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公开(公告)号:CN114257121B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210029634.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于碳原子立体结构的摩擦纳米发电装置,包括连接球和连接杆。连接球内部开设有空腔,空腔内放置有若干滚球。空腔内壁设置有两个用于摩擦发电的金属电极。连接球与若干滚球之间组成发电单元。连接杆用于固定连接相邻的连接球,以及电性连接相邻的发电单元。其中,若干连接球通过若干连接杆依次连接形成碳原子立体结构。该装置采用基于碳原子立体结构的摩擦纳米发电技术,能够将多个摩擦发电单元集成为一个整体,使得输出电能得到大幅度的提升。通过合理的设置可以实现每一个小的发电单元运动方向和方式基本相同,各发电单元输出电能相位相同,只需使用一个电源管理电路就可以实现多个发电单元能量输出的管理,节约了成本和空间。
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公开(公告)号:CN113266579B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110582005.X
申请日:2021-05-24
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽天富泵阀有限公司
Abstract: 本发明适用于屏蔽泵技术领域,一种屏蔽泵隔离套管爆裂保护方法、装置及屏蔽泵,所述屏蔽泵隔离套管爆裂保护方法包括:S1、对屏蔽泵的转子和/或定子进行多点温度检测,获得相应的检测温度T1、T2、……、Tn,其中,n代表温度检测点。S2、在检测温度T1、T2、……、Tn中提取最高的检测温度max(T1……Tn)和最低的检测温度min(T1、……、Tn),并获得屏蔽泵内部的温度对比最大差值ΔT=max(T1……Tn)‑min(T1……Tn)。S3、判断ΔT是否小于一个预设的保护温度差ΔT0,是则进行S4,否则进行S5。S4、控制屏蔽泵正常运行。S5、控制屏蔽泵停止作业,并将max(T1……Tn)对应的温度检测点定位为磨损位置。本发明优点:结构简单,工作可靠,装配容易,使用安全,定位方便,保护能力强。
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公开(公告)号:CN113236580B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110565839.X
申请日:2021-05-24
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽天富泵阀有限公司
IPC: F04D15/00 , F04D13/06 , F04D29/043
Abstract: 本发明公开了一种测量屏蔽泵主轴转速的自驱动传感装置,其用于测量屏蔽泵的主轴的转速,所述自驱动传感装置包括:套筒、金属连接轴、摩擦纳米装置以及信号处理装置,金属连接轴的一端伸入且悬空在套筒内,金属连接轴的转动带动摩擦纳米装置工作并产生电信号,信号处理装置根据电信号查找一个预设转速对比表,通过查表得到与所述电信号相对应的转速,即为主轴的转速。本发明的自驱动传感装置,在对主轴的转速进行测量时,无需外接设备,也无需对屏蔽泵的结构进行更改,将自驱动传感装置安装在屏蔽泵的内部即可,这样设计其成本较为低廉。
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公开(公告)号:CN114744905A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210287929.1
申请日:2022-03-22
Applicant: 科思技术(温州)研究院 , 合肥工业大学
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明公开了摩擦纳米发电球、纳米发电模块、模块化组装发电装置。摩擦纳米发电球包括:转轴、外壳、内壳。内壳通过转轴安装在外壳内;外壳包括两个等径半球、固定在两个等径半球之间的环形导电滑轨,转轴滑动安装在环形导电滑轨内;每个等径半球内设置有内摩擦半球面层;内壳包括同心设置的外摩擦球面层、绝缘内球面层、发电球面层;发电球面层包括同轴间隔设置的多个定子环、多个转子环。摩擦纳米发电球受到震动时,带动转轴和内壳在环形导电滑轨内旋转,使得外摩擦球面层与内摩擦半球面层摩擦发电,同时转子环在转轴的外侧旋转,与多个定子环相互摩擦发电,通过两次摩擦发电能有效地提高摩擦纳米发电球的发电效率。
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公开(公告)号:CN111636993B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010507531.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于洋流发电系统增速稳速系统及其增速稳速方法。该系统包括涡轮增速装置、稳速传动装置以及主从增速轮系。涡轮增速装置包括主涡轮、从涡轮以及涡轮轴结构,主涡轮、从涡轮同轴设置,并套装在涡轮轴结构的一端上。稳速传动装置包括空心轴组件一、空心轴组件二、动力传输带以及液压机构。空心轴组件一包括斜面相对设置的可动斜面轴一和固定斜面空心轴一,空心轴组件二包括斜面相对设置的可动斜面轴二和固定斜面空心轴二,液压机构包括液压泵和液压控制中心。主从增速轮系包括主齿轮以及多个从齿轮。本发明使得发电的电压更加稳定,在并网时无需进行稳压处理,可以降低并网成本。本发明采用多级增速,这样可以提高发电效率。
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公开(公告)号:CN113250976A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110567683.9
申请日:2021-05-24
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽天富泵阀有限公司
IPC: F04D15/00 , F04D13/06 , F04D29/043
Abstract: 本发明适用于屏蔽泵技术领域,提供了一种屏蔽泵主轴径向跳动的检控装置、方法及屏蔽泵,所述屏蔽泵主轴径向跳动的检控装置包括:支撑框架。多个检测件,等比例环绕设置在所述支撑框架面向所述主轴的侧壁上。每个检测件的监测点指向所述主轴方向,并且监测点到所述主轴的距离相等且距离不超过一个预设的距离值。检测件用于在主轴径向跳动时因受主轴触碰而产生感应信号,并通过所述主轴径向方向的形变对主轴径向跳动进行抑制。所述检测件的数量满足所述主轴在径向跳动时只能触碰其中两个检测件,由此形成第一感应信号和第二感应信号。数据处理器,根据所述第一感应信号和所述第二感应信号计算得到组合信号c,通过组合信号c表征主轴径向跳动量。
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公开(公告)号:CN113236580A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110565839.X
申请日:2021-05-24
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽天富泵阀有限公司
IPC: F04D15/00 , F04D13/06 , F04D29/043
Abstract: 本发明公开了一种测量屏蔽泵主轴转速的自驱动传感装置,其用于测量屏蔽泵的主轴的转速,所述自驱动传感装置包括:套筒、金属连接轴、摩擦纳米装置以及信号处理装置,金属连接轴的一端伸入且悬空在套筒内,金属连接轴的转动带动摩擦纳米装置工作并产生电信号,信号处理装置根据电信号查找一个预设转速对比表,通过查表得到与所述电信号相对应的转速,即为主轴的转速。本发明的自驱动传感装置,在对主轴的转速进行测量时,无需外接设备,也无需对屏蔽泵的结构进行更改,将自驱动传感装置安装在屏蔽泵的内部即可,这样设计其成本较为低廉。
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公开(公告)号:CN111728662B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010600722.6
申请日:2020-06-28
Applicant: 合肥工业大学
IPC: A61B17/128
Abstract: 本发明公开了一种人造软体动脉血管支架激光打孔用夹持机构及其方法。该夹持机构包括安装座、电动夹爪以及气动弹性芯棒。电动夹爪的一端与安装座连接,另一端具有多个夹臂。气动弹性芯棒包括芯棒体、气动组件以及充放气组件,芯棒体包括夹持段和支撑段。夹持段上开设多个夹持槽,每个夹臂能够夹持在对应的夹持槽中。气动组件包括弹性气囊以及弹性外接层。弹性气囊包裹住支撑段,并开设有通气口。弹性外接层套在弹性气囊外,并能够插在血管支架中。充放气组件用于向弹性气囊充气,使弹性气囊膨胀将弹性外接层抵在血管支架上。本发明降低血管支架圆周方向和轴线方向定位误差,提高激光打孔的精准度和打孔质量,而且操作简便,提高激光打孔效率。
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公开(公告)号:CN112058342A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010928958.2
申请日:2020-09-07
IPC: B01L9/06
Abstract: 本发明公开了一种可拆卸的扇形立体式药剂试管存取装置及其存取方法。该存取装置包括支撑框架、多个立体式装置、多组扇形试剂盒、限位组件一以及限位组件二。支撑框架包括支撑柱,支撑柱的侧壁上开设有凹槽。立体式装置包括卡接柱以及多层扇形收纳盒,卡接柱可拆卸式卡在凹槽中。多层扇形收纳盒依次堆叠并连接在卡接柱的侧壁上。扇形试剂盒能插在扇形收纳盒中,均匀分布有多个插孔。每个扇形试剂盒通过对应的两个限位销转动安装在对应的扇形收纳盒中。限位组件二用于将对应的扇形试剂盒卡扣在对应的扇形收纳盒上。本发明可以进行拆卸并分开运输,更加轻便,方便转运,减少占用空间,极大保护试剂的安全,可以容纳的试剂量较大。
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公开(公告)号:CN108533443B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810333957.6
申请日:2018-04-13
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种深海洋流发电实验模型水洞装置。所述水洞装置包括储水箱、模拟水箱、至少一台水泵、导流结构、实验模型平台。实验模型平台安装在模拟水箱内,且包括叶轮机构、至少一个发电机、至少一个测试机构。叶轮机构包括安装在模拟水箱底壁上的至少一个支撑架,转动安装在支撑架内并能相对支撑架转动的至少一个旋转轴,固定安装在旋转轴的外壁上并环绕旋转轴布局的多个叶片框,转动安装在叶片框内并能相对相应叶片框旋转的叶片。本发明能模拟水面下的暗流或者洋流环境,并进行发电,而且能量利用率较高,不但减少中试环节的投入,降低实验成本,同时还提高了实验的准确性,还不影响生态环境,也方便进行实验安装和测试。
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