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公开(公告)号:CN109732580B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910049172.0
申请日:2019-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种摄像头携带装置和方法,更具体的说是一种基于后方拉线的软体机器人摄像头携带装置和方法,包括机器人生长伸长主体、拉线和前端跟随运动摄像机,所述机器人生长伸长主体充气向前端膨胀,拉线穿过机器人生长伸长主体向后拉动前端跟随运动摄像机与机器人生长伸长主体的前端接触;可以解决在失重环境中的软体机器人探测环境的摄像机的安装跟随运动问题,通过简单的结构实现前端跟随运动摄像机的携带和完成前端跟随运动摄像机的工作,通过机器人生长伸长主体长度的改变实现前端跟随运动摄像机的运动距离并通过控制充气泵进行反馈控制,满足更多的使用需求。
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公开(公告)号:CN110450149A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910779280.3
申请日:2019-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及软体机器人连续转向装置及方法,更具体的说是一种自生长软体机器人连续转向装置及方法,包括软体机器人主体、圆形铁片和电磁铁,所述软体机器人主体外侧表面两侧沿轴向均匀分布多个褶皱结构,多个褶皱结构内端的一侧均设置有圆形铁片,多个褶皱结构内端的另一侧均设置有电磁铁,电磁铁通电将圆形铁片吸合,在电磁铁和吸附铁片连接内部存储一定长度的主体材料,即由主体材料形成的褶皱结构;在需要转向处将对侧相应位置的电磁铁断电,电磁铁和吸附铁片断开连接,释放存储在内部的褶皱结构,由于主体两侧长度不一致使得发生转向。
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公开(公告)号:CN110293536A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910630372.5
申请日:2019-07-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及实验设备,更具体的说是一种微纳机器人控制系统,包括计算机控制单元、光源组件、光束会聚组件、全反射镜、聚光镜、样品室和光驱动型微纳机器人,所述计算机控制单元控制光源组件发射不同波段的光,不同波段的光依次经过光束会聚组件、全反射镜和聚光镜投射在样品室内驱动样品室内的光驱动型微纳机器人运动,可以用于为光驱动微纳机器人运动实验提供波长可调、单位面积强度足够驱动微纳机器人的稳定的、可控的光,不仅可以驱动微纳机器人运动,还可以控制微纳机器人的运动方向。
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公开(公告)号:CN109807905A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910108437.X
申请日:2019-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性网状机器人,特别是涉及一种柔性快速展开网状机器人。一种柔性快速展开网状机器人,包括基座、支撑套筒和柔性抓捕网,所述支撑套筒设有四个,四个支撑套筒的后端分别与基座的四侧固定连接,四个支撑套筒的前端分别与柔性抓捕网的四角固定连接。本发明的一种柔性快速展开网状机器人,可以解决失重环境抓捕作业中冲击较大、机构展开速度慢、机构展开范围小的问题;本发明在失重环境抓捕作业中冲击较小,展开速度快,且展开的范围较大,可以实现较大覆盖面积的抓捕作业。
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公开(公告)号:CN106553341B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201611004664.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明基于超声增强的连续纤维增强复合材料3D打印的喷头,属于3D打印领域,包括打印喷头、内腔壁、纤维喉管、温度传感器、盖帽、加热棒、树脂喷头、树脂喉管、铁氟龙和超声波发生器,可以提高树脂与纤维的粘结效果,防止堵头,便于清理喷头。打印喷头可拆卸连接在纤维喉管下端,盖帽可拆卸连接在内腔壁的上端,盖帽上嵌套着加热棒和温度传感器,纤维喉管上端可拆卸连接在盖帽上,纤维喉管下端可拆卸连接在内腔壁下端;树脂喷头可拆卸连接在树脂喉管下端,树脂喉管可拆卸连接在盖帽上,树脂喉管的内部套有铁氟龙。纤维喉管上设有多个向下倾斜的斜孔,斜孔的轴线与纤维喉管的轴线的夹角小于90度。内腔壁、盖帽、树脂喷头、树脂喉管为金属材质。
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公开(公告)号:CN106393678B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201611026706.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于3D打印领域,涉及一种适用于连续纤维增强复合材料3D打印的喷头,包括打印喷头、内腔壁、纤维喉管、温度传感器、盖帽、加热棒、树脂喷头、树脂喉管和铁氟龙,可以提高树脂与纤维的粘结效果,防止堵头,而且便于清理喷头。打印喷头可拆卸连接在纤维喉管下端,盖帽可拆卸连接在内腔壁的上端,盖帽上嵌套着加热棒和温度传感器,纤维喉管上端可拆卸连接在盖帽上,纤维喉管下端可拆卸连接在内腔壁下端;树脂喷头可拆卸连接在树脂喉管下端,树脂喉管可拆卸连接在盖帽上,树脂喉管的内部套有环状的铁氟龙。纤维喉管上设有多个贯穿的向下倾斜的斜孔,斜孔的轴线与纤维喉管的轴线的夹角小于90度。内腔壁、盖帽、树脂喷头、树脂喉管为金属材质。
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公开(公告)号:CN105908491B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610374008.3
申请日:2016-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D06M101/40
Abstract: 制备表面生长有碳纳米管的连续碳纤维的装置和方法,它涉及碳纤维界面改性的装置和方法。本发明是要解决现有的碳纤维利用碳纳米管改性时无法得到连续的改性碳纤维的问题。本装置包括石英管、首端密封塞、尾端密封塞、前牵伸辊、后牵伸辊、微量注射泵、氢气发生器、氩气瓶、混气装置、尾气处理装置、排气管、加热套和密封仓;微量注射泵、混气装置均与石英管相连,加热套在密封仓外。方法:将碳纤维丝束穿过前、后牵伸辊和石英管并张紧,石英管中通入氩气净化后将氢气与氩气的混合气体通入加热的石英管中,再将二茂铁溶解到溶剂中后通入石英管中,碳纳米管在行进的碳纤维表面沉积,得到表面生长碳纳米管的连续碳纤维,可作为增强体用于复合材料中。
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公开(公告)号:CN106964601A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710401053.8
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B08B3/12
CPC classification number: B08B3/12
Abstract: 本发明涉及管道清洗除垢领域,特别是涉及一种铰链式超声波除垢与声化复合清洗系统。一种铰链式超声波除垢与声化复合清洗系统,包括换能器单元、连接单元、张力调整单元,所述换能器单元包括换能器;所述连接单元包括连接板、铰链;所述张力调整单元包括张力调节器;所述换能器安装在连接板上,换能器内侧紧密连接在待清洗金属管管壁外侧;所述相邻两个用于安装换能器的连接板之间通过铰链连接或张力调节器连接。本发明有效解决现有技术中布置超声波换能器时所面临的换能器未朝向管径中心、换能器与管壁外壁面接触不良、换能器个数随管径直径变化难以调整等问题;本发明能够有效去除管道上的已有污垢、预防污垢附着沉积。
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公开(公告)号:CN106553341A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611004664.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00
CPC classification number: B33Y30/00
Abstract: 本发明基于超声增强的连续纤维增强复合材料3D打印的喷头,属于3D打印领域,包括打印喷头、内腔壁、纤维喉管、温度传感器、盖帽、加热棒、树脂喷头、树脂喉管、铁氟龙和超声波发生器,可以提高树脂与纤维的粘结效果,防止堵头,便于清理喷头。打印喷头可拆卸连接在纤维喉管下端,盖帽可拆卸连接在内腔壁的上端,盖帽上嵌套着加热棒和温度传感器,纤维喉管上端可拆卸连接在盖帽上,纤维喉管下端可拆卸连接在内腔壁下端;树脂喷头可拆卸连接在树脂喉管下端,树脂喉管可拆卸连接在盖帽上,树脂喉管的内部套有铁氟龙。纤维喉管上设有多个向下倾斜的斜孔,斜孔的轴线与纤维喉管的轴线的夹角小于90度。内腔壁、盖帽、树脂喷头、树脂喉管为金属材质。
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公开(公告)号:CN106493946A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611004458.X
申请日:2016-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/336 , B29C64/295 , B29C64/165 , B33Y30/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明属于增材制造领域,涉及一种适用于连续纤维增强复合材料增材制造的喷头,包括喷头、内腔、导热块、帽盖、纤维喷头、纤维喉管、铁氟龙管Ⅰ、树脂喷头、树脂喉管、铁氟龙管Ⅱ、加热棒和温度传感器,可提高树脂与纤维的粘结效果,防止堵头,便于清理喷头。喷头可拆卸连接在内腔下端,导热块套在喷头上,导热块上嵌套着加热棒和温度传感器,内腔的上端可拆卸连接有帽盖;纤维喉管和树脂喉管均可拆卸连接在帽盖的通孔上,连接树脂喉管的通孔上还可拆卸连接有树脂喷头;纤维喉管的内部套有铁氟龙管Ⅰ,纤维喉管的下端可拆卸连接有纤维喷头;树脂喉管的内部套有铁氟龙管Ⅱ;内腔和帽盖连接后形成腔体。
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