一种膝关节外骨骼助力装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117817641A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311792477.3

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及助力医疗器械技术领域,尤其涉及一种膝关节外骨骼助力装置,此装置包括大腿组件、驱动机构和小腿组件。大腿组件包括固定件、相互连接的驱动件和输出轴,驱动机构包括设置有相互垂直的两个轨道的侧板、适于在第一轨道滚动的第一滚动轴承、适于在第二轨道滚动的第二滚动轴承和连接两轴承的第一连接板,输出轴与第一滚动轴承连接,小腿组件包括与第一滚动轴承连接的第一连杆、与第二滚动轴承连接第二连杆和连接两连杆的连接件,驱动件驱动输出轴运动,带动第一滚动轴承在第一轨道中运动,从而带动第二滚动轴承在第二轨道中运动,第一连杆和第二连杆随之做弯曲运动。此装置结构简单,控制方便,减少了膝关节处的压力。

    一种单多通道复合式扫查装置及方法

    公开(公告)号:CN117589874B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410069501.9

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及结构部件测试技术领域,具体为一种单多通道复合式扫查装置及方法。其为了解决现有的扫查装置及方法无法同时兼顾扫查精度和扫查速度的问题,故提供了一种新的单多通道复合式扫查装置及方法,包括扫查平台、多通道扫查机构、单通道扫查机构、用于支撑被扫查的待测板的支撑机构,采用上述的单多通道复合式扫查装置来进行扫查的方法包括如下三种扫查方式:1)单通道扫查方式;2)多通道扫查方式;3)单多通道复合扫查方式即先采用多通道扫查机构对待测板进行多通道扫查,然后再采用单通道扫查机构对待测板的粗扫缺陷范围进行精扫。该装置在进行大面积的待测板检测时,能在保证检测精度的同时缩短扫查时间。

    一种单多通道复合式扫查装置及方法

    公开(公告)号:CN117589874A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410069501.9

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及结构部件测试技术领域,具体为一种单多通道复合式扫查装置及方法。其为了解决现有的扫查装置及方法无法同时兼顾扫查精度和扫查速度的问题,故提供了一种新的单多通道复合式扫查装置及方法,包括扫查平台、多通道扫查机构、单通道扫查机构、用于支撑被扫查的待测板的支撑机构,采用上述的单多通道复合式扫查装置来进行扫查的方法包括如下三种扫查方式:1)单通道扫查方式;2)多通道扫查方式;3)单多通道复合扫查方式即先采用多通道扫查机构对待测板进行多通道扫查,然后再采用单通道扫查机构对待测板的粗扫缺陷范围进行精扫。该装置在进行大面积的待测板检测时,能在保证检测精度的同时缩短扫查时间。

    一种层叠式大容量信号采集传输系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN116502585B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310790407.8

    申请日:2023-06-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于信号采集技术领域,公开了一种层叠式大容量信号采集传输系统,包括:依次层叠式设置的转接板、n个采集板、中控板和通信板;各个采集板的电路结构相同;转接板上设置有电路板接口和多个第一板级连接器;第m个采集板上设置有信号采集调理模块、至少n‑m+1第二板级连接器和至少m个第三板级连接器;中控板上设置有信号转换模块、至少一个第四板级连接器和至少一个第五板级连接器;本发明通过板级连接器连接各个电路板,将信号分为多路通过不同的采集板进行处理,提高了系统的信号承载能力和动平衡性能,而且电路设计简单,抗干扰能力强。

    一种基于平面波导的微波超材料高温传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN116539182A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310735334.2

    申请日:2023-06-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种基于平面波导的微波超材料高温传感器及其制备方法,涉及传感器技术领域。所述传感器包括:由上至下依次排布的顶面金属层、介质基底和底面金属层;顶面金属层集成单一的方形互补开口谐振环结构和周期排列的环形互补开口谐振环结构;方形互补开口谐振环结构位于顶面金属层的中心位置;环形互补开口谐振环结构位于顶面金属层的两侧,且两侧环形互补开口谐振环结构中的的开口方向相背。其中,介质基底、顶面金属层、底面金属层和环形互补开口谐振环结构形成平面波导,方形互补开口谐振环结构形成谐振回路并进行无线信号传输,本发明能够实现无线无源、实时原位、高品质因子的恶劣环境超高温监测。

    透明电极及其制备方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113674895B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110965028.9

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种透明电极及其制备方法,该透明电极的制备方法包括:将分散均匀的铜纳米线溶液喷涂在清洗后的衬底上,干燥后形成铜纳米线网络,获得包括铜纳米线网络的第一衬底;将PMMA溶液旋涂在所述第一衬底上,使铜纳米线网络被包覆在PMMA中,获得第二衬底;将所述第二衬底进行烘干后,将包覆有铜纳米线网络的PMMA与所述清洗后的衬底脱离,获得所述透明电极。本发明的方法制备获得的透明电极厚度较小,有效提高透明电极的可折叠性,使得透明电极可满足于薄膜型光电子器件的折叠性要求,有效解决了现有技术透明电极较厚、可折叠性较差等问题。

    一种管道疏通机器人的机械结构

    公开(公告)号:CN113894117B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111399948.5

    申请日:2021-11-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提出一种管道疏通机器人的机械结构,包括:疏通机构、弯曲机构和移动机构,弯曲机构的前后两端分别连接一个移动机构,位于前端的移动机构的外端连接疏通机构;移动机构包括横向轴体、轴端挡板、伸缩机构和行走组件,横向轴体的两端分别固定轴端挡板,一个轴端挡板连接弯曲机构,另一个轴端挡板用于连接疏通机构,伸缩机构套在横向轴体上,并连接在弯曲机构,且位于两个轴端挡板之间,行走组件连接在伸缩机构上;伸缩机构沿着横向轴体的轴向伸缩并使其向外扩张或向内收缩,行走组件随着伸缩机构的变化使其与横向轴体的距离发生变化。本发明的管道疏通机器人的机械结构能够适应不同管径的管道,该机械结构灵活多变且适应性强。

    燃烧强度可调的燃油液滴燃烧系统

    公开(公告)号:CN114660228A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210364352.X

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 提供一种燃烧强度可调的燃油液滴燃烧系统,属于燃油液滴燃烧基础研究领域,其核心是混合气燃料的配置和燃烧强度的调节,用于对燃油动态变化过程中燃烧特征的科学研究。该系统采用分压法将丙烷、氧气和空气贮存于储气罐中,储气罐作为可燃混合气的供气源,配气遵循丙烷和氧气完全燃烧原则,空气作为燃烧环境,可通过配置不同氧气比例的空气形成不同氧气比例空气的燃烧环境。储气罐供给燃烧器的可燃混合气通过针阀的节流调速作用调节流量,最终通过气路输送给燃烧器,从燃烧器的多孔介质板流出,点燃后形成燃烧强度可无级调节的均质稳定火焰。

    无线无源应变、温度双参数传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112378424B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011268001.6

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,为解决恶劣环境中高速旋转的精密轴承健康状况监测的技术问题,提供了一种无线无源应变、温度双参数传感器及其制备方法,包括介质基底,介质基底的正面设置电感线圈、叉指电容,以及极板电容的第一极板,电感线圈为螺旋线圈,叉指电容设置在电感线圈的内侧,且叉指电容的一极板与电感线圈的内圈相连,极板电容的第一极板与电感线圈的外圈相连;介质基底的背面设置有极板电容的第二极板,极板电容与电感线圈外侧的一部分线圈的两端连接形成一个LC谐振回路,叉指电容的两个极板分别与电感线圈内侧的一部分线圈连接。本发明利用无线无源的方法进行测量,提高了测量的稳定性,降低了功耗,便于加工,成本低廉。

    透明电极及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113674895A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110965028.9

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种透明电极及其制备方法,该透明电极的制备方法包括:将分散均匀的铜纳米线溶液喷涂在清洗后的衬底上,干燥后形成铜纳米线网络,获得包括铜纳米线网络的第一衬底;将PMMA溶液旋涂在所述第一衬底上,使铜纳米线网络被包覆在PMMA中,获得第二衬底;将所述第二衬底进行烘干后,将包覆有铜纳米线网络的PMMA与所述清洗后的衬底脱离,获得所述透明电极。本发明的方法制备获得的透明电极厚度较小,有效提高透明电极的可折叠性,使得透明电极可满足于薄膜型光电子器件的折叠性要求,有效解决了现有技术透明电极较厚、可折叠性较差等问题。

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