一种具有稳定夹持结构的薄壁管切割设备

    公开(公告)号:CN116329641A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310261723.6

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有稳定夹持结构的薄壁管切割设备,涉及薄壁管生产技术领域,包括工作台,工作台的顶端设有旋转夹紧组件,工作台的两侧均开设有移动槽,两个移动槽的内部均滑动连接有移动座,两个移动座的顶端固定设有连接架,连接架顶端的一侧固定设有第二安装板,第二安装板的顶端固定设有第二调节气缸,第二调节气缸的活塞杆固定设有切割电机,切割电机的传动轴固定设有切割片,连接架的两侧设有定位组件,本发明的有益效果是:通过设置的旋转夹紧组件能够对薄壁管的两端进行夹紧限位,并且通过设置的第二驱动电机能够带动薄壁管进行旋转,配合设置的切割电机和切割片能够对薄壁管的管边进行切割,不易造成管口的塌陷。

    一种非同频双定子驱动压电马达

    公开(公告)号:CN113726216A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111007628.0

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种非同频双定子驱动压电马达,属于压电电机技术领域。包括定子机构、动子机构和底板;定子机构由第一压电定子和第二压电定子组成;两个定子的结构相同、方向相反,且对称固定设于底板上;动子机构包括动子和动子座,动子机构配合设于第一压电定子和第二压电定子之间的底板上;动子的两侧分别通过摩擦界面与第一压电定子和第二压电定子耦合接触。本发明通过直流静态、低频准静态和高频谐振态的跨频段激励,使得马达在直流静态下进行微位移补偿,准静态下完成高分辨率驱动,并实现降低或提高步进位移和驱动速度,在谐振态下完成快速粗定位,从而实现兼顾高速、高分辨率和高精度的跨尺度输出。本发明有效降低了波形定子设计复杂度。

    一种L型骨架覆膜式叶片的压电风扇

    公开(公告)号:CN110552905A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910954809.0

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种具有覆膜式叶片的压电风扇。包括弹性金属片和压电陶瓷片,压电陶瓷片粘结固定于弹性金属片一侧边缘,在弹性金属片另一侧面上设有直立的支架,支架的上部四分之一至二分之一位置上设有薄膜;弹性金属片和直立的支架构成L型骨架;支架的材料为PMMA有机材料,薄膜的材料为聚四氟乙烯。将压电陶瓷片的两面接入交流驱动电源的正负两极,供电电源提供与系统谐振频率相一致的交变电压,压电陶瓷片在交变电压下产生伸缩,经过L型骨架进行位移放大,薄膜处实现扫风散热。本发明采用栅格状支架与薄膜的构成骨架覆膜结构,可以实现很好地空气阻抗匹配,而不增加端部质量,增大扫风面积,提高压电风扇出风散热效率。

    一种利用轻质球阀的压电驱动泵

    公开(公告)号:CN108468636B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201810239294.1

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用轻质球阀的压电驱动泵,包括压电陶瓷片、压电振子、连接器、橡胶膜、PDMS薄膜和七层正方形的亚克力板,其中第三亚克力板、第四亚克力板、第五亚克力板均设有流体通道,第四亚克力板上的流体通道中设有小球,所述小球随着下泵腔腔体体积的减小或增大而上浮或下沉,使得小球在流体通道中起到单向球阀的作用。在泵进出水口位置设置缓冲腔,减小流体因惯性力而带来的能量损耗,从而实现泵的高频工作,发挥压电陶瓷的高频高功率密度特性,提升泵的性能。所述小球采用聚苯乙烯材料制作,构成压电泵腔体的亚克力板用PMMA材料构成,结构简单,有利于在一次性、经济性的压电泵使用。

    退役电子电器产品逆向物流回收处理系统

    公开(公告)号:CN117151700A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311124658.9

    申请日:2023-09-02

    Abstract: 本发明提供了应用于逆向物流回收领域的退役电子电器产品逆向物流回收处理系统,包括位于生产厂家的主服务器和各个销售网点的区域服务器,主服务器通过互联网连接于区域服务器,区域服务器通过退役辅助模块连接于电器产品,退役辅助模块安装于电器产品上,退役辅助模块由人工按压触发,区域服务器内部安装有监测平台,监测平台实时监测触发的退役辅助模块,通过按压安装在电器产品上的退役辅助模块,退役辅助模块将位置信息发送至区域服务器,由该区域的配送员上门回收该电器并运输至销售网点,由向销售网点运送货物的物流车辆将退役电器带回生产厂家,利用现有的物流体系实现了低成本集中回收退役电器。

    一种利用串行转串行的方法提升串行通信速度的控制器

    公开(公告)号:CN116089341A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310063239.2

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用串行转串行的方法提升串行通信速度的控制器,属于关于输入输出电路的装置领域,包括时钟产生单元和信号暂存单元;时钟产生单元分别是对原有的时钟信号和通过片选数据线传来的高速时钟信号进行转换成需要的高速和低速的时钟信号;信号暂存单元分为写低速写入存储单元和高速读取存储单元。本发明通过这样的方案,通过对写低速写入存储单元和高速读取存储单元不同的时钟控制,从而达到提高串行传输速度的功能。通过对两级寄存器的使用,采用门电路控制大大节约了控制开关的时间,特别是用在有速度限制的串行芯片的实际应用中,该控制器可以很大幅度的提升传输速度。

    一种高速谐振冲击式压电电机

    公开(公告)号:CN113708660B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202111001607.8

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种高速谐振冲击式压电电机,包括定子、动子、第一振子驱动机构和第二振子驱动机构,定子固定在两个振子驱动机构的中间位置上作为输出端,在定子的表面形成准锯齿波振动,动子为交叉滚柱滑台,固定在一维微调平台上,动子的前侧通过摩擦界面与定子相互接触产生摩擦力形成粘滑效应,并由此驱动动子作定向运动。本发明通过跨频段激励实现高速和高分辨率兼顾的跨尺度输出,能有效提高冲击式压电电机的工作频率和输出速度,利于大功率输出,适合高速运动。

    一种利用平动齿轮传动的压电电机

    公开(公告)号:CN112366978B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202011291761.9

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用平动齿轮传动的压电电机,属于压电电机技术领域。包括定子、转子、XY微位移平台、第一驱动机构和第二驱动机构;转子为直齿齿轮,设于XY微位移平台上;定子为直齿齿圈设于定子座内,定子和转子啮合传动;第一驱动机构、第一配重块、第二驱动机构和第二配重块通过柔性铰链均布在定子座的外圆周上;第一驱动机构由一对位移放大机构和压电叠堆构成A组振子;第二驱动机构由一对位移放大机构和压电叠堆构成B组振子;A组振子和B组振子均在谐振状态下工作,A组振子的输出位移或B组振子的输出位移通过柔性铰链和定子座传递到定子上,再由转子输出。本发明有利于发挥压电驱动器的高功率密度输出特性,能量损耗减小,传动效率高。

    一种L型骨架覆膜式叶片的压电风扇

    公开(公告)号:CN110552905B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910954809.0

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种具有覆膜式叶片的压电风扇。包括弹性金属片和压电陶瓷片,压电陶瓷片粘结固定于弹性金属片一侧边缘,在弹性金属片另一侧面上设有直立的支架,支架的上部四分之一至二分之一位置上设有薄膜;弹性金属片和直立的支架构成L型骨架;支架的材料为PMMA有机材料,薄膜的材料为聚四氟乙烯。将压电陶瓷片的两面接入交流驱动电源的正负两极,供电电源提供与系统谐振频率相一致的交变电压,压电陶瓷片在交变电压下产生伸缩,经过L型骨架进行位移放大,薄膜处实现扫风散热。本发明采用栅格状支架与薄膜的构成骨架覆膜结构,可以实现很好地空气阻抗匹配,而不增加端部质量,增大扫风面积,提高压电风扇出风散热效率。

    一种压电螺纹驱动式一维定位平台

    公开(公告)号:CN111854663A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010746875.1

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种压电螺纹驱动式一维定位平台,属于精密驱动与定位技术领域。包括定位工作台、升降机构、驱动机构和基座;驱动机构为由定子和转子组成的压电螺纹驱动器;定子由四个结构相同的压电换能器和法兰螺母组成,转子为螺杆;四个压电换能器位于基座内,且分别通过柔性铰链连接着螺母座的外圆周;法兰螺母固定在螺母座轴向一端,法兰螺母与螺杆配合连接;螺杆的上端与定位工作台的底面接触;当采用两组频率相同、幅值相同、且相位差为π/2的正弦交流电压,作为两组形成正交排列的四个压电换能器的驱动信号时,驱动螺杆获得转动速度,产生顺时针或逆时针方向的旋转运动,并转换成轴向的直线运动,从而推动定位工作台产生向上或向下的升降运动。

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