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公开(公告)号:CN116707350A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310567032.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开了一种磁球激励式压电振动俘能阵列装置,包括底座、第一尼龙柱、底板、俘能机构、支撑机构和激励机构,底座的四周通过螺栓固定连接有第一尼龙柱,第一尼龙柱的上端通过螺栓固定连接有底板,底板的四周通过螺栓固定连接有俘能机构,底板的四角通过螺栓固定连接有支撑机构,底座的正中间固定连接有激励机构,本发明通过俘能机构、底座、第一尼龙柱和底板的配合,实现了俘能机构对多方向振动能量的收集,通过支撑机构、上板、橡皮绳、磁球、上磁铁、下磁铁的配合,实现了将外部环境中振动能量的频带拓宽,更有利于上压电梁和下压电梁克服势垒实现阱间震荡,产生频繁多稳跃迁振荡,能够在较宽频率范围振动激励下产生谐振,从而极大地提高能量收集效率。
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公开(公告)号:CN114744912A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210332410.0
申请日:2022-03-30
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开了一种两自由度双稳定状态振动俘能装置及其俘能方法,包括底座、安装螺栓、支座和俘能机构,所述底座内部的左侧开设有安装孔,所述支座通过安装螺栓连接于底座内部的左侧,所述安装螺栓贯穿支座,所述俘能机构设置于支座的而顶部,所述支座、俘能机构、安装孔和安装螺栓均设置有若干组,且阵列排列,本发明具备压电梁形变效果丰富、压电片利用率较高、两种自由度、两种稳定状态、发电量较充足、非线性俘能、结构使用寿命长的优点,解决了现有的振俘能装置压电片利用率较低、自由度单一、形变方式单一、发电量较小的问题。
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公开(公告)号:CN110212810B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910620210.3
申请日:2019-07-10
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明具体涉及一种无级连续调谐压电低幅振动俘能器,包括夹持装置、压电梁、液体质量块和封装壳体,所述夹持装置活动连接于压电梁的顶部和底部,且通过螺栓连接于封装壳体内腔的左侧,所述液体质量块通过导电胶水粘结于等截面梁右端的底部,且安装于封装壳体内腔的底部。所述压电梁包括等截面梁和压电片,所述夹持装置包括连接脚块、调距夹块、上夹块、下夹块和螺栓。本发明中液体质量块替代传统的集中质量块,实现在低频范围内振动能量的高效采集;通过对液体质量块中液体质量的无级连续控制,可实现无级连续调整俘能器谐振频率;本发明由夹持装置、压电梁、液体质量块和封装壳体四部分组成,每部分结构相对简单,整体结构安装方便。
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公开(公告)号:CN110212810A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910620210.3
申请日:2019-07-10
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明具体涉及一种无级连续调谐压电低幅振动俘能器,包括夹持装置、压电梁、液体质量块和封装壳体,所述夹持装置活动连接于压电梁的顶部和底部,且通过螺栓连接于封装壳体内腔的左侧,所述液体质量块通过导电胶水粘结于等截面梁右端的底部,且安装于封装壳体内腔的底部。所述压电梁包括等截面梁和压电片,所述夹持装置包括连接脚块、调距夹块、上夹块、下夹块和螺栓。本发明中液体质量块替代传统的集中质量块,实现在低频范围内振动能量的高效采集;通过对液体质量块中液体质量的无级连续控制,可实现无级连续调整俘能器谐振频率;本发明由夹持装置、压电梁、液体质量块和封装壳体四部分组成,每部分结构相对简单,整体结构安装方便。
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公开(公告)号:CN107733282A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711003148.0
申请日:2017-10-24
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H02N2/18
CPC classification number: H02N2/186
Abstract: 本发明公开了一种具有自适应悬臂梁式压电能量回收装置。所设计长悬臂梁和短悬臂梁连接在一起,并首端和末端都是长悬臂梁,在长悬臂梁上下表面粘贴压电元件,短的悬臂梁上安装压电驱动器。进行压电能量收集时,若振动频率偏离固有频率时,能够驱动在短悬臂梁上不同位置安装的压电驱动器,使得振动频率能够调节恢复至固有频率附近,再进行能量收集,将其与能量回收电路连接起来,收集的能量为MEMS系统供电。本发明具有能量收集效率高、结构简单的特点。
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公开(公告)号:CN107478353A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710690784.9
申请日:2017-08-14
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: G01K11/32 , G01B11/16 , G01K15/005 , G01K2011/322
Abstract: 一种分布式传感光纤温度应变同时标定装置,属于光电技术中的分布式光纤传感技术领域,用于对分布式传感光纤温度应变同时标定,其包括待标定传感光纤、光纤标定结构、静态应变仪、温度检测仪、计算机系统和基于布里渊散射的分布式光纤检测系统。解决的技术问题是:温度和应变的分别标定降低了标定效率,增加了标定误差,在标定温度时,水浴或油浴等过程所用设备体积巨大、材料及能源耗费严重。本发明的有益效果在于:温度与应变同时标定,标定效率高;采用陶瓷作为加热介质,对传感光纤均匀加热,成本低;基于BOTDR技术,标定精度高;自动化程度高,可操控性强。
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公开(公告)号:CN107817044B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201711233886.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的板材振动的测量装置及方法,该装置包括矩形固定框架、板材、竖直导轨、水平导轨、直角连杆、相机支架、CCD相机、镜头、多个标记圆和PC机,板材固定于矩形固定框架中,矩形固定框架的边框嵌入竖直导轨的底部,直角连杆的竖直杆部分和水平杆部分分别可移动地嵌入竖直导轨和水平导轨中,水平导轨的末端设置有相机支架,CCD相机固定于相机支架上,且CCD相机配置有镜头;在CCD相机下方的板材表面上设置有多个标记圆。CCD相机采集指定板材位置上标记圆的变化图像,PC机接收并处理各帧图像数据,计算振动变形的曲率半径,进而获取板材振动位移。本发明具有抗干扰能力强、非接触、准确度高、适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN114938162A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210449408.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了分离激励式压电‑磁电复合振动俘能装置,包括顶盖、导轨、上多匝线圈、罐体、基底梁、下磁性限位块、下多匝线圈、底座和可动磁块,顶盖底部的中间位置固定连接有上磁性限位块,罐体的顶部通过螺纹连接于顶盖的内部,底座通过螺纹连接于罐体的底部,下磁性限位块固定连接于底座中心位置的顶部,导轨的两端分别套设于上磁性限位块与下磁性限位块的内部,导轨的外部套设有可动磁块。本发明实现了在低频、高幅振动环境下的能量收集,能在多种振动环境下保持较高的输出电压值,并能避免环境振动特征突变对压电材料造成损坏,解决了现有梁式振动俘能装置适用性差、工作频域高、输出电压低、压电材料易损坏的问题。
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公开(公告)号:CN106153331B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610829885.5
申请日:2016-09-18
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的柔性双关节机械臂振动的测量装置及方法。该装置包括双关节柔性机械臂、CCD相机、相机固定装置、绝对值编码器、多个LED发光管和PC机。绝对值编码器安装于转动电机上,LED发光管放置在两臂杆尾端,CCD相机安置于中间关节处,CCD相机和编码器的输出端口与PC机连接。相机固定装置使相机镜头方向处于两臂杆形成的夹角的角平分线方向,CCD相机检测的每一帧图像与编码器的实时定位数据传送至PC机;经PC机处理,与此运动位置静止时光斑位置相比较,得到光源的振动位移,进而分析机械臂振动特征。本发明可不接触、不改变被测物振动特性地测量两臂杆的振动特征,方便比较与研究,可以被广泛应用。
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公开(公告)号:CN107817044A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711233886.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的板材振动的测量装置及方法,该装置包括矩形固定框架、板材、竖直导轨、水平导轨、直角连杆、相机支架、CCD相机、镜头、多个标记圆和PC机,板材固定于矩形固定框架中,矩形固定框架的边框嵌入竖直导轨的底部,直角连杆的竖直杆部分和水平杆部分分别可移动地嵌入竖直导轨和水平导轨中,水平导轨的末端设置有相机支架,CCD相机固定于相机支架上,且CCD相机配置有镜头;在CCD相机下方的板材表面上设置有多个标记圆。CCD相机采集指定板材位置上标记圆的变化图像,PC机接收并处理各帧图像数据,计算振动变形的曲率半径,进而获取板材振动位移。本发明具有抗干扰能力强、非接触、准确度高、适用性强等优点。
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