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公开(公告)号:CN113553727A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110922315.1
申请日:2021-08-12
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种同时考虑铣削力幅值与均值的铣削力系数辨识方法,首先通过设计槽铣加工实验获取一个周期内力的均值向量和幅值向量,然后设计槽铣加工实验中铣削力均值、幅值的理论计算模型,最后根据铣削力均值、幅值的理论计算模型以及实验测得的均值向量和幅值向量,建立包含待求解铣削力系数的优化目标,通过优化算法求解出最优解得到铣削力系数;本发明方法具有较高精度,且相比于其他利用平均力求解系数的方法,可以减少所需要的槽铣实验组数,在保证精度的同时,提高工作效率,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN113553727B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202110922315.1
申请日:2021-08-12
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种同时考虑铣削力幅值与均值的铣削力系数辨识方法,首先通过设计槽铣加工实验获取一个周期内力的均值向量和幅值向量,然后设计槽铣加工实验中铣削力均值、幅值的理论计算模型,最后根据铣削力均值、幅值的理论计算模型以及实验测得的均值向量和幅值向量,建立包含待求解铣削力系数的优化目标,通过优化算法求解出最优解得到铣削力系数;本发明方法具有较高精度,且相比于其他利用平均力求解系数的方法,可以减少所需要的槽铣实验组数,在保证精度的同时,提高工作效率,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN118337089A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410596783.8
申请日:2024-05-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于电力和海洋设备技术领域,具体涉及一种摩擦电磁混合发电机及自供能波浪滑翔机,所述摩擦电磁混合发电机包括万向旋转单元,传动单元和摩擦电磁混合发电单元,所述万向旋转单元用于收集各个反向运动产生的动能,并通过传动单元,将动能传递到摩擦电磁混合发电单元,摩擦电磁混合发电单元采用摩擦发电和电磁发电的混合发电形式将动能转换为电能,此外本发明基于摩擦电磁混合发电机还提供一种自供能波浪滑翔机。本发明提供的摩擦电磁混合发电机能够有效的利用不同方向的运动转化为发电单元中转子在同一方向的高速旋转,能够有效提高能量的采集和转化效率,采用此摩擦电磁混合发电机的自供能波浪滑翔机具有更高的续航和环境适应能力。
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公开(公告)号:CN115359773A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210984903.2
申请日:2022-08-17
Applicant: 东北大学
IPC: G10K11/178 , G10K11/162 , F16F1/36
Abstract: 一种基于相消干涉和声学黑洞结构减振降噪板,属于结构减振降噪技术领域,包括声学黑洞结构、相消干涉结构及连接结构,所述相消干涉结构两端分别连接有声学黑洞结构组成减振降噪单元,多个减振降噪单元呈矩阵式排布,位于同一行的相邻减振降噪单元之间通过连接块连接,相邻列之间的减振降噪单元通过连接结构连接。本发明减振降噪板将入射到板内的弹性波通过相消干涉结构将其分为两列弹性波,使得一个波的波峰与另一波的波谷部分抵消或者完全抵消,从而使得干涉波会产生最小的振幅,同时还采用声学黑洞结构俘获未能通过相消干涉抵消的弹性波能量,实现了超宽频域的良好减振效果。
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公开(公告)号:CN113628606A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110902313.6
申请日:2021-08-06
Applicant: 东北大学
IPC: G10K11/172 , B29C64/30 , B33Y40/00 , H05K7/20 , B08B5/02
Abstract: 一种基于声学超材料的3D打印机噪声抑制结构,包括下底板、左挡板、后挡板、上框架及前、右、上降噪管组;上框架水平设在下底板正上方;左挡板竖直设在上框架的左边框与下底板之间;后挡板竖直设在上框架的后边框与下底板之间;前降噪管组竖直设在上框架的前边框与下底板之间;右降噪管组竖直设在上框架的右边框与下底板之间;上降噪管组水平设在上框架的前边框与后边框之间;后挡板的中部设有排尘风扇;所有降噪管结构相同且均采用同轴嵌套式双管结构,包括降噪内管和降噪外管,降噪内管和降噪外管的截面形状均为C形。本发明利用亥姆霍兹共振原理,仅通过结构自身几何特征即可实现对特定频段噪声的抑制,可实现降噪、冷却和排尘的功能结合。
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公开(公告)号:CN115346504A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210965470.6
申请日:2022-08-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于仿生人耳的水下传声超材料,属于声学超材料技术领域,包括圆柱空筒、薄膜、带有质量块的薄膜、支撑框架以及杠杆机构;所述圆柱空筒内安装有支撑框架Ⅰ和支撑框架Ⅱ,带有质量块的薄膜Ⅰ安装于支撑框架Ⅰ和支撑框架Ⅱ之间,支撑框架Ⅱ端面处通过间隔板安装有薄膜Ⅱ,带有质量块的薄膜Ⅰ的薄膜与薄膜Ⅱ之间通过杠杆机构连接。本发明传声超材料实现了声音跨水‑空气界面的传输,克服了大的阻抗失配。本发明传声超材料可以调整参数,实现不同频率的透射,多个超材料组成的阵列甚至可以形成宽带传输。本发明的传声超材料尺寸小,远小于该频段声音波长。
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公开(公告)号:CN113628602A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110986436.2
申请日:2021-08-26
Applicant: 东北大学
IPC: G10K11/16 , G10K11/162 , F16F15/02
Abstract: 一种六边形周期声学黑洞减振降噪结构,整体采用复层板式结构,包括外面板层、中间减震降噪芯板层及内面板层;中间减震降噪芯板层装夹在外面板层与内面板层之间,通过中间减震降噪芯板层抑制弹性波传播;中间减震降噪芯板层上设有若干二维声学黑洞晶胞,若干二维声学黑洞晶胞在中间减震降噪芯板层内呈矩阵式分布;二维声学黑洞晶胞为六边形,在二维声学黑洞晶胞的板体中部开设有六边形孔洞,六边形孔洞的中心与二维声学黑洞晶胞的中心相重合且边线相平行;六边形孔洞与六边形的二维声学黑洞晶胞形成的六条边框均分为等厚度区域和变厚度区域,且变厚度区域位于边框中部;六边形孔洞的变厚度区域内孔壁表面粘贴有阻尼材料层或吸声材料层。
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公开(公告)号:CN119905081A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510281249.2
申请日:2025-03-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于声振超材料与波动调控技术领域,具体涉及一种利用非局部各向异性原理构建的三维声振莫尔超表面,该超表面为由若干个立体单元沿x、y、z三个方向堆叠而成的立体结构,立体结构中每个平面的所有立体单元能够绕垂直于该平面的中心轴扭转设定角度,本发明的立体结构不仅具备自由扭转调控的能力,而且在不同的扭转角度下可调节层间耦合关系,使得系统能够在更广泛的三维空间内精确控制声波的传播方向和模式,同时立体单元堆叠,形成了非局部状态,实现了声能在单元之间的传递,使得任意一个单元的声能可以传递到其他任何单元。
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公开(公告)号:CN115346504B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210965470.6
申请日:2022-08-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于仿生人耳的水下传声超材料,属于声学超材料技术领域,包括圆柱空筒、薄膜、带有质量块的薄膜、支撑框架以及杠杆机构;所述圆柱空筒内安装有支撑框架Ⅰ和支撑框架Ⅱ,带有质量块的薄膜Ⅰ安装于支撑框架Ⅰ和支撑框架Ⅱ之间,支撑框架Ⅱ端面处通过间隔板安装有薄膜Ⅱ,带有质量块的薄膜Ⅰ的薄膜与薄膜Ⅱ之间通过杠杆机构连接。本发明传声超材料实现了声音跨水‑空气界面的传输,克服了大的阻抗失配。本发明传声超材料可以调整参数,实现不同频率的透射,多个超材料组成的阵列甚至可以形成宽带传输。本发明的传声超材料尺寸小,远小于该频段声音波长。
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公开(公告)号:CN118078523A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410390915.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种基于非线性准零刚度减振原理的眼科手术执行器,涉及医疗设备技术领域,包括非减震机构、非线性准零刚度减振机构和减震后机构;所述非减震机构与非线性准零刚度减振机构连接;非线性准零刚度减振机构与减震后机构连接。所述非线性准零刚度减振机构包括均匀分布的多组弹簧悬架和中心弹簧;所述弹簧悬架包括叶片弹簧、悬挂弹簧、上铰接接头和下铰接接头。本发明的执行器在满足眼科手术中执行器所需要的承载能力的同时,也可以抑制手部的生理性震颤,进而提高手术的准确度与安全性。基于准零刚度减振原理,利用执行器中正刚度元件与负刚度元件并联组合,使系统具有高静低动的刚度特性。
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