一种稳定的电机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108768056B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810705077.7

    申请日:2018-07-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种稳定的电机,包括机壳,端盖部件,与所述机壳相连相配合,包括与所述壳体相连的端盖、设于所述端盖内壁上的至少三个减震块及供所述转子从所述端盖中穿出的通孔,所述端盖上设有第一凸沿,所述壳体上设有第二凸沿,所述第一凸沿上设有供所述第二凸沿插入的插接凹部。本发明通过设置端盖部件,其可对转轴进行保护,在端盖上设置三个减震块,其加强整个端盖的重量,在电机工作的过程中提高了整个电机的震动频率,从而电机在的整个震动频率小,稳定性高。

    一种攻击性仿生枪虾
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108063565A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201810013625.X

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种攻击性仿生枪虾,其结构包括仿生虾螯、仿生虾臂、仿生虾体。仿生虾螯内部压电陶瓷组件与铰链放大机构形成紧密线接触;压电陶瓷组件下端与虾螯主体紧密贴合;铰链放大机构前端与上冲击杆通过销钉连接,其中销钉与铰链放大机构前端紧配,与上冲击杆间隙配合;下冲击杆分别与上冲击杆以及出液孔d同心。仿生虾臂分别与仿生虾螯与仿生虾体固接;仿生虾臂内部设有压电陶瓷控制单元。仿生虾体尾部设有机械螺旋桨,内部设有驱动电机与电源。优点在于:仿生枪虾体积小,运动灵活,不易被察觉,且有一定的攻击力,在战争中很好地分担了“蛙人”的作战压力。

    一种压电叠堆驱动式超高频清洗机

    公开(公告)号:CN109226076A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811329225.6

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种压电叠堆驱动式超高频清洗机,该装置主要由清洗槽1、液位传感器2、震动钢板3、底架4、驱动电源5、信号控制板6、压电叠堆组件7组成。液位传感器2固定安装于清洗槽1内底部,震动钢板3固定安装于清洗槽1外底部,底架4通过螺栓固定安装于清洗槽1下侧,压电叠堆组件7、驱动电源5、信号控制板6通过电线相连并形成回路,固定安装于底架4内部。本发明的主要特点:(1)该清洗机振动频率可达135KHz,远远高于目前市场上普遍使用的40KHz;(2)清洗槽内装有液位传感器,清洗剂挥发至一定量后可自动断电。

    一种曲柄滑块驱动式点胶装置

    公开(公告)号:CN108212685A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810201433.1

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种曲柄滑块驱动式点胶装置,该装置主要由U型曲柄2、连杆4、球头滑块7、伺服电机8、撞针9、喷嘴13、流体腔14等零件组成。U型曲柄2、连杆4、球头滑块7共同构成了曲柄滑块机构。伺服电机8带动曲柄滑块机构周期性地往复运动。撞针在球头滑块5与回复弹簧10的共同作用下上下运动,周期性地撞击喷嘴13,从而使喷嘴13内的胶液受高压喷射而出,形成点胶。本发明的主要特点:(1)该装置撞针运动的速度由伺服电机转动的速度决定,伺服电机转动速度稳定,撞针上下运动速度快,点胶频率高。(2)结构简单,易于维护和保养。

    一种超声波加热悬浮装置

    公开(公告)号:CN106477333A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611094562.2

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B65G54/00

    Abstract: 本发明涉及一种超声波加热悬浮装置,属于非接触技术领域。包括超声波发生器、超声波换能器、底板、支架、电动机、联轴器、调节平台、反射端、加热管、圆盘支架、压力表、红外测温仪、上腔体、圆柱腔、PLC、电机驱动器、套筒以及连接紧固件。通过将PLC、电动机和调节平台连接,通过外部连接计算机控制反射端的升降,从而实现完全密闭。在腔体四周镶有套筒用作玻璃窗,操作员可以通过玻璃窗观察腔体内部悬浮情况。待悬浮物在密闭空间稳定悬浮后,利用加热管对密闭空间进行加热,同时通过PLC控制调节平台的升降,调整谐振间距达到谐振条件,使悬浮物重新稳定悬浮。本发明能够实现完全密闭,可用来研究温度变化对悬浮性能的影响。

    一种用于无导磁率材料的超声悬浮加热装置

    公开(公告)号:CN106455175A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610948294.X

    申请日:2016-11-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H05B6/32

    Abstract: 本发明提供了一种用于无导磁率材料的超声悬浮加热装置,主要是由发射端(1)、反射端支架(6)、红外测温仪(7)组成。超声发射端(1)和发射端(2)均为对悬浮性能增强效果最为显著的凹球面形状,超声发射端(1)发出声波,利用反射端(2)反射形成的驻波将小球稳定悬浮在势肼处,逐渐增加高频电磁螺线管(4)的功率,由此产生的磁束将会贯通金属谐振腔(3),与磁束自激的方向产生涡电流,谐振腔感应电流在涡电流的影响下产生热量,利用谐振腔(3)的温度给小球加热,红外测温仪(7)实时观测悬浮小球的温度。(2)、谐振腔(3)、电磁螺线管(4)、弹簧(5)、平台

    一种捕获并去除输液管中气泡的装置

    公开(公告)号:CN105944192A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610307938.7

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: A61M5/36 A61M5/365 A61M2005/1401

    Abstract: 本发明涉及一种捕获并去除输液管中气泡的装置,属于精密驱动领域。它包括压电换能器发生装置、可移动的反射装置、超声空化器件、激光检测反馈装置、超声发生控制器和超声空化发生控制器。本发明是利用超声悬浮的方法来捕获输液管中的气泡于悬浮波节处,然后再利用超声空化的方法来使气泡破碎,从而达到捕获并去除输液管中气泡的目的,激光检测反馈装置是用来识别输液管中气泡的大小,从而将反馈信息传入给超声发生控制器和超声空化发生控制器。这种捕获并去除输液管中气泡装置的优点在于:微型化,集成化,使用方便,易携带,结构简单等特点。

    一种自调节式电液耦合喷射点胶装置

    公开(公告)号:CN104722446A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510194752.0

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自调节式电液耦合喷射点胶装置;高压控制电源正极连接针状电极的一端,针状电极通过绝缘密封套固定安装于绝缘壳体上,并且针尖部分穿过空心喷头,空心喷头固定在绝缘壳体上;供给螺杆安装在第二进料通道中且与直线电机固接,直线电机固定安装于绝缘壳体上,储液筒固定在绝缘壳体上且与第一进料通道相通;信号发生器的控制端连接直线电机;流量传感器设在第二进料通道末端且与喷射腔相通,流量传感器的输出端与信号转换器相连,信号转换器的反馈信号输入高压控制电源;优点在于:通过反馈胶液供给流量,精确、实时的调整电场力从而使不同大小的液滴以恒定的速度离开喷嘴口;无撞击结构,不会破坏含颗粒液体中的颗粒。

    一种压电叠堆驱动式超声牙刷

    公开(公告)号:CN109464207A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201910033844.9

    申请日:2019-01-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种压电叠堆驱动式超声牙刷,该牙刷主要由牙刷主体、传动轴、密封圈、振动片、挡圈、轴销、压电叠堆、固定座、驱动电源、控制板组成。所述压电陶瓷下端固定安装于固定座上,上部通过所述轴销与振动片固接;所述驱动电源与所述控制板固定安装于牙刷主体内部,其为整个牙刷的动力源。本发明优点在于:振动频率在100KHz以上,清洁效果更佳;振动幅度微米级,对牙龈伤害小。

    一种激振-吸振行波引导微流体运输的装置

    公开(公告)号:CN105927519B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201610457446.6

    申请日:2016-06-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种激振‑吸振行波引导微流体运输的装置,属于微精密驱动领域。它包括超声波信号发生器、超声行波驱动微器件、电感和电阻。本发明是利用压电陶瓷的逆压电效应产生高频振动并利用激振‑吸振的原理在微管道内产生超声行波声场,声场内的声辐射压可驱使微管道内微流体沿着行波方向运输,它是变传统微流体驱动的点驱动为面驱动且整个声场均为驱动源。这种激振‑吸振行波引导微流体运输的装置的优点在于:无活动部件,控制方式简单,控制精度高,微型化,集成化高等特点。

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