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一種基于
柔性
傳感
器
張力分布檢測(cè)的糾偏
器
本發(fā)明屬于物料輸送質(zhì)量控制設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域,并公開(kāi)了一種基 于柔性傳感器張力分布檢測(cè)的糾偏器,其包括糾偏單元、流向調(diào)整單 元、角度測(cè)量單元、角度調(diào)整單元和中央處理單元,其中該糾偏單元 包括傳動(dòng)輥、張力輥、柔性傳感器和糾偏執(zhí)行機(jī)構(gòu)等,由此實(shí)現(xiàn)張力 分布和總張力檢測(cè)同時(shí)執(zhí)行糾偏操作;該流向調(diào)整單元用于實(shí)現(xiàn)正負(fù) 雙流向模式調(diào)整功能;該角度測(cè)量單元用于測(cè)量糾偏框架安裝后的俯 仰角偏差和回轉(zhuǎn)角偏差,并相應(yīng)由所述角度調(diào)整單元執(zhí)行俯仰角和回 轉(zhuǎn)角的偏差消除。通過(guò)本發(fā)明,能夠?qū)崟r(shí)精確地獲取物料輸送時(shí)的張 力分布,并根據(jù)
華中科技大學(xué)
2021-04-14
旋轉(zhuǎn)變壓
器
繞線式
J
52XFW975B
產(chǎn)品詳細(xì)介紹超薄尺寸 作為內(nèi)置型結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了超薄設(shè)計(jì)和裝配允許工作溫度范圍 -55℃~+155℃防護(hù)等級(jí)高 耐震動(dòng)和沖擊高旋轉(zhuǎn)速度 最高可以達(dá)到60000 RPM高可靠性 由于采用了和馬達(dá)相似的結(jié)構(gòu),但是由于轉(zhuǎn)子無(wú)繞線, 因此具有很高的可靠性低成本 通過(guò)減少元件數(shù)目大幅度的降低了旋變的成本可滿足不同外形尺寸的設(shè)計(jì) 可提供不同的保護(hù)等級(jí)(IP)器應(yīng)用范圍:注塑機(jī)械、印染機(jī)械、印染機(jī)械、電梯、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、儀器儀表、數(shù)控機(jī)床、航天國(guó)防、教學(xué)科研等工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。
上海贏雙電機(jī)有限公司
2021-08-23
平拋儀(雙軌型平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)
器
)
J
2154
平拋儀(雙軌型平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器),采用電磁吸球,光電門(mén)控制,不僅可以用于平拋運(yùn)動(dòng)學(xué)生分組實(shí)驗(yàn),還直觀的演示了平拋運(yùn)動(dòng)的水平方向和豎直方向兩個(gè)分運(yùn)動(dòng)的特性.
江蘇省靖江市生中無(wú)線電器材廠
2021-08-23
柔性
陶瓷
項(xiàng)目成果/簡(jiǎn)介: 陶瓷具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、耐老化、抗壓強(qiáng)度高等諸多優(yōu)點(diǎn),但有一個(gè)致命的缺點(diǎn)——脆性。柔性陶瓷材料作為一種新型材料,在通訊、電子、醫(yī)學(xué)、航空、航天、軍事等高技術(shù)領(lǐng)域都被廣泛應(yīng)用。如電子計(jì)算機(jī)的高速硬盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)需要柔性陶瓷軸承;導(dǎo)彈、火箭發(fā)射裝置的關(guān)鍵部件如透波、鼻錐等要用耐高溫和抗氧化能力極強(qiáng)的柔性陶瓷做天線罩,才能承受高溫氣流的沖刷、摩擦 研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)純鈦酸鋁原料制備鈦酸鋁柔性陶瓷技術(shù)的改進(jìn),以TiO2、Al2O3為原料,輔以Fe2O3、MgO、SiO2等添加劑,通過(guò)固相反應(yīng)、固相燒結(jié)制備出柔性鈦酸鋁陶瓷。能夠降低燒結(jié)溫度,且制備的鈦酸鋁陶瓷具有更高的強(qiáng)度和柔性。將其制備成具有柔性的鈦酸鋁陶瓷材料,將有傳統(tǒng)陶瓷材料沒(méi)有的特性,并且能夠進(jìn)一步提高其抗熱震性,使得柔性鈦酸鋁陶瓷能應(yīng)用于更為苛刻的環(huán)境中,并且在工業(yè)生產(chǎn)中用途更廣、市場(chǎng)大、前景好。可彎砂巖可彎砂巖微觀結(jié)構(gòu)圖知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型:發(fā)明專利技術(shù)先進(jìn)程度:達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平成果獲得方式:獨(dú)立研究獲得政府支持情況:無(wú)
華南理工大學(xué)
2021-04-10
柔性
陶瓷
陶瓷具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、耐老化、抗壓強(qiáng)度高等諸多優(yōu)點(diǎn),但有一個(gè)致命的缺點(diǎn)——脆性。柔性陶瓷材料作為一種新型材料,在通訊、電子、醫(yī)學(xué)、航空、航天、軍事等高技術(shù)領(lǐng)域都被廣泛應(yīng)用。如電子計(jì)算機(jī)的高速硬盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)需要柔性陶瓷軸承;導(dǎo)彈、火箭發(fā)射裝置的關(guān)鍵部件如透波、鼻錐等要用耐高溫和抗氧化能力極強(qiáng)的柔性陶瓷做天線罩,才能承受高溫氣流的沖刷、摩擦 研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)純鈦酸鋁原料制備鈦酸鋁柔性陶瓷技術(shù)的改進(jìn),以TiO2、Al2O3為原料,輔以Fe2O3、MgO、SiO2等添加劑,通過(guò)固相反應(yīng)、固相燒結(jié)制備出柔性鈦酸鋁陶瓷。能夠降低燒結(jié)溫度,且制備的鈦酸鋁陶瓷具有更高的強(qiáng)度和柔性。將其制備成具有柔性的鈦酸鋁陶瓷材料,將有傳統(tǒng)陶瓷材料沒(méi)有的特性,并且能夠進(jìn)一步提高其抗熱震性,使得柔性鈦酸鋁陶瓷能應(yīng)用于更為苛刻的環(huán)境中,并且在工業(yè)生產(chǎn)中用途更廣、市場(chǎng)大、前景好。 可彎砂巖 可彎砂巖微觀結(jié)構(gòu)圖
華南理工大學(xué)
2021-05-11
柔性
軸承
柔性軸承是指在外部力或力矩的作用下,利用材料的彈性變形在相鄰構(gòu)件間產(chǎn)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)的一種鉸鏈結(jié)構(gòu)形式。相比傳統(tǒng)的剛性軸承,柔性軸承有許多優(yōu)點(diǎn):1. 無(wú)間隙和摩擦,可實(shí)現(xiàn)高精度運(yùn)動(dòng);2. 無(wú)磨損,壽命長(zhǎng);3. 免潤(rùn)滑,免維護(hù);4. 可真空應(yīng)用。 柔性軸承的主要技術(shù)指標(biāo):1. 行程:材質(zhì)與幾何形狀決定其運(yùn)動(dòng)行程的大小;本單位研制的GCSFP-3柔性軸承行程可達(dá)±25°;2. 精度:由柔性鉸鏈的軸漂大小決定,軸漂越小,精度越高;本單位研制的GCSFP-3柔性軸承軸漂在10°轉(zhuǎn)角時(shí)僅為0.8um;3. 剛度:非功能剛度/功能剛度的比值,該比值越大越好;GCSFP-3的徑向剛度/旋轉(zhuǎn)剛度比值為34.65;GCSFP-3的軸向剛度/旋轉(zhuǎn)剛度比值為2.32;4. 疲勞壽命:決定了柔性軸承的可循環(huán)工作次數(shù)。GCSFP-3柔性軸承在±5°轉(zhuǎn)角下達(dá)100萬(wàn)次;±10°轉(zhuǎn)角壽命達(dá)18萬(wàn)次。
北京航空航天大學(xué)
2021-04-13
光晶體管結(jié)構(gòu)的
柔性
紫外探測(cè)
器
本發(fā)明涉及提出一種無(wú)機(jī)鈣鈦礦光晶體管結(jié)構(gòu)的紫外探測(cè)器。基底(1)為玻璃基底,在基底(1)上制備CsPbX3薄膜(2)作為有源層,在CsPbX3薄膜(2)表面制備同物質(zhì)的CsPbX3量子點(diǎn)(5)摻雜的PMMA有機(jī)層(4)作為柵絕緣層,以此為紫外光感應(yīng)窗口;薄膜晶體管的源極(3.1)、漏Au電極(3.2)分別位于CsPbX3薄膜(2)上的兩邊,F(xiàn)TO柵極(6)位于CsPbX3薄膜(2)的上的中間,在薄膜晶體管的源極(3.1)、漏Au電極(3.2)和FTO柵極(6)調(diào)制下,獲得光生載流子分離、轉(zhuǎn)換的電信號(hào)讀取、放大的集成功能,以實(shí)現(xiàn)高響應(yīng)度的紫外信號(hào)探測(cè)。光晶體管探測(cè)器可采用如圖1所示的頂柵結(jié)構(gòu),也可以采用如圖2所示的底柵結(jié)構(gòu)。以上兩種結(jié)構(gòu)可制備在玻璃基板上,也可以制備在柔性基板上形成底柵或頂柵結(jié)構(gòu)的柔性光晶體管紫外探測(cè)器。
東南大學(xué)
2021-04-11
柔性
固定式單管自動(dòng)漩渦振蕩
器
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種柔性固定式單管自動(dòng)漩渦振蕩器,包括漩渦振蕩器主系統(tǒng)(1)以及與漩渦振蕩器主系統(tǒng)(1)的偏心轉(zhuǎn)動(dòng)軸相連的旋轉(zhuǎn)托盤(pán)(8),在漩渦振蕩器主系統(tǒng)(1)的外殼上固定設(shè)置支撐框架,在支撐框架內(nèi)設(shè)置用于柔性固定振蕩管頂部的雙層框架,所述雙層框架相對(duì)于支撐框架上下移動(dòng),所述雙層框架位于旋轉(zhuǎn)托盤(pán)(8)的正上方;雙層框架上設(shè)有用于與支撐框架相定位的鎖緊裝置。采用該振蕩器能實(shí)現(xiàn)不需要人力維持的情況下進(jìn)行全自動(dòng)漩渦振蕩。
浙江大學(xué)
2021-04-13
柔性
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、包含所述
柔性
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的
柔性
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)組和
柔性
裝置
本實(shí)用新型提供一種柔性驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),包括驅(qū)動(dòng)單元、力放大單元、控制單元和儲(chǔ)能單元。驅(qū)動(dòng)單元通過(guò)鑲嵌有單向軸承的力放大單元放大輸出力作用于儲(chǔ)能單元。驅(qū)動(dòng)單元通過(guò)不斷往復(fù)運(yùn)動(dòng)將能量輸入儲(chǔ)能單元中,當(dāng)儲(chǔ)能單元中的彈性能達(dá)到所需的要求時(shí),通過(guò)通信單元遙控控制單元將儲(chǔ)能單元中儲(chǔ)存的彈性能一次性釋放出來(lái),以實(shí)現(xiàn)步行、爬行、滾動(dòng)、跳躍、突進(jìn)多種功能以及功能之間的相互切換。本實(shí)用新型采用智能軟材料作為驅(qū)動(dòng)器,其機(jī)電轉(zhuǎn)換效率高,能量密度大,噪音低。并且大部分的結(jié)構(gòu)都可以使用柔性材料進(jìn)行替代,抗破壞能力強(qiáng);同時(shí)柔性驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)通過(guò)與不同外殼的組合可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)步行、爬行、滾動(dòng)、跳躍、突進(jìn)多種功能,可以應(yīng)用于機(jī)器人,玩具,能量收集等多方面。
浙江大學(xué)
2021-04-13
超高分辨
柔性
流場(chǎng)感知系統(tǒng)
與高速飛行的飛機(jī)不同,微小型無(wú)人機(jī)體積小,重量輕,飛行速度低,更容易受到環(huán)境湍流的影響,需要高靈敏度的小型氣流傳感器提供全面的空氣動(dòng)力學(xué)信息。如何讓微小型無(wú)人機(jī)像鳥(niǎo)類一樣感知和操縱氣流一直是航空和傳感器領(lǐng)域的難題。 面向微小型無(wú)人機(jī)的飛行參數(shù)測(cè)量,北航研發(fā)團(tuán)隊(duì)研制出一種基于氧化釩的高靈敏度柔性流速傳感器,實(shí)現(xiàn)了0.11 mm/s和0.1°的超高流速和角度分辨力,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了攻角、側(cè)滑角和空速的多參數(shù)感知能力,并完成了微小型無(wú)人機(jī)飛行速度以及機(jī)翼微振動(dòng)的測(cè)量,為微小型無(wú)人機(jī)提供了低成本、高精度的大氣參數(shù)傳感方案。 該傳感器基于量熱式原理,由中心微加熱器產(chǎn)生恒定溫差,四周的熱敏電阻陣列測(cè)量溫度分布,根據(jù)熱敏電阻陣列測(cè)得的溫度差準(zhǔn)確反映流速大小及方向。采用懸空型隔熱結(jié)構(gòu)以及高電阻溫度系數(shù)材料氧化釩作為熱敏電阻以增大傳感器的測(cè)量靈敏度。在聚酰亞胺基底上通過(guò)MEMS工藝加工了總厚度90μm的超薄柔性流速傳感器,實(shí)現(xiàn)了微小型無(wú)人機(jī)的曲面貼附功能。經(jīng)風(fēng)洞測(cè)試,流速傳感器的理論分辨力達(dá)0.11 mm/s,流速測(cè)量重復(fù)精度約為測(cè)量值的0.5%,響應(yīng)時(shí)間約為20ms。在10 m/s時(shí),流速傳感器的最大角度靈敏度為36.7 mV/deg,噪音水平為1.78 mV,根據(jù)2σ準(zhǔn)則計(jì)算出其理論角度分辨力為0.1°。 研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)完成流速傳感器工程化樣品的制備,并將兩個(gè)流速傳感器裝載到一個(gè)微小型無(wú)人機(jī)平臺(tái)上進(jìn)行飛行參數(shù)感知應(yīng)用。結(jié)果表明平均飛行速度的估計(jì)誤差低于0.2 m/s。由于流速傳感器的高靈敏度特性,它甚至捕捉到了機(jī)翼的微振動(dòng)信息,并與外置IMU模塊顯示了相同的機(jī)翼振動(dòng)頻率。這項(xiàng)研究展示了一種柔性高靈敏度流速傳感器,拓寬了流場(chǎng)感知在微小型無(wú)人機(jī)姿態(tài)檢測(cè)、空速估計(jì)以及飛行安全監(jiān)測(cè)方面的應(yīng)用,為無(wú)人機(jī)的飛行參數(shù)測(cè)量提供了創(chuàng)新的設(shè)計(jì)思路與發(fā)展前景。
北京航空航天大學(xué)
2024-07-08
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