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公开(公告)号:CN115281009B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211039922.4
申请日:2022-08-29
申请人: 山东理工大学
摘要: 本发明公开了一种大葱穴盘补种装置,包括:工作台、传送带、穴盘、两个机架、识别机构、控制器以及补种机构。传送带设置于工作台上。穴盘设置于传送带上,穴盘上具有多列穴孔,且穴盘能够跟随传送带横向移动。两个机架分别固定于工作台上,两个机架相对设置,且两个机架分别位于传送带的两侧。识别机构固定于工作台上,且识别机构用以识别获取穴孔的播种信息。控制器设置于工作台上,且控制器与识别机构电性连接。以及补种机构固定于两个机架之间,并位于穴盘的上方,且补种机构与控制器电性连接。借此,本发明的大葱穴盘补种装置,结构简单合理,操作方便,成本低廉,补种效率高,且提高了补种的准确率和可靠性。
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公开(公告)号:CN118024628A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410274167.0
申请日:2024-03-11
申请人: 山东理工大学
摘要: 本发明公开了一种风电叶片模具加热系统及加热方法,风电叶片模具由内到外依次为表面层、内结构层、加热层、外结构层和保温层;表面层与风电叶片直接接触且表面均匀布置多个贴片式温度传感器;加热层为空腔结构,其中安装有均匀布置的加热丝及加热丝支架。风电叶片后固化阶段开始时,加热丝通电开始加热,以辐射散热的方式将热量均匀的传递到风电叶片模具内结构层、表面层,进而对树脂材料进行加热固化形成风电叶片。本发明是通过辐射散热方式将加热丝产生的热量均匀的传递至风电叶片,对其进行加热固化,解决了风电叶片后固化过程中常出现的叶片受热不均匀、后固化质量不稳定、成品合格率低等问题,提高了叶片制造成品率和叶片使用寿命。
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公开(公告)号:CN115281009A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211039922.4
申请日:2022-08-29
申请人: 山东理工大学
摘要: 本发明公开了一种大葱穴盘补种装置,包括:工作台、传送带、穴盘、两个机架、识别机构、控制器以及补种机构。传送带设置于工作台上。穴盘设置于传送带上,穴盘上具有多列穴孔,且穴盘能够跟随传送带横向移动。两个机架分别固定于工作台上,两个机架相对设置,且两个机架分别位于传送带的两侧。识别机构固定于工作台上,且识别机构用以识别获取穴孔的播种信息。控制器设置于工作台上,且控制器与识别机构电性连接。以及补种机构固定于两个机架之间,并位于穴盘的上方,且补种机构与控制器电性连接。借此,本发明的大葱穴盘补种装置,结构简单合理,操作方便,成本低廉,补种效率高,且提高了补种的准确率和可靠性。
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公开(公告)号:CN115371925A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211010181.7
申请日:2022-08-23
申请人: 山东理工大学
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开了一种基于地面“跷跷板”结构支撑的风电叶片双点同步激振方法及装置,其装置包括基座、风电叶片、翘板翻转机构、连杆、激振器Ⅰ、激振器Ⅱ、变频器、上位机。工作时,两激振器减速机在电机驱动下工作,减速器输出轴使摆臂做回转运动,产生激振力,通过激振器Ⅰ与激振器Ⅱ中磁栅传感器检测到磁栅运动位置传到控制软件中,调节两激振器转速使相位差保持为180度,从而控制激振器Ⅱ与激振器Ⅰ摆臂上下交替回转运作,使得翘板翻转机构带动连杆稳定上下运动,迫使叶片在激振器安装面方向振动,最终达到共振。整套激振装置与叶片分离,避免了因装置本身造成的力学耦合误差,并可提供叶片拉力与反向支撑力,提高疲劳寿命测试检测效率。
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公开(公告)号:CN118757311A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410967260.X
申请日:2024-07-18
申请人: 山东理工大学
摘要: 本发明公开了一种同时抑制摩擦和摇晃的漂浮式垂直轴风力机,包括浮筒组件、机箱组件、叶轮组件及浮空器组件;浮筒组件包括系泊缆绳、浮筒和基座,基座固定在浮筒顶部;机箱组件包括箱体、发电机、承重轴承和阻挡轴承,箱体固定在基座上;叶轮组件包括主轴、连杆和叶片,主轴穿过阻挡轴承和承重轴承与发电机相连;浮空器组件包括气囊和系留绳,气囊通过系留绳与主轴顶端相连,能够使叶轮组件受到向上的拉力,减小了承重轴承的受力从而减弱了其内部摩擦,同时向上的拉力也能抑制主轴顶端的横向摇摆。本发明可降低漂浮式垂直轴风力机的机械损失和启动风速,并能提高其稳定性,亦可减小浮筒组件的负担。
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公开(公告)号:CN115371925B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211010181.7
申请日:2022-08-23
申请人: 山东理工大学
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开了一种基于地面“跷跷板”结构支撑的风电叶片双点同步激振方法及装置,其装置包括基座、风电叶片、翘板翻转机构、连杆、激振器Ⅰ、激振器Ⅱ、变频器、上位机。工作时,两激振器减速机在电机驱动下工作,减速器输出轴使摆臂做回转运动,产生激振力,通过激振器Ⅰ与激振器Ⅱ中磁栅传感器检测到磁栅运动位置传到控制软件中,调节两激振器转速使相位差保持为180度,从而控制激振器Ⅱ与激振器Ⅰ摆臂上下交替回转运作,使得翘板翻转机构带动连杆稳定上下运动,迫使叶片在激振器安装面方向振动,最终达到共振。整套激振装置与叶片分离,避免了因装置本身造成的力学耦合误差,并可提供叶片拉力与反向支撑力,提高疲劳寿命测试检测效率。
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