基于仿生波动鳍的电磁式发电装置

    公开(公告)号:CN117060674A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311310897.3

    申请日:2023-10-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及能源技术领域,尤其涉及基于仿生波动鳍的电磁式发电装置。基于仿生波动鳍的电磁式发电装置包括:支架;中心轴,所述中心轴的两端固定在所述支架上;多个转子和多个定子,所述定子固定在所述中心轴上,所述转子可转动地固定在所述中心轴上,所述转子包括磁体阵列,所述定子包括线圈阵列,相邻两个所述转子之间设置至少一个所述定子,且相邻的所述转子和所述定子之间设置有间隙;仿生波动鳍,所述仿生波动鳍与所述转子连接,带动所述磁体阵列绕所述中心轴转动。基于仿生波动鳍的电磁式发电装置噪声小,对水下环境扰动小,生态环境友好,同时其不需要复杂传动增速系统,结构更加简单,轻巧;能源利用率高,发电效率高,功率密度大。

    基于仿生波动鳍的电磁式发电装置

    公开(公告)号:CN117060674B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311310897.3

    申请日:2023-10-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及能源技术领域,尤其涉及基于仿生波动鳍的电磁式发电装置。基于仿生波动鳍的电磁式发电装置包括:支架;中心轴,所述中心轴的两端固定在所述支架上;多个转子和多个定子,所述定子固定在所述中心轴上,所述转子可转动地固定在所述中心轴上,所述转子包括磁体阵列,所述定子包括线圈阵列,相邻两个所述转子之间设置至少一个所述定子,且相邻的所述转子和所述定子之间设置有间隙;仿生波动鳍,所述仿生波动鳍与所述转子连接,带动所述磁体阵列绕所述中心轴转动。基于仿生波动鳍的电磁式发电装置噪声小,对水下环境扰动小,生态环境友好,同时其不需要复杂传动增速系统,结构更加简单,轻巧;能源利用率高,发电效率高,功率密度大。

    一种基于流致振动的电磁式能量收集装置

    公开(公告)号:CN118611377B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411069919.6

    申请日:2024-08-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种基于流致振动的电磁式能量收集装置,包括钝体部,钝体部包括柱体和外翼,外翼设置于柱体的侧壁上,外翼与柱体形成翼状钝体结构;其中,外翼包括第一外翼和第二外翼,第一外翼和第二外翼相连,第一外翼和第二外翼在柱体的高度方向上对称设置;电磁能量转换部设置两个,两个电磁能量转换部对称地设置于柱体的顶端和底端,电磁能量转换部的朝向与外翼的朝向相反。翼状钝体结构可以有效地增大流致振动的振幅,相较于传统的钝体结构,翼状钝体能够提高流体能量到机械振动能量的转化率,进而有利于实现能量收集装置的微小型化。

    一种复合仿生两栖机器人
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117021857A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311163661.1

    申请日:2023-09-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及机器人技术领域,提供一种复合仿生两栖机器人。该机器人包括本体、舵机、多个波动鳍及万向轮;所述本体为轴对称结构,多个所述舵机呈轴对称的分别连接于所述本体两侧,所述万向轮设于所述本体的底部;所述波动鳍包括多个鳍骨、鳍面及蛇形机构,所述鳍骨的首端与所述舵机的舵盘连接,所述鳍骨的缘端与所述蛇形机构连接,多个所述鳍骨的骨体等间距的连接于所述鳍面。本发明实现了两栖功能及水下翻转功能,且内部应力小、受侧向力小,整体机器人的推进功耗较低,另外系统结构稳定性强,使用寿命长。

    一种基于流致振动的电磁式能量收集装置

    公开(公告)号:CN118611377A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411069919.6

    申请日:2024-08-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种基于流致振动的电磁式能量收集装置,包括钝体部,钝体部包括柱体和外翼,外翼设置于柱体的侧壁上,外翼与柱体形成翼状钝体结构;其中,外翼包括第一外翼和第二外翼,第一外翼和第二外翼相连,第一外翼和第二外翼在柱体的高度方向上对称设置;电磁能量转换部设置两个,两个电磁能量转换部对称地设置于柱体的顶端和底端,电磁能量转换部的朝向与外翼的朝向相反。翼状钝体结构可以有效地增大流致振动的振幅,相较于传统的钝体结构,翼状钝体能够提高流体能量到机械振动能量的转化率,进而有利于实现能量收集装置的微小型化。

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