一种防盗锁装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105775019B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610238002.3

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种防盗锁装置,它包括圆形支撑骨架和电源,所述圆形支撑骨架的前后两端对称设有一对横梁,即上横梁和下横梁,所述上横梁和下横梁之间弹性连接一对刹车片,刹车片分为上刹车片和下刹车片,所述上刹车片和下刹车片对应的两侧之间分别设有一组形状记忆合金弹簧,所述每组形状记忆合金弹簧均包括一根单程热缩弹簧和一根双程热伸冷缩弹簧,单程热缩弹簧的两端及双程热伸冷缩弹簧的两端分别经刹车开关及变压器与电源连接。本发明通过控制输入的电流信号来驱动形状记忆合金弹簧使得刹车片抱紧转动盘,从而达到锁住车轮的目的。该装置结构比较简单,易于安装,成本低廉,有益于在市场推广。

    一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵

    公开(公告)号:CN108180135A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810196210.0

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵,包括单向出口阀、单向入口阀、阀盖、泵腔、缓冲腔道、弹性球、密封圈、振动薄膜、上平板、放大机构、压电叠堆、压电叠堆电极、支架和下平板;本发明将振动薄膜正下方的上平板加工出缓冲腔道,并在缓冲腔道内置若干橡胶质地的弹性球,使得振动薄膜振动使泵腔容积压缩时可承受更大压力进一步扩大容积,增大时具备更大的缓冲驱动力,减少泵腔体容积大变化量时所需的较大驱动电压的负担;又由于微位移放大机构采用二级对称式柔性铰链机构,因此具有放大机构功率较高,消除纵向耦合误差的优点。

    一种采用温控形状记忆合金驱动的高精度有阀微泵

    公开(公告)号:CN106401941B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201611128673.0

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 一种采用温控形状记忆合金驱动的高精度有阀微泵,包括:温控形状记忆合金弹簧Ⅱ、温控形状记忆合金弹簧Ⅰ、冷却陶瓷管、上端盖、泵体外壳、活塞Ⅰ端盖、滑动轴承、卡簧、连接法兰、外驱动接头、活塞Ⅱ、单向阀、泵腔体、活塞Ⅰ、通电端子A、B、C、D,冷却陶瓷管固定在上端盖,温控形状记忆合金弹簧Ⅰ、Ⅱ贯穿在冷却陶瓷管上并位于活塞Ⅰ端盖两侧,活塞Ⅰ可在滑动轴承内滑动,滑动轴承装在泵体外壳上,泵腔体通过连接法兰和泵体外壳连接。本发明与现有微泵相比,它不但结构散热性好,密封性良好,单向截止性能佳,并且利用了冷却陶瓷管的冷却效果使得该泵能在高频条件下正常工作。

    压电-摩擦电复合式MEMS宽频能量采集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105186922A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510704059.3

    申请日:2015-10-27

    CPC classification number: H02N1/04 B81C3/001 H02N2/183 H02N2/22

    Abstract: 一种压电-摩擦电复合式MEMS宽频能量采集器及其制备方法,该采集器包括压电能量采集器主结构、阻挡块及垫片;压电能量采集器主结构包括硅固定基座、硅基压电悬臂梁及质量块;硅固定基座包括硅层及其两侧的二氧化硅层;硅基压电悬臂梁包括硅悬臂梁支撑层及其上的压电厚膜层;硅悬臂梁支撑层包括硅层、二氧化硅层及支撑层电极层;压电厚膜层包括压电厚膜及其表面的压电厚膜电极层;质量块包括集成硅质量块及其表面的摩擦层;阻挡块包括摩擦层基座、电极层及摩擦层;垫片位于硅固定基座和阻挡块之间。本发明使换能元件在低频振动环境下获得较大的输出功率,以解决传统的MEMS压电能量采集器输出功率低、频带窄等问题。

    一种基于稀土超磁致伸缩材料的微型流量泵

    公开(公告)号:CN104612942A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510031053.4

    申请日:2015-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀土超磁致伸缩材料的微型流量泵,包括第一SI基体和第二SI基体,第二SI基体的中部设有工作腔,且第二SI基体开有入料通道和出料通道,工作腔的下端口上固定着柔性厚膜,柔性厚膜中部固定着磁致伸缩薄膜,第二SI基体的下端面上表贴工作线圈,工作线圈连接着交流电路,磁致伸缩薄膜在工作线圈通电后而上下振动,从而带动柔性厚膜改变工作腔的内腔体积大小,进而实现流体从而从入料通道流入到工作腔内并从出料通道排出。本发明体积小,结构简单易于实现,适合大规模的生产,且能够输出非常微量的流体,适用范围广。

    一种多功能推土机的控制方法

    公开(公告)号:CN102704517B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210210622.8

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种多功能推土机,包括车体、铲架以及推土铲,所述的推土铲由左铲体和右铲体构成,左、右铲体分别与一个设于其后侧的转轴相铰接,该转轴与铲架相连,左、右铲体分别与左推杆、右推杆转动连接,左、右推杆分别与所述的铲架转动连接。通过左、右推杆伸长或缩短,可以变换左、右铲体的角度,从而使左、右铲体构成横向的“一”字形或V型,也可以使得左、右铲体向同一侧倾斜。上述这些左右铲体的角度变化分别可以使其达到向前推土、向两侧分土或向一侧推土的效果,而且调整非常方便,达到了节能、高效的目的。

    磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器

    公开(公告)号:CN103684040A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310712759.8

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 一种磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,包括底座、旋转轴、线圈、悬臂梁、Terfenol-D薄片,旋转轴设置在底座的轴孔中,安装在旋转轴上的线圈套装在悬臂梁上,不与悬臂梁接触;Terfenol-D薄片粘接在对称设置的悬臂梁在圆周方向上的同向侧面,每根悬臂梁上粘接Terfenol-D薄片,Terfenol-D薄片的最大磁致伸缩方向一致,并且与悬臂梁的长度方向一致,每根悬臂梁的自由端均安装有配重块。本发明的磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,由于悬臂梁、Terfenol-D薄片均与线圈不接触,因此,悬臂梁和Terfenol-D薄片在惯性冲击过程上,无需拖曳供电线缆,从而提高驱动器的运动精度和稳定性,与现有的压电式惯性冲击旋转驱动器相比,具有更快的转动速度和更强的负载能力。

    一种磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机

    公开(公告)号:CN102005964B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201010612116.2

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机,由导轨、左驱动器、运动块和右驱动器组成,运动块放置在导轨上,左、右驱动器的结构相同,左驱动器固定在运动块的一端,右驱动器固定在运动块的另一端;在驱动器圆筒壳体内腔封闭端设有直线轴承,互相紧靠的弹簧和质量块置于直线轴承内腔;在圆筒壳体内腔的另一端设有与安装线圈的线圈骨架配合的圆筒;线圈骨架的中心滑动配合安装超磁致伸缩材料Terfenol-D制成的超磁致伸缩棒,超磁致伸缩棒的一端顶住质量块,超磁致伸缩棒的另一端顶住运动块;电源按锯齿形电流信号向线圈输出电流。本发明通过超磁致伸缩棒实现电磁能与机械能的转换,驱动能力强、速度快、行程大、定位精密。

    磁致伸缩式微动夹钳
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101570310A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910062459.3

    申请日:2009-06-09

    Abstract: 本发明涉及磁致伸缩式微动夹钳,它包括上颚(1)、下颚(2),上颚和下颚的前端设有钳口(3);微动夹钳还包括上悬臂(4)、下悬臂(5)、连接臂(6)、超磁致伸缩材料棒(7)、用于为超磁致伸缩材料棒提供磁场的电磁线圈(8);上悬臂和下悬臂通过连接臂连接,上颚和下颚的末端与上悬臂的一端连接,下颚与上悬臂之间设有供下颚向上颚方向转动的柔性铰链;超磁致伸缩材料棒顶在下颚与下悬臂之间;下颚、上悬臂、下悬臂、连接臂由导磁材料制成。本发明磁致伸缩式微动夹钳夹持范围大、夹持力大、响应速度快、精度易控制。

    一种摩擦生电辅助的微针电穿孔经皮给药装置

    公开(公告)号:CN118236616A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410560894.3

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明提供一种摩擦生电辅助的微针电穿孔经皮给药装置。所述摩擦生电辅助的微针电穿孔经皮给药装置包括微针结构、摩擦生电结构以及控制单元,所述微针结构包括硅基实心微针阵列板和设于所述硅基实心微针阵列板上的四棱锥微针结构,所述摩擦生电结构设于所述微针结构的上方,并通过导线与所述控制单元相连,所述摩擦生电结构包括由上至下依次设置的上金属电极、聚合物薄膜以及下金属电极,所述上金属电极设于所述聚合物薄膜的顶部,所述下金属电极设于所述硅基实心微针阵列板的顶部。本发明能够把摩擦生电产生的电存储,然后再以电脉冲的方式释放,从而使得微针刺入皮肤给药时产生电脉冲效果,提高药物渗透效果,并降低病人的疼痛感。

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