本实用新型提供一种钢架结构悬臂梁抗扭测试工装,属于钢结构测试领域。特别涉及一种通过对钢梁进行固定配合扭转进行抗扭测试的夹持工装。包括固定主体、扭转组件,扭转组件置于固定主体一侧,且相对固定主体线性滑动,固定主体包括前固定梁、前立柱、固定夹持组件、固定套,前立柱垂直置于前固定梁上,且位于前固定梁两端,固定套置于前固定梁侧壁,且和前固定梁垂直设置,前立柱底部设置有卡座,卡座对应卡嵌置于前固定梁上,前立柱为中空管体,固定夹持组件置于前立柱端部,且横置于两个前立柱之间,固定夹持组件包括下限位板、上限位板、支撑梁、插接杆,插接杆对应插接置于前固定梁内,能够沿悬置臂轴向选择扭转点,进行抗扭设置。
📄 2022221955686
📂 G01N3_22
👤 吴迪
📅 2022-08-20
本实用新型公开了一种新型微悬臂梁检测装置,解决了现有的微悬臂梁在检测时一般无法较好的对其两面进行较好的检测,同时宽度不同的微悬臂梁检测不便的问题,其包括第一传送带,所述第一传送带顶端的中部安装有第一光学检测机构,第一传送带的一侧安装有第二传送带,第二传送带顶端的中部安装有第二光学检测机构,第一传送带和第二传送带一端的底部安装有横板,横板的顶端通过螺栓安装有安装块,安装块一端的顶部设置有支撑板,支撑板的顶端设置有防护盘,防护盘的中部插接有转轴,转轴的中部套接有转筒,转轴的一端安装有伺服电机,本实用新型结构新颖,构思巧妙,便于微悬臂梁双面的检测,同时可用于不同宽度的微悬臂梁进行翻转,有利于使用。
📄 2020222203108
📂 G01N21_84
👤 镇江昊微纳科技有限公司
📅 2020-10-09
本实用新型公开了一种用于悬臂梁式微开关最大粘附压力的检测装置,包括三自由度微动平台501,弹性梁502,柔性探头503,精密电子天平504,外加负载505,直流电压源506,电流表507,试件508;弹性梁502的一端固定在三自由度微动平台501上,弹性梁502的自由端部底下设有柔性探头503,弹性梁502的自由端部上方放置负载505,试件508置于精密电子天平504上,直流电压源506为试件508提供直流电压,改变外加负载505,电流表507记录电流变化,对于给定的电压,粘附可以通过电流和外加负载的关系来测量。
📄 2020221676138
📂 G01N3_08
👤 镇江昊微纳科技有限公司
📅 2020-09-28
本发明提出了一种用于悬臂梁型SOI‑MEMS器件的选择性电化学刻蚀方法,是四电极电化学刻蚀方法在MEMS器件加工上的新应用,可以解决悬臂梁的释放和使用中出现的粘附问题。对悬臂梁型SOI‑MEMS器件进行释放后,采用选择性电化学刻蚀的方法对衬底层进行了刻蚀,而器件层不粗糙化处理,腐蚀埋藏氧化层的方法能增加电化学腐蚀处理层的粗糙度;电化学腐蚀后,释放HF蒸气的开关衬底层,开关的活动部分与基板的分离长度和间隙增大;随着粗糙度和间隙的增大,导致开关粘附的压力也大大增加。选择性电化学腐蚀可有效防止悬臂梁式开关或其他SOI‑MEMS器件的制造和使用中的粘附问题。
📄 2020110397412
📂 B81B7_04
👤 江苏昊微纳科技服务有限公司
📅 2020-09-28
一种自由端磁路调节悬臂梁振动能量收集装置,悬臂梁一端插入并固定安装于悬臂梁固定端,悬臂梁截面呈矩形,悬臂梁的尾部有配重,在配重上安装固定两个悬臂梁磁轭;靠近悬臂梁自由端有一永磁体固定端,在永磁体固定端上左右对称地安装固定左永磁体磁轭和右永磁体磁轭,左永磁体磁轭和右永磁体磁轭之间有空隙;左永磁体磁轭和右永磁体磁轭靠近悬臂梁一侧各有两个上下分布的线圈支架;左永磁体磁轭和右永磁体磁轭安装永磁体;左永磁体磁轭和右永磁体磁轭各自的两个线圈支架的安装轴上缠绕了一个感应线圈,感应线圈两引出端接能量收集电路。本发明能量转换效率较高、振动阻尼较小。
📄 2018101633974
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-27
一种压磁式悬臂梁二维振动能量收集装置,悬臂梁固定端作为整个装置的安装位,悬臂梁作为弹性元件,悬臂梁截面呈正方形,悬臂梁靠近其固定端处,悬臂梁尾部有配重安装限位卡;悬臂梁靠近其固定端处安装两个永磁体,上下方向通孔内的永磁体N极向上S极向下,左右方向通孔内的永磁体N极向左S极向右;在悬臂梁上下左右四侧各安装压磁磁轭;与悬臂梁上、下侧同时接触并与上、下侧的压磁磁轭相接,以及与悬臂梁左、右侧同时接触并与左、右侧的压磁磁轭相接的均有一导磁磁轭,两个导磁磁轭上的安装轴各缠绕了一个漆包铜线圈,线圈两引出端连接能量收集电路;悬臂梁尾部的限位卡安装配重。本发明能量转换效率较高、易于起振和维持振动、结构紧凑。
📄 2017114758032
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-29
一种压磁式悬臂梁振动能量收集装置,悬臂梁固定端作为整个装置的安装位,悬臂梁为弹性元件,悬臂梁尾部有配重盒;悬臂梁末端上方安装永磁体,配重盒上部安装永磁体磁轭;永磁体磁轭下方安装永磁体的上端,永磁体磁轭固定与配重盒上,配重盒下部安装线圈磁轭;线圈磁轭上的安装轴缠绕一个漆包铜线圈,线圈两引出端连接能量收集电路;下磁轭与线圈磁轭相接;在悬臂梁下侧与下磁轭相接的是下压磁磁轭;在悬臂梁的转接磁轭安装槽处安装转接磁轭,下压磁磁轭一端插入转接磁轭下部的槽中;在悬臂梁上侧是上压磁磁轭;上磁轭与永磁体磁轭相接,上磁轭固定与悬臂梁上表面。本发明能量转换效率较高、易于起振和维持振动、结构紧凑。
📄 2017114727636
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-29
一种闭合磁路悬臂梁振动能量收集装置,包括悬臂梁固定端和悬臂梁,悬臂梁固定端和悬臂梁为非磁性材料制成,悬臂梁一端插入并固定安装于悬臂梁固定端,在悬臂梁固定端上安装固定两个磁轭支架,磁轭支架远离固定端的一侧有斜面;磁轭支架为非磁性的材料制成,在两个磁轭支架之间安装磁轭,磁轭为软磁材料制成,磁轭安装位置上看,为左右对称形状且分别卡入两个磁轭支架中,磁轭中部有一安装轴;磁轭上的安装轴缠绕了一个感应线圈。感应线圈两引出端接能量收集电路;悬臂梁靠近悬臂梁固定端处安装永磁体,永磁体的N极和S极分别与磁轭下部形状部分正对,但不接触,在正对方向存在气隙。本发明能量转换效率较高、振动阻尼较小。
📄 2018101604948
📂 H02K35_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-27
一种闭合磁路悬臂梁二维振动能量收集装置,包括悬臂梁固定端和悬臂梁,悬臂梁一端插入并固定安装于悬臂梁固定端,悬臂梁截面呈正方形,在悬臂梁固定端上安装固定4组磁轭支架,每组磁轭支架有2个,一组磁轭支架对应悬臂梁的一个侧面;磁轭支架远离固定端的一侧有斜面;在两个磁轭支架之间安装磁轭,磁轭安装位置上看,为左右对称形状且分别卡入两个磁轭支架中,磁轭中部有一安装轴;磁轭上的安装轴缠绕了一个感应线圈,感应线圈两引出端接能量收集电路;所述悬臂梁靠近悬臂梁固定端处的每一个侧面均安装永磁体,所述永磁体的N极和S极分别与磁轭下部两部分上下正对,但不接触,在上下方向存在气隙。本发明能量转换效率较高、振动阻尼较小。
📄 2018101604952
📂 H02K35_04
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-27
本发明公开一种依附自升式钻井平台悬臂梁的伸缩式栈桥及应用方法,伸缩式栈桥安装于自升式平台悬臂梁的侧壁上;伸缩式栈桥包括顶撑装置、机械传动装置、栈桥固定段、栈桥移动段、导轨、折叠式护栏、履带式线槽、伸缩式斜梯、着床机构。本发明提供的伸缩式栈桥借助自升式钻井平台悬臂梁的特点以及自身的可折叠、伸缩的特点,实现了自升式钻井平台与固定式平台的连接,提高了栈桥工作范围,节省了平台安装空间,改变了传统栈桥的搭建形式,节约了栈桥搭建的人力成本。
📄 2021112014170
📂 E01D15_24
👤 北部湾大学
📅 2021-10-15
本发明公开了用于光学镜头调焦的悬臂梁式超声波电机及其驱动方法,本发明超声波电机包括中空悬置机构、悬臂梁压电定子、铁磁性材料导轨、柔性铰链;所述的悬臂梁压电定子包括四条结构相同的压电双晶片悬臂梁振子,压电双晶片悬臂梁振子由两片沿厚度方向极化且极化方向相反的压电陶瓷片和金属基体构成,两压电陶瓷片对称且平行布设于金属基体的两相对面;中空悬置机构由正方体于中部挖一圆柱形通孔而成,于圆柱形通孔的内壁两相对处沿竖向各粘接一所述的铁磁性材料导轨;柔性铰链有四条,分布并连接于中空悬置机构的四角,每条柔性铰链与一所述的压电双晶片悬臂梁振子相连接,压电双晶片悬臂梁振子与中空悬置机构的相对应面相平行。
📄 2021105229483
📂 H02N2_02
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-05-13
本实用新型公开了一种腐蚀斜切式悬臂梁探头,包括内部设置有第一纤芯且外部包覆有第一包层的第一光纤和内部设置有第二纤芯且外部包覆有第二包层的第二光纤,所述第一光纤和第二光纤的一端面分别为与水平面呈一定夹角且进行过端面腐蚀的第一斜切端面和第二斜切端面;所述第一斜切端面和第二斜切端面之间设置由塑料套管包覆而成的、内部中空的腔体,且第一斜切端面和第二斜切端面为平行面,本实用新型应用于光纤角度传感器,结构简单、成本低廉,能够大大提高光纤角度传感器的灵敏度,同时还具有测量角度矢量的特性。
📄 2023226311586
📂 G01B11_26
👤 燕山大学
📅 2023-09-27