信号检测。(2)采用全对称解耦结构,可以降低正交误差,提高加速度计的信噪比。(3)采用差动谐振结构,可以增加灵敏度,抑制大多数类型的共模干扰。(4)平面方案设计,易于适应线切割加工或MEMS相关工艺,易于小型化。

    一种磨损量超声在线测量装置

    公开(公告)号:CN104729436A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510153230.6

    申请日:2015-04-01

    IPC分类号: G01B17/02

    CPC分类号: G01S15/08

    摘要: 一种磨损量超声在线测量装置,包括摩擦副上试件、摩擦副下试件、超声波探头、脉冲发射接收器、数字示波器、计算机,摩擦副上试件位于摩擦副下试件之上,超声波探头位于摩擦副下试件的底部,超声波探头经导线连接脉冲发射接收器,脉冲发射接收器经导线依次连接数字示波器和计算机;脉冲发射接收器发出电脉冲给超声波探头,激励产生超声波,同时超声波探头将接收的超声回波送回脉冲发射接收器,数字示波器对超声信号进行采样和数字化,并通过计算机实现采样过程的自动控制和数据存储,计算出摩擦副的磨损量,具有非破坏性、信号稳定、易于采集分析等优点,其结构简单,操作方便,效果好,具有广泛的实用性。

    一种自润滑复合材料的微波烧结方法

    公开(公告)号:CN101518821B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910029749.8

    申请日:2009-04-07

    IPC分类号: B22F7/04

    摘要: 一种自润滑复合材料的微波烧结方法,在基体钢板上均匀覆盖一层铜粉,将覆钢板铜粉进行微波预烧结,然后按不同时段加热至不同温度进行高温烧结,使基体钢板与铜粉焊接粘合在一起;在表面附着一层PTFE并进行轧平,按不同时段加热至不同温度再次烧结,使PTFE中的水分及酒精挥发,并发生交联反应,形成稳定可靠的润滑层。装置由真空室、隔热板、专用烧结炉膛,微波发生器和远红外测温仪构成,专用烧结炉膛由保温陶瓷层、SiC吸波层和蓄热和热传导陶瓷层构成;能够实现由基体层钢板、中间层青铜粉末及表面层PTFE组成的三层自润滑复合材料的微波间接烧结制备,具有升温迅速均匀、占地面积小,烧结时间短,能耗低等特点。

    一种低变质煤的脱水和醇解设备

    公开(公告)号:CN101260336A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810023674.8

    申请日:2008-04-15

    IPC分类号: C10L9/00

    摘要: 一种低变质煤的脱水和醇解设备,由脱水釜、回收釜、醇解釜、萃取釜、蒸发釜、结晶釜和加压层析柱管路连接组成,脱水釜的脱水煤液出口与回收釜脱水煤液入口管路相连,脱水釜的脱水煤出口与醇解釜的脱水煤入口管路相连;回收釜的出口与脱水釜脱水剂入口管路相连,其脱水剂中溶解物的出口管路与醇解釜醇解热液出口的管路汇合后与萃取釜的醇解液入口管路相连;萃取釜的醇解组份溶液出口与蒸发釜的醇解组份溶液入口管路相连,蒸发釜的萃取剂出口分别与醇解釜的醇解剂入口和萃取釜的萃取剂入口管路相连;蒸发釜的醇解组份出口与结晶釜的醇解份入口管路相连;结晶釜的组份出口与加压层析柱的醇解组份入口管路相连,加压层析柱的溶液出口与结晶釜的醇解粗组份入口管路相连。

    微流控芯片及其制作方法、测试生化需氧量的方法及装置

    公开(公告)号:CN113063831A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110487686.1

    申请日:2021-04-30

    发明人: 李一锦 李艳

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/28 G01N27/30

    摘要: 本公开提供了一种微流控芯片及其制作方法、测试生化需氧量的方法及装置,上述微流控芯片包括:流道层和集成于流道层下方的电化学检测层。流道层内设置有生化反应区、微流道、进样区和出样区。生化反应区具有三维结构阵列形式的内表面,该内表面固定有用于代谢有机物的微生物,进样区通过第一微流道与生化反应区的一侧连通,出样区通过第二微流道与生化反应区的另一侧连通。电化学检测层与生化反应区之间具有容置空间,该容置空间用于盛放缓冲液或待测样品溶液,电化学检测层包括:与生化反应区的位置对应的检测电极,实现了生化需氧量传感检测的微型化和集成化,可以提高微生物固定效率和固定稳定性,从而提高信号转换效率。

    一种硅微谐振式加速度计非线性振动确定方法

    公开(公告)号:CN112114164A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011009011.8

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开了一种硅微谐振式加速度计非线性振动确定方法,步骤:(1)建立硅微谐振式加速度计的谐振梁非线性振动模型;(2)硅微谐振式加速度计非线性振动的不确定分析;(3)硅微谐振式加速度计输入参数对非线性振动的影响。忽略梳齿的转动惯量,简化梳齿为质点,建立带梳齿结构的谐振器非线性振动模型;建立样本随机模型,对输入参数进行随机收敛分析得到最小样本数,将确定的输入参数代入谐振梁非线性振动模型得到对应的输出参数;根据输出参数四分位差随输入参数方差系数的变化,分析输入参数对非线性振动的影响。本发明克服由于输入和输出参数的不确定性,无法分析其对非线性振动的影响程度问题。