一种多方向低频超稳作动器

    公开(公告)号:CN117289560B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311459221.0

    申请日:2023-11-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种多方向低频超稳作动器,涉及隔振领域,包括基础板、承载板、连接机构和两个相对于Y轴对称设置于基础板上的执行机构,支腿下部的两端均通过并联布置的一个高静低动弹簧阻尼件和一个竖向执行器与基础板连接,支腿上部的两端均设置有一个传感部件;侧向支撑座的两侧与第一凹槽之间均并联布置有一个水平执行器和一个弹性部件,支腿内侧设置有与水平执行器一一对应的传感部件;连接机构连接两个支腿,承载板的两端分别安装于两个支腿的上部,竖向执行器和水平执行器用于驱动承载板进行六自由度作动。该多方向低频超稳作动器在实现六自由度超低频作动的同时,保证了系统的稳定性、可靠性以及鲁棒性。

    隔振器及减振方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118728901A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411073018.4

    申请日:2024-08-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及隔振装置技术领域,公开了一种隔振器及减振方法,其中,隔振器包括隔振基体(1)、多个振动施加单元(2)、振动传感器(3)和控制器(4),各所述振动施加单元(2)均与所述隔振基体(1)连接,并用于向所述隔振基体(1)施加振动;所述振动传感器(3)和所述振动施加单元(2)均与所述控制器(4)连接,所述振动传感器(3)用于检测所述振动源(5)的振动频率,并将所述振动频率传递给所述控制器(4),所述控制器(4)用于根据所述振动频率控制所述振动施加单元(2)向所述隔振基体(1)施加振动的频率。该隔振器能够根据振动源的振动频率进行实时调整,以具有更好的隔振效果。

    波浪能量转换装置、方法及海洋监测系统

    公开(公告)号:CN117685159A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311803989.5

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本公开实施例提供一种波浪能量转换装置、方法及海洋监测系统,属于能量转换技术领域。该波浪能量转换装置包括谐振器阵列和能量采集器;谐振器阵列包括多个谐振器,用于将波浪的振动由面外振动转化为面内振动并集中到指定位置;能量采集器设置在指定位置,用于采集面内振动的能量并转换为电能。本公开实施例提供的波浪能量转换装置能够将不规则、低频的波浪能量集中到指定位置形成高密度能量区,进而可以实现对不规则、低频波浪能量进行高效采集并将其转换为电能以进行供电。

    一种高温金属熔体动态流动性测试装置及金属熔体流动测量方法

    公开(公告)号:CN112014266A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202011127831.7

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温金属熔体动态流动性测试装置及金属熔体流动测量方法,该装置包括浇口、浇道、缓冲池、流形槽、水平工作台、精密电磁感应测量仪和高速摄影机等组成,缓冲池与浇道和流动形槽相连,在流形槽底部放置若干个长方形的永恒磁体,在流形槽上部覆盖一块透明的石英玻璃板;测量方法包括记录不同位置磁通密度波动的峰值和波动时间,从而得到高温金属熔体流过两块磁铁之间的平均流动速度ν1和流过每一块磁铁的流动速度ν2,同时,实时测得任意时刻高温金属熔体表面的流动速度ν3,将ν1、ν2和ν3进行耦合,获得金属流体的实时流动速度。该方法能够准确测量高温金属熔体的流动性,从而为铸造行业提供一定的理论和实验支持。

    一种高温金属熔体动态流动性测试装置及金属熔体流动测量方法

    公开(公告)号:CN110672464A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910999745.6

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种高温金属熔体瞬时流速、瞬时流长的测试装置,包括浇口、浇道、缓冲池、流形槽、水平工作台和LRC-800电阻测量仪组成,缓冲池与浇道和流动形槽相连,在流形槽底部存在一条长度与流形槽相近而宽度和深度均小于流形槽的槽体,该槽体可用于安装电阻丝以测试高温金属熔体流速随时间的变化情况,电阻丝两端分别与LRC-800电阻测量仪连接,该装置制作成本低、操作简单,能够准确测量高温金属熔体的流动性,从而为铸造行业提供一定的理论和实验支持。

    一种高温金属熔体动态流动性测试装置及金属熔体流动测量方法

    公开(公告)号:CN112014266B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202011127831.7

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温金属熔体动态流动性测试装置及金属熔体流动测量方法,该装置包括浇口、浇道、缓冲池、流形槽、水平工作台、精密电磁感应测量仪和高速摄影机等组成,缓冲池与浇道和流动形槽相连,在流形槽底部放置若干个长方形的永恒磁体,在流形槽上部覆盖一块透明的石英玻璃板;测量方法包括记录不同位置磁通密度波动的峰值和波动时间,从而得到高温金属熔体流过两块磁铁之间的平均流动速度ν1和流过每一块磁铁的流动速度ν2,同时,实时测得任意时刻高温金属熔体表面的流动速度ν3,将ν1、ν2和ν3进行耦合,获得金属流体的实时流动速度。该方法能够准确测量高温金属熔体的流动性,从而为铸造行业提供一定的理论和实验支持。

    一种基于有限元的枝晶生长过程热模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN111334865A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010090545.1

    申请日:2020-02-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限元的枝晶生长过程热模拟方法及装置,包括隔热板,设于隔热板内的加热棒及设于隔热板下端的固定板,固定板的下端设有压线板,加热棒的上端设有铜加热套,该装置还包括设于隔热板内、对若干铜加热套进行冷却的冷却管;模拟时将有机物置于铜加热套的上端,通过控温系统经加热棒分别调控加热套的温度,待铜加热套的温度达到目标温度后,保温并通过冷却管通过压缩空气对铜加热套进行冷却,观察有限元枝晶生长过程。该装置能够基于热相似原理再现枝晶生长凝固的环境条件,实时、直观地观察有机物凝固过程中枝晶生长情况,并且能够高通量地研究不同加热温度、冷却速率下的枝晶生长过程,采用该装置进行模拟的可操作性强。

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