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公开(公告)号:CN115773330A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211740190.1
申请日:2022-12-31
Applicant: 重庆大学
IPC: F16F9/53
Abstract: 本发明公开了一种基于外置永磁能量收集器的自供能磁流变混合阻尼装置,包括工作外缸筒和滑动内缸筒,工作外缸筒内设置有永磁体,滑动内缸筒的径向外表面设置有发电线圈,滑动内缸筒以可沿工作外缸筒的轴向滑动的方式设置于工作外缸筒内以使得发电线圈在永磁体的磁场中切割磁感线发电;本发明将发电线圈与激励活塞设计为内外嵌套双活塞结构以使得阻尼器在受迫振动时可以通过电磁感应将振动能量进行储存,并将储存的能量用于调节阻尼力,以达到自供电控制的效果,同时双活塞工作时会产生同向的电磁阻尼力与流体阻尼力,使其工作方式不局限于流体阻尼力的形式。
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公开(公告)号:CN108704847B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810243026.7
申请日:2018-03-23
Applicant: 重庆大学
IPC: B07B1/46
Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩材料的紧凑型孔径可控流体筛选方法及其装置,其中方法包括以下步骤:s1:利用磁致伸缩材料制作分选筛;s2:将所述分选筛内嵌于电磁铁位于线圈内部的高导磁芯内,并利用所述电磁铁对所述分选筛施加设定方向设定强度的磁场,使磁致伸缩材料发生伸缩以调节所述分选筛的筛孔的大小;s3:使待筛选流体流经所述筛孔;其中,筛选装置包括分选筛和磁场产生装置;所述分选筛的筛孔的至少一侧孔壁为磁致伸缩材料制作;所述磁场产生装置包括用于对所述分选筛施加可控磁场使磁致伸缩材料发生伸缩以调节所述分选筛的筛孔的大小的电磁铁;本发明能够实现筛孔大小在纳米~微米尺度间的可控;并且能够大大提高筛孔尺寸的调节范围。
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公开(公告)号:CN109850328B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910179584.6
申请日:2019-03-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种基于旋转永磁体的磁流变液抗沉降存储装置,包括圆柱体结构的存储容器、永磁体以及隔磁部件;所述隔磁部件设置于存储容器外侧,所述永磁体设置于存储容器外侧且隔磁部件位于永磁体和存储器容器之间;所述永磁体以两磁极端部之间连线的中线为旋转轴可转动设置于存储容器的外侧,当处于抗沉降状态时,永磁体的两磁极的延伸方向与存储容器的侧壁的切线方向平行,当处于非抗沉降状态时,永磁体的两磁极的延伸方向与存储容器的侧壁的切线方向垂直;能够不改变磁流变液物质特性的情况下提高磁流变液的悬浮稳定性,从而确保磁流变液的质量以及剪切屈服应力,而且使用方便。
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公开(公告)号:CN110346244B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910642449.0
申请日:2019-07-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N11/00
Abstract: 本发明提供一种测量磁流变液响应时间的装置,包括用于装载和剪切磁流变液圆盘剪切模块,用于产生磁路经过圆盘剪切模块的磁场的磁场发生模块;用于对磁场发生模块产生的磁场进行导向,使经过圆盘剪切模块的磁场方向垂直于圆盘剪切模块剪切磁流变液的方向的导磁模块,电机,数据采集模块和处理器;本发明适用于高剪切速率下的磁流变液的响应时间测量,在避免离心力引起的磁流变液飞溅和表面弯月效应对检测结果的影响,且可直接测量获取磁流变液本身的响应时间,避免了装置的电气响应时间以及机械响应时间对磁流变液响应时间测量的影响,测量得到的磁流变液响应时间的准确度和可信度高。
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公开(公告)号:CN108339745B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810044508.X
申请日:2018-01-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩材料的孔径可控的微纳米流体筛选方法及其装置,其中方法包括以下步骤:s1:利用磁致伸缩材料制作分选筛;s2:对所述分选筛施加设定方向设定强度的磁场,使磁致伸缩材料发生伸缩以调节所述分选筛的筛孔的大小;s3:使待筛选流体流经所述筛孔;其中,筛选装置包括分选筛和磁场产生装置;所述分选筛的筛孔的至少一侧孔壁为磁致伸缩材料制作;所述磁场产生装置用于对所述分选筛施加可控磁场使磁致伸缩材料发生伸缩以调节所述分选筛的筛孔的大小;本发明能够实现筛孔大小在纳米~微米尺度间的可控。
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公开(公告)号:CN109781330B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910136787.7
申请日:2019-02-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种基于周向阵列的套装梁压容感知六维力传感器,包括内圆柱台、设置在内圆柱台外侧呈中空圆柱形的外壳、套装梁组件、受力顶板和固定底板;所述内圆柱台外侧壁周向均匀设置有若干套装梁组件;所述套装梁组件一端与内圆柱台外侧壁固定连接,另一端与外壳的内侧壁固定连接;所述受力顶板同轴固定连接于内圆柱台的顶部,且受力顶板的外边缘与外壳的内侧壁之间留有活动行程间隙;所述固定底板设置于内圆柱台的正下方,且固定底板固定连接于外壳底部;本发明结构简单紧凑,安装方便,模块化强,维间耦合程度低且具备良好灵敏度,高线性度,易于解耦,可靠性强,不易过载失效。
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公开(公告)号:CN108843723B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810672675.9
申请日:2018-06-26
Applicant: 重庆大学
IPC: F16F15/02
Abstract: 本发明提供一种主动/半主动隔振/减振平台的分组控制方法:S1.将隔/减振平台均分为多个振动控制区域,并在每个控制区域内分别设置主动/半主动隔/减振器组;S2.利用传感器采集各所述控制区域的振动强度,并确定最大振动强度所在的控制区域;S3.确定其他控制区域的振动强度与所述最大振动强度的关系;S4.确定所述最大振动强度所在控制区域隔/减振器组所需的输入量;S5.根据其他控制区域振动强度与最大振动强度的关系,确定其他控制区域隔/减振器组所需的输入量;S6.对各控制区域隔/减振器组施加相应的输入量,使隔/减振器产生相应的作用力;本发明的分组控制方法能够根据振动强度的大小,快速有效地对各个区域的隔/减振器组施加合适的输入量,实现对仪器设备隔/减振的目的。
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公开(公告)号:CN109781330A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910136787.7
申请日:2019-02-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G01L5/16
Abstract: 本发明提供的一种基于周向阵列的套装梁压容感知六维力传感器,包括内圆柱台、设置在内圆柱台外侧呈中空圆柱形的外壳、套装梁组件、受力顶板和固定底板;所述内圆柱台外侧壁周向均匀设置有若干套装梁组件;所述套装梁组件一端与内圆柱台外侧壁固定连接,另一端与外壳的内侧壁固定连接;所述受力顶板同轴固定连接于内圆柱台的顶部,且受力顶板的外边缘与外壳的内侧壁之间留有活动行程间隙;所述固定底板设置于内圆柱台的正下方,且固定底板固定连接于外壳底部;本发明结构简单紧凑,安装方便,模块化强,维间耦合程度低且具备良好灵敏度,高线性度,易于解耦,可靠性强,不易过载失效。
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公开(公告)号:CN107316546A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710655895.6
申请日:2017-08-03
Applicant: 重庆大学
IPC: G09B23/18
CPC classification number: G09B23/18
Abstract: 本发明公开了一种磁性液体演示仪及其控制方法,控制方法包括以下步骤:S1.确定最大励磁电流时长;S2.对输入音频信号进行加窗分帧处理,形成主旋律强度值序列;S3.根据所述主旋律强度值序列得到励磁电流时长序列;S4.根据所述励磁电流时长序列实时控制演示仪的电磁线圈响应;演示仪包括用于容纳磁性液体的透明容器、沿环形或直线分布的用于对磁性液体施加磁场的多个电磁线圈、用于对所述电磁线圈进行控制的音乐处理与励磁电路控制单元以及用于对起伏时的磁性液体进行照射的照明单元;本发明的磁性液体演示仪及其控制方法能够建立输入音频信号与磁性液体相变形态的直观联系,以实现磁性液体的良好演示效果。
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公开(公告)号:CN106596660A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611196403.3
申请日:2016-12-22
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G01N27/22 , G01N15/06 , G01N15/0656 , G01N2015/0687
Abstract: 本发明提供了一种磁流变液悬浮稳定性能测试方法及其测试仪,利用电容传感器测定磁流变液的沉降速率,磁流变液悬浮稳定性能测试仪包括盛装磁流变液的装置和用于测定磁流变液沉降速率的电容传感器。根据电容传感器通过沉降分层线时因铁磁颗粒浓度急剧变化则电容值也急剧变化的特征,既可以由扫描测量得到该区域不同时刻的电容—高度曲线来得到沉降分层线在这些时间段内的位移,也可以由定点测量得到某点的电容—时间曲线,得到沉降分层线下降到该点时的时间,由此可计算磁流变液的沉降速率。使用电容传感器监测磁流变液时没有外加的竖直方向的磁场,而水平方向的磁场非常微弱,可以忽略不计,有效的控制了外加磁场对磁流变液悬浮稳定性的影响。
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