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公开(公告)号:CN109167531A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810894908.X
申请日:2018-08-08
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: H02N2/18
CPC分类号: H02N2/188
摘要: 本发明公开一种基于流致振动的微型能量收集装置及其制备方法,包括压电能量收集组件、电磁感应能量收集组件以及基底,压电能量收集组件包括位于基底上的梁支撑层、双向平面螺旋压电梁以及金属质量块,金属质量块位于双向平面螺旋压电梁上,电磁感应能量收集组件包括含磁性纳米颗粒的有机聚合物质量块以及平面螺旋线圈,含磁性纳米颗粒的有机聚合物质量块位于双向平面螺旋压电梁的中间位置,平面螺旋线圈位于基底上且位于含磁性纳米颗粒的有机聚合物质量块的下方。本发明装置厚度不超过2mm,可将其埋入扑翼机羽翼薄膜或仿生鱼尾中,既不影响上述寄主表面的流场动力学性能,配合传统的燃料电池也可增加维持工作的电能,达到全天候能源供给目的。
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公开(公告)号:CN104101608B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410310313.7
申请日:2014-07-01
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G01N21/892 , G01B11/00 , B07C5/342
摘要: 本发明公开了一种可对多型号不规则形状产品进行缺陷检测的智能检测装置,包括玻璃滑台、瓶颈过料机构和图像采集系统,玻璃滑台相对于水平面倾斜设置在机架上;瓶颈过料机构包括两个结构尺寸相同的勺型挡板,两个勺型挡板勺口相悖对称设置;图像采集系统包括俯视图像采集机构、侧视图像采集机构、图像采集触发机构和图像分析系统。本发明提供的可对多型号不规则形状产品进行缺陷检测的智能检测装置,可以对多种型号的产品进行检测,无需预设数据库;同时本发明中相机及灯光的设计,也使得产品的拍摄效果更加良好,提高了检测质量;本发明基本实现了多型号不规则产品缺陷检测的自动化及智能化,极大地节约了人力物力,提高了检测准确性。
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公开(公告)号:CN105675022A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610012123.6
申请日:2016-01-08
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G01D5/12
CPC分类号: G01D5/12
摘要: 本发明提供了一种损伤监测复合式压电薄膜传感器,包括PVDF(聚偏氟乙烯)压电薄膜,压电薄膜的上下表面相对应位置镀有第一矩形电极层,用于引出结构长度方向变形时压电薄膜产生的电荷。在垂直第一矩形电极层的位置,镀有第二矩形电极层,用于引出结构横向变形时压电薄膜产生的电荷。在第一矩形电极层和第二矩形电极层之间镀有一层圆形电极层,其中上层圆形电极层上面粘有质量块,圆形电极层用于引出振动加速度引起压电薄膜厚度方向变形而产生的电荷。第一矩形电极层、第二矩形电极层和圆形电极层上下两个面引出导线。本发明采用单片PVDF压电薄膜测应变,同时通过PVDF压电薄膜和质量块相结合的方式测加速度,具有良好的线性度。
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公开(公告)号:CN104104205A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410310310.3
申请日:2014-07-01
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种用于汽车胎压监测的悬臂式振动能量采集器,包括依次连接的悬臂梁式能量采集柱形单元、充电控制电路、储能电路和电源输出电路,悬臂梁式能量采集柱形单元包括圆柱形外壳、悬臂梁、永磁体、铁芯和电磁线圈,悬臂梁的固定端和铁芯均固定在圆柱型外壳上,电磁线圈嵌绕在铁芯上,永磁体固定在悬臂梁的自由端,永磁体与铁芯位置相对。本发明提供的能量采集器,既可采集汽车行驶过程中轮胎周期转动时悬臂梁的质量块上作用的交变重力引起的周期性振动的能量,又可采集由于路面不平使汽车轮胎产生随机振动的能量,采集的能量用于对汽车胎压监测系统发射端进行供电,属于一种自发电装置,其结构简单、使用方便、节能环保、使用寿命长。
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公开(公告)号:CN104104204A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410310267.0
申请日:2014-07-01
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种具有超声压电作动自适应调节功能的振动能量回收装置,包括振动能量回收装置和超声振动驱动器;所述振动能量回收装置包括悬臂梁、燕尾槽导轨和悬臂梁支撑滑块,悬臂梁支撑滑块底端的滑块安装在燕尾槽导轨内,悬臂梁末端固定,前端穿过悬臂梁支撑滑块上端的悬臂梁导向支撑槽;超声振动驱动器采用改进的兰杰文振子结构;超声振动驱动器安装在驱动器支座上,调节摩擦驱动块与悬臂梁支撑滑块侧壁接触。本发明提供的装置,可以改变单个拾振结构的共振频率,使其适应不同的环境振动频率,从而使振动能量回收装置可以通过单个拾振结构实现宽频带振动能量回收,单位体积能量回收功率得到了提高。
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公开(公告)号:CN104104205B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410310310.3
申请日:2014-07-01
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种用于汽车胎压监测的悬臂式振动能量采集器,包括依次连接的悬臂梁式能量采集柱形单元、充电控制电路、储能电路和电源输出电路,悬臂梁式能量采集柱形单元包括圆柱形外壳、悬臂梁、永磁体、铁芯和电磁线圈,悬臂梁的固定端和铁芯均固定在圆柱型外壳上,电磁线圈嵌绕在铁芯上,永磁体固定在悬臂梁的自由端,永磁体与铁芯位置相对。本发明提供的能量采集器,既可采集汽车行驶过程中轮胎周期转动时悬臂梁的质量块上作用的交变重力引起的周期性振动的能量,又可采集由于路面不平使汽车轮胎产生随机振动的能量,采集的能量用于对汽车胎压监测系统发射端进行供电,属于一种自发电装置,其结构简单、使用方便、节能环保、使用寿命长。
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公开(公告)号:CN105679005A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610030518.9
申请日:2016-01-18
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G08C23/04
CPC分类号: G08C23/04
摘要: 本发明公开了一种基于可见光和红外光的旋转装置非接触信号传输系统,属非接触信号传输领域。信号采集单元采集到的电信号从旋转装置的旋转侧传至旋转装置的基座侧,当需要对旋转侧机械进行控制时,控制信号从旋转装置的基座侧传至旋转装置的旋转侧,这样就实现了多路信号的双向传输。光电传输耦合通道根据不同的应用需求采用不同的耦合方式,在数据传输量大的上行通道中,由可见光LED和光电倍增管构成,利用频率较高的可见光来进行光电耦合,而在下行通道中,选用结构简单的红外光进行光电耦合,由红外LED和红外接收管构成。这样不仅能有效地提高传输速率,更能简化结构、降低成本,同时也解决了通道间的干扰问题,为旋转机械的信息传输提供了一种双向、高速、可靠的方式。
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公开(公告)号:CN104281183B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410420240.7
申请日:2014-08-25
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G05F1/12
摘要: 本发明公开了一种基于模糊反馈的非接触电能传输稳压系统,该系统包括依次连接的原边整流模块、高频逆变器模块、非接触电能耦合器模块、副边整流滤波模块和非接触模糊反馈及控制通道,原边整流模块的输入可以是直流或交流电;当该系统输入电压或负载变化导致输出电压变化时,通过在副边采样输出电压值,进行A/D转换,得到其与期望输出的偏差,将这一偏差值模糊化为7个状态,然后将这7个状态用3位二进制进行编码后,经过非接触数字耦合通道反馈至耦合器原边,最后通过原边模糊控制器的输出调整逆变器控制电路PWM的占空比,最终使副边输出电压始终保持稳定。本系统的运用使得系统减少一级DC-DC变换环节,效率得到提高,反馈的数据量大大减少,稳压的响应速度也得到提高。
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公开(公告)号:CN104101608A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410310313.7
申请日:2014-07-01
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G01N21/892 , G01B11/00 , B07C5/342
摘要: 本发明公开了一种可对多型号不规则形状产品进行缺陷检测的智能检测装置,包括玻璃滑台、瓶颈过料机构和图像采集系统,玻璃滑台相对于水平面倾斜设置在机架上;瓶颈过料机构包括两个结构尺寸相同的勺型挡板,两个勺型挡板勺口相悖对称设置;图像采集系统包括俯视图像采集机构、侧视图像采集机构、图像采集触发机构和图像分析系统。本发明提供的可对多型号不规则形状产品进行缺陷检测的智能检测装置,可以对多种型号的产品进行检测,无需预设数据库;同时本发明中相机及灯光的设计,也使得产品的拍摄效果更加良好,提高了检测质量;本发明基本实现了多型号不规则产品缺陷检测的自动化及智能化,极大地节约了人力物力,提高了检测准确性。
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公开(公告)号:CN106655622B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610909445.0
申请日:2016-10-18
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种铰接式链条形波浪能发电装置,包括若干永磁体短节和线圈短节,永磁体短节和线圈短节呈链节状且交替铰接成长条状,随波浪运动;永磁体短节两端各设置有一个凸起部,凸起部上设置有垂直于长度方向的转轴;线圈短节两端各设置有一个凹陷部,凹陷部两侧设置有垂直于长度方向的转轴孔;凸起部与凹陷部相适配,并通过转轴和转轴孔的配合实现凸起部与凹陷部的铰接;以转轴为中心轴线,凸起部与凹陷部相面对一侧分别设置有弧形排布的永磁体阵列和线圈阵列,且线圈阵列通过电能处理及储能装置及电缆向外输电。本发明具有结构简单、安全可靠、环保高效、使用灵活等优点,能够适应不同的波浪形状,并进一步提高了能量转换效率。
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