-
公开(公告)号:CN108400662A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810159240.4
申请日:2018-02-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种大口径天文望远镜用圆筒式弧线永磁电机,该圆筒形弧线永磁电机包括转子部分(I)和定子(II)部分,转子部分(I)套在定子部分(II)的外面;其中转子部分由三个圆筒式转子模块组成,每一个圆筒式转子模块由圆筒式转子铁心和圆环状电枢绕组(4)构成,圆环状电枢绕组(4)位于圆筒式转子铁心的内圆周的槽内,其中圆筒式转子铁心包括转子背轭(1)、转子齿(2)、转子槽(3),转子齿和转子槽位于转子背轭的内孔壁;定子部分由定子铁心(5)以及表贴于定子铁心外的交错极性永磁体阵列(6)构成。本发明满足了望远镜俯仰轴在180°范围内的自由转动;其次,圆环状的电枢绕组增大了气隙面积,提升了电机的转矩密度和转矩平稳性。
-
公开(公告)号:CN108110992A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711221252.7
申请日:2017-11-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种平移定子环型内置式永磁涡流调速装置,该装置包括同轴线设置的输入轴(1)和输出轴(2),输入轴(1)上同轴线设置内置式永磁转子(3),在内置式永磁转子(3)的外圆周同轴线设置可轴向平移的定子环(4);输出轴(2)上同轴线设置导体转子(5);所述的导体转子由导电性能良好的铜层固定在导体转子铁心上构成,且铜层正对永磁转子内侧。所述的定子环,由导磁性能良好的铁磁性材料组成,并环绕在永磁转子外侧,与永磁转子之间存在一个气隙。本发明通过控制非旋转的定子环与永磁转子之间轴向相对位置的变化,可以实现永磁转子和导体转子之间气隙磁场的灵活调节,最终实现宽调速范围运行。
-
公开(公告)号:CN106787607A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710054171.6
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
IPC: H02K49/10
CPC classification number: H02K49/102
Abstract: 本发明公开了一种可变传动比的磁场调制型磁齿轮,包括一个定子和两个转子,内转子为调磁环,定子和外转子均由铁心和表贴永磁体周向阵列构成。永磁体由钕铁硼材料和铝镍钴材料组成。每两块相邻充磁方向相反的钕铁硼永磁体视为一个单元,每隔一个单元放置一块铝镍钴永磁体,相邻的铝镍钴永磁体径向充磁方向相反。基于铝镍钴永磁材料的极性可变特性,通过改变定子部分和外转子部分的铝镍钴永磁体的极性来调整磁齿轮传动比。采用调磁块及外转子内表面面贴永磁体结构,结构强度高,可靠性好,有利于平稳实现转矩及速度的传递,应用于具有同一装置不同传动的运动要求的场合。
-
公开(公告)号:CN106712452A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710054310.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
IPC: H02K49/10
CPC classification number: H02K49/102
Abstract: 本发明公开了一种双永磁内置聚磁式磁齿轮,其为轴向结构,沿径向由内向外分别为内转子、定子调磁环和凸极外转子三部分。内转子和定子调磁环均采用永磁内置式结构,其中内转子由转子铁心和均匀阵列切向充磁的永磁体构成,定子调磁环由调磁块和切向充磁的永磁体相互间隔均匀阵列构成,并且相邻永磁切向充磁方向相反。外转子采用凸极结构,由高性能导磁材料叠压而成。本发明采用双内置聚磁式结构,有很好的聚磁效应,能够有效提升主磁通,提高磁齿轮的转矩传递能力;同时外转子采用凸极结构,结构简单,机械强度高,可靠性好,功率密度大,利于高速运行,应用于于非接触式变速驱动场合和对转矩及速度传递有较高要求的运动场合。
-
公开(公告)号:CN101231262B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200810020732.1
申请日:2008-02-22
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/447 , G01N21/64 , G01N13/16
Abstract: 用于单细胞组学的方法涉及一种对单细胞内容物进行双向平面电泳,并应用AFM或高灵敏CCD进行检测的方法。该方法的核心是将单个细胞的内容物在固体/液体界面或薄层凝胶中进行双向电泳,然后应用原子力显微镜或高灵敏CCD进行检测鉴定,最后将分离与检测结果制成数据库。本发明设备简单、操作便利,能对单细胞级别的微量样品进行分离,并对分离产物进行单分子级别检测,可用于蛋白质组学、代谢组学及细胞生物学等领域。
-
公开(公告)号:CN101239700A
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200810019661.3
申请日:2008-03-11
Applicant: 东南大学
IPC: B82B3/00
Abstract: 组装半导体纳米线的方法是一种简单易操作的方法,该方法利用毛细管的毛细力直接从液相中组装半导体纳米线,具体包括以下步骤:a.对所用的半导体纳米线进行分散处理,使其在溶剂中分散悬浮形成半导体纳米线悬浮液;b.对所用的毛细管进行顶部拉伸处理,使其满足组装的要求;c.将毛细管插入半导体纳米线悬浮液中,在垂直于毛细管顶部上方的位置放置一个送气流的导管,控制气流横向流过毛细管顶部速度,使得溶剂通过类似于植物的蒸腾作用,带动溶剂不停的蒸发,使得其中的半导体纳米线在毛细力和自身重力的作用下在毛细管内自组装成束。该方法不仅所需设备简单、操作便利,而且易于对纳米线束的范围及长度进行精确控制,可用于制备纳光电子器件。
-
公开(公告)号:CN101041415A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200610097417.X
申请日:2006-11-07
Applicant: 东南大学
IPC: B82B3/00
Abstract: 利用交变针尖电场直接在硅片上制备纳米孔的方法是一种简单易操作的方法。该方法首先将硅单晶片或者表面通过化学键合或物理吸附修饰疏水或者亲水单层膜的硅片,固定在样品台上,然后启动程序控制针尖与样品之间的距离与相对运动,在所述样品和针尖之间施加交流电压脉冲,即可在所述样品上形成纳米孔。本发明的方法不仅所需设备简单、操作便利,而且易于对纳米孔的孔径及孔深进行精确控制,可用于信息存储领域以及制备纳电子器件等。
-
公开(公告)号:CN209513567U
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201821788214.X
申请日:2018-11-01
Applicant: 东南大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本实用新型的一种测试FRP板与钢界面粘结性能的试验装置,包括疲劳试验机,在疲劳试验机上设置有钢底板,钢底板上方通过连接件连接钢盖板;钢盖板与钢底板之间设置有钢架,FRP板-钢单剪粘结节点一端被钢架固定,另一端穿出钢盖板,被锚具锚固。本实用新型结构简单、操作方便,通过本装置可以方便地研究静力和疲劳荷载作用下FRP板与钢界面粘结性能和界面剥离规律,根据DIC测得到位移和应变数据可以得到界面的粘结-滑移关系及疲劳荷载作用下界面的粘结-滑移关系退化规律。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-