一种基于声致毛细效应原理的便携式超声波声压测量装置

    公开(公告)号:CN114046871B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202111336964.X

    申请日:2021-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于声致毛细效应原理的便携式超声波声压测量装置,包括探测部和主体部,探测部包括外套管和毛细管,毛细管设在外套管内,毛细管与外套管的内腔连通,装有不可压缩且已排除气泡的液体;主体部前端设有毛细管插孔,毛细管的底端伸入到主体部的毛细管插孔内,在毛细管插孔的底端设有压电薄膜;主体部内设有单片机。本发明通过超声波引起的毛细管口处的泵压,能够测得连续的超声波功率实时变化值,也可直接通过单片机进行数据分析获得该段时间内的超声波功率最大值、最小值以及平均值,在医疗领域和声化学反应领域有非常重要的作用。

    一种基于电磁力和共振方程的疲劳曲线测定装置和方法

    公开(公告)号:CN115165534B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202210789414.1

    申请日:2022-07-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种基于电磁力和共振方程的疲劳曲线测定装置和方法,所述的疲劳曲线测定装置包括架体、三爪卡盘、尾座、电磁力加载组件、电源控制模块、示波器、应变传感器,本发明提供的测量装置操作简单便捷;依据共振和电磁力的原理,利用计算机技术,可直接计算出初次试验所需要接通的电流幅值,可根据实际工况条件下试件承受载荷的波形和频率调整试验加载的载荷和频率,即可控制试件固有频率大小,使试验结果更接近实际工况,得到的数据更符合实际情况;使用应变片传感器直接得到应力图,结果更加准确;本发明在原理控制、数据处理和结果精确度方面都有较大的提升,进一步提高了数据的可信度。

    一种基于电磁力和共振方程的疲劳曲线测定装置和方法

    公开(公告)号:CN115165534A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210789414.1

    申请日:2022-07-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种基于电磁力和共振方程的疲劳曲线测定装置和方法,所述的疲劳曲线测定装置包括架体、三爪卡盘、尾座、电磁力加载组件、电源控制模块、示波器、应变传感器,本发明提供的测量装置操作简单便捷;依据共振和电磁力的原理,利用计算机技术,可直接计算出初次试验所需要接通的电流幅值,可根据实际工况条件下试件承受载荷的波形和频率调整试验加载的载荷和频率,即可控制试件固有频率大小,使试验结果更接近实际工况,得到的数据更符合实际情况;使用应变片传感器直接得到应力图,结果更加准确;本发明在原理控制、数据处理和结果精确度方面都有较大的提升,进一步提高了数据的可信度。

    一种基于声致毛细效应原理的便携式超声波声压测量装置

    公开(公告)号:CN114046871A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111336964.X

    申请日:2021-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于声致毛细效应原理的便携式超声波声压测量装置,包括探测部和主体部,探测部包括外套管和毛细管,毛细管设在外套管内,毛细管与外套管的内腔连通,装有不可压缩且已排除气泡的液体;主体部前端设有毛细管插孔,毛细管的底端伸入到主体部的毛细管插孔内,在毛细管插孔的底端设有压电薄膜;主体部内设有单片机。本发明通过超声波引起的毛细管口处的泵压,能够测得连续的超声波功率实时变化值,也可直接通过单片机进行数据分析获得该段时间内的超声波功率最大值、最小值以及平均值,在医疗领域和声化学反应领域有非常重要的作用。

    一种基于声致毛细效应原理的便携式超声波声压测量装置

    公开(公告)号:CN216410394U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202122764415.4

    申请日:2021-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于声致毛细效应原理的便携式超声波声压测量装置,包括探测部和主体部,探测部包括外套管和毛细管,毛细管设在外套管内,毛细管与外套管的内腔连通,装有不可压缩且已排除气泡的液体;主体部前端设有毛细管插孔,毛细管的底端伸入到主体部的毛细管插孔内,在毛细管插孔的底端设有压电薄膜;主体部内设有单片机。本实用新型通过超声波引起的毛细管口处的泵压,能够测得连续的超声波功率实时变化值,也可直接通过单片机进行数据分析获得该段时间内的超声波功率最大值、最小值以及平均值,在医疗领域和声化学反应领域有非常重要的作用。

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