一种多质量块压电式六维加速度传感器

    公开(公告)号:CN118330259A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410392048.5

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: G01P15/09 G01P15/08 G01L5/167

    摘要: 发明提供一种多质量块压电式六维加速度传感器。该传感器包括基座、壳体、测力计组合体、惯性质量块和预紧螺栓。所述基座包括从上到下依次同轴设置的安装盘、连接柱和基座本体。所述测力计组合体布置在安装盘上表面。所述测力计组合体包括夹设在绝缘电极板Ⅰ和绝缘电极板Ⅱ之间的测力计。所述测力计包括八片石英晶片。所述八片石英晶片沿圆周均匀间隔布置。所述测力计组合体上方布置有八块惯性质量块。该传感器具备无维间耦合、无需解耦运算、动态特性优良的特点,结构设计上更为简单,易于微型化,制造成本低,制作难度小,同时固有频率较高、可靠性高、便于后期维护等优点,同时使得传感器的整体质量更轻,更利于传感器的小型化及轻量化。

    一种多层压电晶片组合式六维加速度传感器

    公开(公告)号:CN118731416A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410485919.8

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: G01P15/09 G01P15/08 G01P15/18

    摘要: 本发明公开一种多层压电晶片组合式六维加速度传感器,包括基座(1)、壳体(2)、测力计、多个惯性质量块(4);所述壳体(2)罩装在基座(1)上,从而封装位于基座(1)上的测力计和惯性质量块(4);所述惯性质量块(4)中心与六维加速度传感器的工作三维直角坐标系的Z轴共线;所述测力计包括X0°切型石英晶片组(7)、第一个Y0°切型石英晶片组(8)、第二个Y0°切型石英晶片组(9);所述X0°切型石英晶片组(7)用于测量Z向线加速度、X向角加速度、Y向角加速度;所述第一个Y0°切型石英晶片组(8)用于测量Y向线加速度值;所述第二个Y0°切型石英晶片组(9)用于测量X向线加速度值和Z向角加速度值。本发明的质量块更加贴合对应电极,石英晶片的输出会更加灵敏。通过调节灵敏度,本发明测量范围线性度更高。本发明优化了压电式六维加速度传感器的结构,制作难度和制造成本更低。

    九宫一体式厌氧-好氧颗粒污泥强化处理装置及其方法

    公开(公告)号:CN109626576B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201910107492.7

    申请日:2019-02-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 本发明公开了一种九宫一体式厌氧‑好氧颗粒污泥强化处理装置及其方法,属于水处理设备领域。该处理装置的下部呈由9个区域组成的九宫布局,在四角的四个区域分别设置一个厌氧颗粒污泥反应器,中心的区域设置一个好氧颗粒污泥反应器,其余四个区域分别设置一个好氧活性污泥反应器。本发明通过在好氧颗粒污泥反应器与好氧污泥反应器管壁开挖不同直径的逸散孔,使得好氧颗粒污泥反应器中高浓度氧气可以均匀逸散到好氧活性污泥反应器,从而节约能耗,降低曝气成本。而且当好氧颗粒污泥产生部分解体时,通过厌氧颗粒污泥及好氧活性污泥的投加,可以增强好氧颗粒污泥的稳定运行。

    一体式预孵化-好氧颗粒污泥处理装置及其方法

    公开(公告)号:CN109626561A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910107489.5

    申请日:2019-02-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C02F3/12

    摘要: 本发明公开了一体式预孵化‑好氧颗粒污泥处理装置及其方法,属于水处理设备领域。该装置由上端预孵化装置和下端好氧颗粒污泥装置构成,两者通过特殊结构的双层隔板进行分隔。使用时好氧颗粒污泥装置以序批式方式运行,水平活动板与二次曝气板根据运行阶段的不同旋转不同角度,实现曝气通道和污泥下沉通道的打开或闭合。本发明通过在孵化装置内提前培育好氧颗粒污泥,周期性向好氧颗粒污泥装置内流加外源污泥,促进好氧颗粒污泥成核,改善好氧颗粒污泥的质量,强化废水处理效果,同时本发明对氧气进行了二次利用,提高了能源的利用效率。

    采用6组测力敏感单元的压电式六维力/力矩传感器

    公开(公告)号:CN104677543A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510046135.6

    申请日:2015-01-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01L5/16 G01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种采用6组测力敏感单元的压电式六维力/力矩传感器,其属于多维力/力矩测量装置。包括带安装盘和输出电极插座的基座,六组被上下两片绝缘电极板夹住由两种切型压电石英晶片构成的交替均匀分布于该基座安装盘上的测力敏感单元,上盖,内侧密封套筒,信号引出线和绝缘填充材料;其中第一片测力敏感单元偏离X轴一个角度α;在绝缘电极板内侧有对应于石英晶片的成对电极,每对电极均由信号引出线与基座上的输出电极插座连接。本发明具有结构简单紧凑、无冗余敏感单元、刚度大、动态性能好、易于微小型化、制造成本低、对传感器输出信号调理电路需求少的优点,可用于智能机器人、自动化检测、航空航天、机械加工等多个领域。

    一种压电式六维加速度传感器

    公开(公告)号:CN102520210A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110446684.4

    申请日:2011-12-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01P15/18

    摘要: 一种压电式六维加速度传感器,该传感器包括带安装盘的基座,罩装在该基座上的带插座的壳体,在该壳体内通过预紧螺栓固定地安装在基座安装盘之上的测力计,夹住该测力计两片绝缘电极板和位于最上面的惯性质量块。其中,测力计由八片石英晶片构成,它们在传感器的工作三维直角坐标系的X、Y平面之内均匀布置于一个Z轴通过其圆心的参考圆的圆周上;在两片绝缘电极板内侧,有对应于各石英晶片的成对电极,每对电极均通过信号引线与壳体上的插座连接。本发明除保持了现有技术所具备的优点之外,还简化了结构、降低了加工工艺要求,制造成本大幅度降低,尤其适用于MEMS工艺加工而得到微型化了的可靠性更高的传感器。

    一种六维力传感器标定装置及其标定方法

    公开(公告)号:CN101936797A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010246488.8

    申请日:2010-08-06

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 一种六维力传感器标定装置及其标定方法。该装置包括标定工作台、带两个滑轮轴的支架、分别在两个滑轮轴上的平行滑轮和高端滑轮、和绕过该滑轮的载荷施加绳。在标定工作台上固定安装有标定调节板,通过预紧螺钉与该标定调节板连接的传感器预紧板、与该传感器预紧板固定连接的载荷定位板,待标定六维力传感器以预紧状态被夹持安装在标定调节板和传感器预紧板之间。载荷定位板有五个或三个均位于同一水平面上的,呈十字形或L形的载荷施力点。本发明具有结构相对简单、紧凑,成本低,通用性较好,且操作简单的优点;最突出的优点是,除能够对六维力传感器进行静态标定之外,仅需进行一下简单的操作变化,就能够在本发明装置中对其进行动态标定。

    一种压电式六维力传感器

    公开(公告)号:CN101750173A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010042102.1

    申请日:2010-01-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01L1/16

    摘要: 一种压电式六维力传感器。它包括其内部带有安装盘和插座的基座,被上下两片绝缘电极板夹住而安装在该基座内安装盘上的测力测矩计,盖子,信号引线和绝缘填充材料。本发明构成测力测矩计的石英晶片只有八片,分别为四片Y0°切型石英晶片和四片X0°切型石英晶片。通过采集这八片石英晶片的输出信号后再进行加法运算和/或减法运算可获得被测三维力和三维力矩信息。本发明除仍然能保持无维间耦合,无需解耦运算之优点外,还因其所用石英晶片大大减少而具有了结构简单、加工工艺要求降低的优点,故尤其适用于MEMS工艺加工、以使压电式六维力传感器微型化。

    一种压电式十二维传感器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100565147C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200810070130.7

    申请日:2008-08-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01L1/16 G01L3/00 G01P15/18

    摘要: 一种压电式十二维传感器。该传感器包括基座、盖在该基座上的盖子、安装在基座内的六维加速度检测计和六维力检测计。六维加速度检测计通过压在它之上的惯性质量块和预紧螺钉安装在基座内的一个圆筒型凸台上,六维力检测计安装在基座内的另一个同轴的圆筒型凸台上、并由盖子上的预紧环压住。在该预紧环的内外,各有一圈内弹性膜和外弹性膜。与现有的十二维传感器相比较,本发明简化了结构、降低了成本;具有动态特性好、刚度相对较高,无维间耦合等优点。因此,本传感器可应用到机器人、航空航天、民用制造业中的力/加速度的测量以及其它需要同时检测六维力/力矩和六维线加速度/角加速度的场合。