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公开(公告)号:CN117650717A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311548045.8
申请日:2023-11-20
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电的树状风能收集系统,包括摩擦纳米发电单元、树状仿生支架以及电源管理电路;摩擦纳米发电单元采用仿生设计呈树叶状,用于在风力驱动下通过摩擦发电产生交流电;树状仿生支架包括树干部和多根树枝部,每根所述树枝部上都均匀布设有多个树叶状的所述摩擦纳米发电单元;电源管理电路用于将摩擦发电产生的交流电进行整流滤波及调压,输出直流电流。基于本发明的方案,能够将风能转换为电能,通过风驱动树叶状的摩擦纳米发电单元能够对风能进行收集。具有结构简单、体积小、制造和安装成本低等优点,特别是对于低频风能的收集与分布式能源的供应中,本发明具有显著优势,可在日常生活中广泛运用。
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公开(公告)号:CN117346868A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311285631.8
申请日:2023-10-07
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G01G5/00 , G06F16/22 , G06F16/2458
摘要: 本发明涉及精密测量设备技术领域,具体涉及一种利用气浮轴承气膜厚度变化称重的装置及方法,包括供气装置和测量装置,供气装置的首端为空气压缩机,供气装置的末端连通至止推气浮轴承;止推气浮轴承顶部可放置不同质量的砝码;气浮轴承顶部安装有激光位移传感器,激光位移传感器信号输出端连接至计算机。通过激光位移传感器将气膜厚度变化与对应的轴承质量大小进行标定,多次更换不同质量的砝码,并记录不同砝码所对应的气膜厚度;将测量的数据一一对应并建立数据库保存至电脑端。气体是清洁能源,成本低且容易获得,采用气缸供气可以减小污染;测量过程简便,对测量环境要求不高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN117091500A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311031657.X
申请日:2023-08-16
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开TENG测量动压气浮轴承偏心及偏位角的装置及方法,涉及精密设备技术领域;包括TENG检测组件、电主轴、位于所述电主轴外侧的气浮轴承、位于所述气浮轴承内壁的铜箔电极和PTFE薄膜;所述电主轴与气浮轴承之间为间隙配合,两者之间形成气膜间隙;通过TENG原理提高了气膜厚度的精确性,本装置无需供气,清洁无污染,实验台结构合理,对检测环境要求不高,普遍适用。
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公开(公告)号:CN116907320A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310888599.6
申请日:2023-07-19
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开的一种气浮轴承的气膜厚度测试装置与偏载测试方法,受测试的气浮轴承包括用于供气的空气压缩机以及环绕气膜的气浮主轴,基于独立层模式的TENG原理对气膜厚度进行测试。所述气浮主轴视为基底体并覆盖有摩擦体,外接静电探测装置收集所述气浮轴承与隔振平台之间产生的静电相关数据。一种气浮轴承偏载测试方法,使用所述的气浮轴承的气膜厚度测试装置进行测试,测试所述摩擦体不同区域的输出电压信号,若各部分电压值不为等值,则判断出现偏载。本发明可以对气浮轴承的气膜厚度进行测试,特别是在止推气浮轴承中能测试得到良好的结果。基于本发明的工作原理,本申请除了能够进行常规的测试,还可以实时监测气浮主轴是否发生偏移。
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公开(公告)号:CN116817800A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310414823.8
申请日:2023-04-18
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G01B11/27 , G01M13/025
摘要: 本发明公开的一种高速摄像机测轴心轨迹的装置,具体包括如下步骤:步骤1、同步高速摄像机帧数与测试装置转速,步骤2、预设坐标,步骤3、对比预设坐标。一种高速摄像机测轴心轨迹方法的实现装置,包括可以记录高速转动的高速摄像机、支撑件、旋转件,所述旋转件中心轴与所述高速摄像机拍摄中心轴在初始状态时同心度为0±0.5,所述支撑件对所述旋转件提供稳定支撑。该方法和装置采用简单的比例关系、反馈逻辑和筛选步骤,结合调节装置中摄像机帧数和转动装置的转速,能够实现更高精度的测量。相比现有技术,本发明可以通过增加筛选步骤和细化调整装置中的参数来进一步提高测量精度,因此这种方法不仅实现简单而且精度更高。
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公开(公告)号:CN113441197B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110601562.1
申请日:2021-05-31
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明专利提供一种赤泥中有价元素检测萃取并联型集成芯片及其设计方法,属于精密设备技术领域。本发明装置较传统的赤泥处理方式,采取微流控技术,针对赤泥中的特有的金属离子,设计了即时检测微流控芯片,先检测赤泥中各金属离子的含量,并根据其活跃性质和价值几何,针对性地萃取赤泥中的金属离子,使赤泥资源综合利用率和经济效益最大化,检测环节对萃取环节提供了理论依据,可以更加高效的萃取赤泥中的金属离子。同时,以较少的萃取剂提高萃取效率,减少杂质影响,缩短萃取流程。
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公开(公告)号:CN115560660A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211024147.5
申请日:2022-08-24
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明属于精密测量设备技术领域,具体涉及一种测量油膜厚度的摩擦磨损试验台,所述供气装置首段为空气压缩机,供气装置末端联通至载荷气缸;电机通过联轴器联接花键轴,轴套通过螺母联接上试件转动;下试件通过销孔固定在底座上;上试件下方贴铜箔,下试件上方贴铜箔,铜箔连接电线至摩擦纳米发电机上,摩擦纳米发电机上电连接采集卡,采集卡上电连接静电计,静电计另一端连接至计算机;基于水平滑移模式的TENG原理,通过电感测微仪将油膜厚度与电压大小进行标定,利用输出电压信号测量上下试件内的油膜厚度,通过测得的电压大小可以测量实验台试件内的油膜厚度。
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公开(公告)号:CN109569391B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201811375111.5
申请日:2018-11-19
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种电子超声纳米微粒悬浮液分散装置及方法,包括分散槽、一个以上的超声波换能器Ⅰ、一个以上的超声波换能器II、电缆、超声波发生器、控制器、电机、联轴器、电子发生器、搅拌轴、搅拌桨;所述一个以上的超声波换能器Ⅰ、一个以上的超声波换能器II分别安装在分散槽的底面或侧面,所述电机通过支架固定在分散槽的上方,所述电机轴通过联轴器与搅拌轴的顶部连接,搅拌轴的底部伸入分散槽内,搅拌轴内部设有中空腔体,所述电子发生器位于搅拌轴的中空腔体内,能增强悬浮液颗粒间排斥力且能同时产生不同频率、不同超声波传播方向的纳米微粒悬浮液,实现了多频率、多方向传播的超声波同时工作,使介质的空化效应更显著。
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公开(公告)号:CN108771884B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810431466.5
申请日:2018-05-08
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种复合式混合萃取装置及方法,包括玻璃基片,芯片,液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ,液体入口Ⅲ、液体入口Ⅳ、液体出口,连续相微通道,分散相微通道,拉伸折叠微通道,本发明采用PDMS材料制作微通道结构,能够在一定的变形条件下恢复到原来的状态而结构没有发生永久性破坏,本发明采用PDMS材料制作微通道结构,能够在一定的变形条件下恢复到原来的状态而结构没有发生永久性破坏,本发明集液滴生成、液滴收集于一体,通过对两相液体的管道设置,可以使两相充分混合,从而提高了液液萃取效率可控地实现液滴运动、内部混合和反应,同时增加了萃取界面的比表面积,有效的提供了微芯片的萃取效率,可靠性高,模型简化,容易理解,操作简单方便。
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公开(公告)号:CN112325358A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011167267.1
申请日:2020-10-28
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种基于熔盐蓄热技术的绿色能源供热系统及方法,属于供热技术领域。该系统包括加热泵、高温熔盐储热罐、高温熔盐泵、流量计、换热器、供热机组、低温熔盐泵、热回收器和低温熔盐储热罐等结构;弃用的清洁能源通过加热泵加热从低温熔盐储热罐出来的熔盐,加热后的高温熔盐储存至高温熔盐储热罐,通过高温熔盐泵将高温熔盐通过流量计,流至换热器,换热器将高温熔盐中的热量转换至常温水中,加热后的水通过供热机组将高温水输送至用户,供热机组用于调节水温,降供热水温的波动度。本发明清洁环保无污染,储能密度高,解决富余能源的浪费,对外可提供蒸汽供热,有效的利用了富裕的电力资源,易于推广应用。
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