一种离心式风机叶轮
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109538528A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910093663.5

    申请日:2019-01-30

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F04D29/28 F04D29/30 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及动力机械技术领域,尤其涉及一种离心式风机叶轮,该叶轮包括前盘、后盘和叶片,多个叶片沿叶轮的周向间隔开地设在叶轮内,叶片上下端面分别与前盘及后盘固定连接,叶片具有叶片压力面和叶片吸力面,且叶片沿其长度方向分为前向叶片和后向叶片,其中进气口至叶片2/3段为前向叶型,后1/3段叶型为后向叶型,该叶轮中的叶片不仅结合了前向叶型和后向叶型的优势,还在后向叶片的压力面等间距的布置了V形沟槽结构。本发明使叶轮中叶片的表面载荷分布均匀,减少了不平衡振动,且增大了叶片边界层气体的湍流状态,降低了粒子撞击叶片表面的概率和能量,从而起到减振耐冲蚀的作用。

    一种立式摆动风力发电装置

    公开(公告)号:CN105275749B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201510777220.X

    申请日:2015-11-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F03D9/25 F03D3/06

    CPC分类号: Y02E10/74 Y02P70/523

    摘要: 本发明公开了一种立式摆动风力发电装置,是由十字形高纵深比结构、轴承及其支座和发电机组成;十字形高纵深比结构是由上端、下端和横轴构成,上端和下端连为一体,上端与下端之间具有横轴,十字形高纵深比结构的上端由轻质大刚度材料制成,十字形高纵深比结构的下端由大密度材料制成。十字形高纵深比结构的上端为凹弧扇形面,凹弧扇形面的表面具有凹槽和凸包结构十字形高纵深比结构的横轴与发电机的输入轴联接;十字形高纵深比结构的横轴由轴承及其支座支撑。本发明结构简单,能够高效的利用空间,高效转化利用风能,降低噪声污染,降低制造成本。

    基于蝎子蛊毛流量感知机理的气体微流量检测装置

    公开(公告)号:CN104215283B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201410479888.1

    申请日:2014-09-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01F1/56 G01P5/08

    摘要: 本发明公开了一种基于蝎子蛊毛流量感知机理的气体微流量检测装置,是由类蛊毛毛杆、类蛊毛基部、类蛊毛座、弹性连接膜、第一电极引线和第二电极引线构成,类蛊毛毛杆与类蛊毛基部装配成一体,形成类蛊毛结构;类蛊毛基部下半部分具有导电涂层,类蛊毛基部安装在类蛊毛座与弹性连接膜装配后的类球形腔内;第一电极引线嵌入弹性连接膜表面,当类蛊毛结构摆动时与类蛊毛基部的导电涂层接通;类蛊毛座的半球形凹槽正好能支撑类蛊毛基部在其内自由摆动,类蛊毛基部装配到类蛊毛座中两者形成等效角位移式变面积电容传感器;第二电极引线从类蛊毛座底部引出并与类蛊毛座的导电层连接。本发明仿照蝎子蛊毛的流量感知结构,形成一个等效角位移式变面积电容传感器,灵敏度高。

    节肢动物蛊毛气体微流量感知在线测试系统

    公开(公告)号:CN104434039B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410783777.X

    申请日:2014-12-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: A61B5/00 G01F25/00

    摘要: 本发明公开了一种节肢动物蛊毛气体微流量感知在线测试系统,本发明以被测件为原点O,两个高速摄像机的光轴分别为x轴和y轴,垂直于气浮隔震台的竖直方向为z轴,以此形成O?xyz笛卡尔坐标系。两个高速摄像机分别记录下x?O?z和y?O?z两个坐标平面内被测的节肢动物蛊毛或仿生微流量气体传感器的类蛊毛结构经气流激励后的摆角和蛊毛上某点的位移。被测的节肢动物蛊毛或仿生微流量气体传感器的类蛊毛结构在O?xyz测量系中的位置由四轴R?z?xy电动位移台控制:调整导气管的电磁阀的开关信号以及出气压力以达到控制激励气流的频率和流速,适应不同流速和频率下的测试要求。

    一种智能仿生传感器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105445490A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510777271.2

    申请日:2015-11-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01P5/08 G01F1/56

    CPC分类号: G01P5/08 G01F1/56

    摘要: 本发明公开了一种智能仿生传感器,是由类蛊毛毛杆、转动副、弧形电容、电极引线组成,弧形电容是由弧形电容上片和弧形电容下片构成,电极引线是由电极上引线和电极下引线构成;类蛊毛毛杆与弧形电容上片装配成一体,形成类蛊毛结构,类蛊毛毛杆穿设在转动副的转轴中,电极上引线嵌入转动副内,电极下引线与弧形电容下片相连接。当有微小流体信号流过,类蛊毛毛杆受到气流的摩擦力和阻力,使类蛊毛毛杆发生偏转。类蛊毛毛杆基部的弧形电容将会发生面积改变。通过检测电容容量的变化,实现对气体微流速或微流量的测量。本发明适用于微小气体流速0~1m/s或微流量的检测,灵敏性高、精度高、体积小、经济性好,并且易于批量生产。

    节肢动物缝感受器微振动感知能力检测装置

    公开(公告)号:CN104434084A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410796236.0

    申请日:2014-12-19

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: A61B5/04

    CPC分类号: A61B5/04 A61B5/0051

    摘要: 本发明公开了一种节肢动物缝感受器微振动感知能力检测装置,是由任意函数信号发生器、振动发生器、导轨、载物台、第一微电极、实体显微镜、第二微电极、信号放大器和上位机组成。试验用节肢动物固定在载物台上,在实体显微镜下找到被测节肢动物的缝感受器,并将第一微电极和第二微电极刺入到被测生物体的目标位置上,过调整任意函数信号发生器的输出波形和频率,以此驱动振动发生器输出机械振动,同时调整导轨实现震源与被测生物体距离的调整。第一微电极和第二微电极的另一端连接信号放大器,生物电信号经放大后输入到上位机中进行记录。以此获得在距离不变振动频率不同、振动频率不变距离不同,两种情况下被测生物体缝感受器对微振动的感知反应的点位信号图谱。

    稻麦柔性仿生摘穗脱粒装置

    公开(公告)号:CN103703942B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310727846.0

    申请日:2013-12-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: A01F7/04 A01F12/18 A01F12/44

    摘要: 本发明公开了一种稻麦柔性仿生摘穗脱粒装置,其喂入毛刷辊、摘穗粗脱滚筒固定在摇臂上,精脱清选仓固定在位于粗脱摘穗滚筒后部下方的机架上,杂质输送搅龙和籽粒输送搅龙固定在机架尾部,通过前置喂入毛刷辊旋转将稻麦穗头拨向喂入口,金属筒表面径向均布刚柔结合的摘穗齿,穗头旋转过程中受到毛刷上凹板的粗脱毛刷的柔性梳刷完成粗脱工序,两层精脱齿形带和两层精脱孔形带构成三级精脱作业空间,精脱柔性辊分别均布其中,完成六次异向精脱,籽粒、包皮分别输出。本发明结构简单合理、通用性强、关键脱粒部件精细科学、摘穗损失少、脱粒过程籽粒表面损伤小、脱净率高、摘穗脱粒清选综合效率高。

    活体生物体表抗冲蚀功能在线测试系统

    公开(公告)号:CN103705220A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310751272.0

    申请日:2013-12-29

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种活体生物抗冲蚀在线测试系统,其中电脑与高速摄像机连接,高速摄像机安装在高速摄像机支架及调节螺杆上,可控漏斗固定于多孔支架的顶端,载物板通过定位螺母固定于多孔支架上,且位于可控漏斗的正下方,多孔支架固定设置在集沙斗上,集沙斗固定在机架上,储砂设置在集沙斗的下方,输送搅龙下端设置在储砂室内,输送搅龙的上端弯折,上端口设置在可控漏斗的正上方,本发明结构简单、操作方便,可以测试各种活体生物体表或非生物材料的抗冲蚀性能,为选择抗冲蚀材料、提高材料的抗冲蚀性能以及研究材料抗冲蚀机理提供试验手段支持。

    提高机械运动部件表面抗冲蚀性能的耦合仿生结构

    公开(公告)号:CN102886923A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210407466.4

    申请日:2012-10-23

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B32B3/30 B32B9/04 B32B27/00

    摘要: 本发明公开了一种提高机械运动部件表面抗冲蚀性能的耦合仿生结构,本发明是基于沙漠蝎子背部特征,来设计部件表面抗冲蚀性能的耦合仿生结构;本发明由内层和外层构成,外层为硬质材料层,内层柔性材料层,外层材料硬度高于内层材料,内层和外层紧密结合在一起,外层具有平行的沟槽表面形态,所述沟槽的脊上规则地分布有凸包;所述外层和内层的厚度比为1~2;本发明与光滑的表面相比,冲蚀磨损率提高了6.0%~32.8%。