圆周运动加速度综合演示仪

    公开(公告)号:CN105489092A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610045840.9

    申请日:2016-01-22

    CPC classification number: G09B23/10

    Abstract: 本发明为一种圆周运动加速度综合演示仪,包括一旋转驱动装置,旋转驱动装置上方设置有一能旋转的圆盘,圆盘上设置有沿周向设置的用来演示切向加速度的圆弧演示管,圆盘上还设置有沿径向设置的用来演示法向加速度的径向演示管,圆弧演示管中设置有多个圆弧管运动小球,径向演示管中设置有多个径向管运动小球。该圆周运动加速度综合演示仪,能够生动而直观地将法向加速度和切向加速度完全分开演示,使得学生能够更好地理解圆周运动的加速度。

    预测染料敏化太阳能电池性能的方法和装置

    公开(公告)号:CN108269692A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810142282.7

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明提供一种预测染料敏化太阳能电池性能的方法和装置。该方法包括:对染料敏化剂进行太阳光光照量化处理,得到各波长光捕获率。对染料敏化太阳能电池模型进行能级量化处理,得到第一修正因子、第二修正因子和第三修正因子。根据太阳光的各波长光能量密度、各波长光捕获率和第一修正因子,确定短路电流密度。根据第二修正因子、短路电流密度、第一修正因子、基底的参数、温度常数和修正常数,确定输出电流和输出电压的关系表达式。根据输出电流和输出电压V的关系表达式和第三修正因子,得到修正后的最大功率。根据修正后的最大功率和太阳光的光照强度,确定第一能量转换效率。本发明从能级表征的角度精确预测染料敏化太阳能电池的性能。

    饮水鸟式采油装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118167248A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410380021.4

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种饮水鸟式采油装置,涉及采油设备技术领域,包括:基座,具有底座和设于底座上的支架;饮水鸟本体,具有第一容腔、其内设有易挥发液体的第二容腔、和连通于第一容腔和第二容腔之间并与支架铰接的连通管;采油机构,具有筒柱、套设在筒柱外并嵌设于采油井内的泵筒、连接在筒柱上的抽油杆、设置在泵筒底部的进油阀、和设置在筒柱底部的出油阀,抽油杆通过连接杆与第一容腔连接;饮水鸟本体具有第一状态和第二状态,饮水鸟本体从第二状态运动到第一状态过程中,带动抽油杆向上运动,打开进油阀;饮水鸟本体从第一状态运动到第二状态过程中,带动抽油杆向下运动,关闭进油阀并打开出油阀。本发明通过饮水鸟本体的往复运动实现采油。

    一种机械示波器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106404150B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201610798081.3

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明涉及实验教学展示设备技术领域,尤其涉及一种用于展示机械振动的波形图像的机械示波器。该机械示波器包括反光转筒、电磁振子、电动振子和自由振动振子。电磁振子和自由振动振子顺向排列,电动振子设置于电磁振子和自由振动振子的同一侧,且位于电磁振子和自由振动振子之间,以使入射的激光光束通过反光转筒的反射后,能顺次经由所述电磁振子、电动振子和自由振动振子反射后,在屏幕上成像。该机械示波器结构裸露而直观、体积较小、便于携带和搬运,能够直接观测电磁振子、电动振子和机械自由振动振子各自振动形成的波形图,以及不同振子同时进行机械振动的同方向和垂直方向的合成运动波形图。

    一种非接触式酒精浓度测量装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116930119A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310964484.0

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种非接触式酒精浓度测量装置,属于酒精浓度测量技术领域;该装置包括光源模块、酒精容器、微处理器、接收模块、测温模块和显示模块。位于同一水平直线上的光源模块和接收模块之间设置酒精容器,光源模块发出的光信号经酒精容器内的待测酒精样品后传输至接收模块,接收模块将采集的光信号转化为电流信号并传输至微处理器;测温模块设置在酒精容器外部,用于将待测酒精样品的温度信号传输至微处理器;微处理器根据电流‑温度‑酒精浓度模型计算得到待测酒精样品的酒精浓度值,并通过显示模块进行显示。本发明的装置结构简单,操作简便,造价低,并且测量结果准确。

    预测染料敏化太阳能电池性能的方法和装置

    公开(公告)号:CN108269692B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810142282.7

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明提供一种预测染料敏化太阳能电池性能的方法和装置。该方法包括:对染料敏化剂进行太阳光光照量化处理,得到各波长光捕获率。对染料敏化太阳能电池模型进行能级量化处理,得到第一修正因子、第二修正因子和第三修正因子。根据太阳光的各波长光能量密度、各波长光捕获率和第一修正因子,确定短路电流密度。根据第二修正因子、短路电流密度、第一修正因子、基底的参数、温度常数和修正常数,确定输出电流和输出电压的关系表达式。根据输出电流和输出电压V的关系表达式和第三修正因子,得到修正后的最大功率。根据修正后的最大功率和太阳光的光照强度,确定第一能量转换效率。本发明从能级表征的角度精确预测染料敏化太阳能电池的性能。

    弹性模量测量方法和装置

    公开(公告)号:CN110487633A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910806036.1

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明提供的一种弹性模量测量方法和装置,所述方法包括:获取待测金属丝的横截面积和第一电阻值;向所述待测金属丝施加作用力,以使所述待测金属丝发生弹性形变;获取所述第一电阻值与所述待测金属丝在所述作用力下的第二电阻值之间的差值;根据所述横截面积、所述第一电阻值、所述第一电阻值与所述待测金属丝在所述作用力下的第二电阻值之间的差值和所述作用力计算所述待测金属丝的弹性模量;所述待测金属丝的弹性模量E为:式中,S为所述横截面积,单位为m2;ΔF为所述作用力,单位为N;R为所述第一电阻值,单位为Ω;R′为所述第二电阻值,单位为Ω;本申请实施方式能提高弹性模量测量的准确性。

    一种温差发电输出特性测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117269595A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311063019.6

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种温差发电输出特性测量装置及方法,该装置包括内水槽、外水槽和多个温差发电片;内水槽设于外水槽的内部,内水槽的内部设有电加热装置,电加热装置通过外接电源对内水槽内部的水进行加热,形成热水;外水槽与内水槽之间填充冷却水;热水以及冷却水内均设置有温度传感器;沿内水槽的侧壁设置内外水槽夹层,多个温差发电片组成的温差发电装置设于内外水槽夹层内,温差发电装置的发电输出端连接测量电路,测量电路中的负载与电压表并联后,再与电流表串联;本发明能够探究能量转换部分温差发电片的不同排布与连接方式以及冷热温差制造部分中温差大小、负载大小的选取对温差发电输出特性的影响。

    弹性模量测量方法和装置

    公开(公告)号:CN110487633B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN201910806036.1

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明提供的一种弹性模量测量方法和装置,所述方法包括:获取待测金属丝的横截面积和第一电阻值;向所述待测金属丝施加作用力,以使所述待测金属丝发生弹性形变;获取所述第一电阻值与所述待测金属丝在所述作用力下的第二电阻值之间的差值;根据所述横截面积、所述第一电阻值、所述第一电阻值与所述待测金属丝在所述作用力下的第二电阻值之间的差值和所述作用力计算所述待测金属丝的弹性模量;所述待测金属丝的弹性模量E为:式中,S为所述横截面积,单位为m2;ΔF为所述作用力,单位为N;R为所述第一电阻值,单位为Ω;R′为所述第二电阻值,单位为Ω;本申请实施方式能提高弹性模量测量的准确性。

    发电系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111987788A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910439489.5

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种发电系统,包括:第一发电装置用于向第二控制装置输送电量;电流检测装置用于检测第一发电装置与第二控制装置之间的检测电流值;第一控制装置用于在检测电流值低于第一预设电流阈值的情况下,控制第二发电装置向第二控制装置输送电量;第二控制装置用于控制第一发电装置的输出电量和第二发电装置的输出电量分配。本发明实施例中,即使第一发电装置的供电量减少或中断,第二控制装置仍然能够通过第二发电装置获取电量,从而第二控制装置可以得到稳定的电量供给,在后续第二控制装置向负载分配电量时,可以使得负载能得到稳定的供电。

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