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公开(公告)号:CN111993076A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010875007.3
申请日:2020-08-27
Applicant: 吉林大学
IPC: B23P23/04
Abstract: 一种用于拖拉机仿生排气尾管一体化加工设备,属于机械工程技术领域。本发明实现了拖拉机仿生排气尾管的整个加工过程,保证加工的低成本和高效率。通过钢板输送机构(A),切割机构(B),压紧夹持机构(C)实现钢板从整体到待加工的过程;刀具竖直运动机构(D),刀具左右运动机构(E),刀具前后运动机构(F)载料机构(G)用于实现钢板表面微米级织构的高效自动化加工过程;升降机构(H),卷筒与焊接机构(I),管子推送机构(J)将完成织构加工的钢板加工成管状,并传递给下一机构;管子夹持与运输机构(K),管子定位夹紧机构(L)实现了仿生排气尾管的直管与尾部弯管的焊接过程。本发明加工过程高效可靠,能够实现仿生排气尾管的批量生产。
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公开(公告)号:CN111071440A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010057369.1
申请日:2020-01-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种自适应攻角的扑翼仿生飞行器属飞行器技术领域,本发明中扑翼仿生飞行器采用微型无刷直流电机与二级齿轮减速器的连接,基于曲柄摇杆的急回特性来驱动扑翼结构;模仿鸟类戴胜飞行运动结构,仿生扑翼薄膜翼板提供了更好的运动与控制,实现优异的飞行性能;该微型飞行器还具有自适应攻角的控制系统,通过GPS和定高模块实现飞行器自主控制改变攻角从而达到定高飞行的目的。本发明基于自适应攻角特性,使得扑翼仿生飞行器产生足够的升力与推力,实现扑翼飞行器的高效、稳定飞行,同时鸟类翅膀、尾翼的结构及运动方式,在发明的仿生扑翼飞行运动得以体现,具有结构新颖、飞行稳定、传动机构简单可靠的优点。
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公开(公告)号:CN113153493B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110493507.5
申请日:2021-04-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种用于内燃机的排气消声器涉及机械工程技术领域。本发明波纹穿孔管固接于扩张腔内部两端面处,扩张腔与波纹穿孔管轴线重合;波纹内衬固接于扩张腔内部两端面处,扩张腔与波纹内衬轴线重合;吸声材料填充在在波纹内衬与扩张腔之间空隙处;内燃机消声器自适应有源控制系统S与扩张腔1固接。扩张腔,波纹穿孔管,穿孔组成亥姆赫兹谐振器来提高传递损失,同时,由于本波纹穿孔管横截面积的变化,达到阻抗失配的效果;这些因素均起到了提升了消声器的降噪性能的效果。本发明通过对内燃机排气消声器内部结构进行设计来降低内燃机排气消声器的出口噪声以及壳体辐射噪声。内燃机消声器自适应有源控制系统S可以很好的弥补噪声被动控制技术的不足,更好的降低低频噪声。
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公开(公告)号:CN113153493A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110493507.5
申请日:2021-04-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种用于内燃机的排气消声器涉及机械工程技术领域。本发明波纹穿孔管2固接于扩张腔1内部两端面处,扩张腔1与波纹穿孔管2轴线重合;波纹内衬3固接于扩张腔1内部两端面处,扩张腔1与波纹内衬3轴线重合;吸声材料4填充在在波纹内衬3与扩张腔1之间空隙处;内燃机消声器自适应有源控制系统S与扩张腔1固接。扩张腔1,波纹穿孔管2,穿孔组成亥姆赫兹谐振器来提高传递损失,同时,由于本波纹穿孔管2横截面积的变化,达到阻抗失配的效果;这些因素均起到了提升了消声器的降噪性能的效果。本发明通过对内燃机排气消声器内部结构进行设计来降低内燃机排气消声器的出口噪声以及壳体辐射噪声。内燃机消声器自适应有源控制系统S可以很好的弥补噪声被动控制技术的不足,更好的降低低频噪声。
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公开(公告)号:CN113108029A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110369666.4
申请日:2021-03-26
Applicant: 吉林大学
IPC: F16H3/093 , F16H57/02 , F16H57/023
Abstract: 本发明公开了一种12速动力高低挡及动力换向变速箱,该变速箱包括动力高低挡传动装置、动力换向传动装置、手动换挡传动装置三部分,动力高低挡传动装置与拖拉机发动机输出端相连接,手动换挡传动装置与中央传动机构相连接,动力高低挡传动装置内可实现三个动力高低挡挡位,动力换向传动装置内可实现一个前进挡挡位和一个后退挡挡位,手动换挡传动装置内可实现四个手动换挡挡位,该变速箱可实现12个前进挡挡位和12个后退挡挡位共计24个挡位,为部分动力换挡。本发明结构简单清晰紧凑,传动路线明确,节省了整体空间,能实现较多的挡位,可在不切断发动机动力的情况下实现换挡和换向操作,提高作业效率,降低了操作人员的作业强度。
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公开(公告)号:CN211996141U
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202020120255.2
申请日:2020-01-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种自适应攻角的仿生扑翼飞行器属飞行器技术领域,本实用新型中仿生扑翼飞行器采用微型无刷直流电机与二级齿轮减速器的连接,基于曲柄摇杆的急回特性来驱动扑翼结构;模仿鸟类戴胜飞行运动结构,仿生扑翼薄膜翼板提供了更好的运动与控制,实现优异的飞行性能;该微型飞行器还具有自适应攻角的控制系统,通过GPS和定高模块实现飞行器自主控制改变攻角从而达到定高飞行的目的。本实用新型基于自适应攻角特性,使得仿生扑翼飞行器产生足够的升力与推力,实现扑翼飞行器的高效、稳定飞行,同时鸟类翅膀、尾翼的结构及运动方式,在实用新型的仿生扑翼飞行运动得以体现,具有结构新颖、飞行稳定、传动机构简单可靠的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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