专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果315个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]转移印花机的清洗装置-CN201520479813.3有效
  • 钟博文 - 长胜纺织科技发展(上海)有限公司
  • 2015-07-06 - 2015-12-16 - B41F35/00
  • 一种转移印花机的清洗装置。该清洗装置按转移印花机的印花生产流程,由喷淋管为主组成的喷淋件,由毛刷辊为主组成的毛刷件,由两刮刀为主组成的刮水件、由接水盘为主组成的接水件和由热风道管为主组成的热风件所构成。在冷转移印花生产中,不管是毯带式转印装置或轧辊式转印装置都易沾上污物,主要是残留的前处理液浆料、毛屑、线头、纸屑和染料等,因此,必须进行清洗。毯带或轧辊经水流喷淋、毛刷辊洗涮和刮水刀刮水作用后,污物可以得到去除,而接水件和热风件的作用,使清洗装置的功能更完善。
  • 转移印花清洗装置
  • [发明专利]物镜驱动台-CN201510228930.7在审
  • 钟博文 - 苏州大学
  • 2015-05-07 - 2015-09-02 - G02B21/24
  • 本发明属于微驱动应用领域,涉及一种物镜驱动台,具体涉及为利用铰链机构将输出位移进行放大的物镜驱动台,该物镜驱动台用以固定物镜环,包括中空型壳体和设置在所述壳体上的致动件,所述中空型壳体包括壳体部和首尾贯穿壳体部形成的腔体,所述壳体部上设置有铰链机构,所述铰链机构包括移动部和与所述移动部连接的运动平台,所述致动件抵压所述移动部,所述物镜环位于所述腔体内,且固定在所述运动平台上,该物镜驱动台通过设置中空型壳体,在壳体上设置铰链机构,并将物镜环设置在铰链机构的运动平台上,设置抵持在铰链结构的移动部上的致动件,从而利用铰链机构进行无间隙、无耦合将致动件微位移传动的运动放大,以有效地提高运动放大倍数及保证体积的紧凑性。
  • 物镜驱动
  • [实用新型]二维串联小体积工作台-CN201520154414.X有效
  • 钟博文;钱哲;王振华;金子祺;陶遥遥;李宗伟;孙立宁 - 苏州大学
  • 2015-03-18 - 2015-08-19 - G12B5/00
  • 本实用新型公开了一种二维串联小体积工作台,其包括:平台底座、连接块、第一平行四边形放大机构、第二平行四边形放大机构、运动块;第一平行四边形放大机构位于平台底座上,第二平行四边形放大机构与第一平行四边形放大机构通过连接块相串联,且第二平行四边形放大机构与第一平行四边形放大机构正交垂直设置,第二平行四边形放大机构同时与运动块相连接;第一平行四边形放大机构和第二平行四边形放大机构中的任一个包括:平行四边形放大机构本体、预紧顶丝、压电陶瓷致动器、钨钢片、钢制滚珠、封堵。本实用新型的二维串联小体积工作台避免了在运动过程中产生的耦合误差,并采用平行四边形放大机构实现了在结构更紧凑的前提下输出更大位移。
  • 二维串联体积工作台
  • [发明专利]物镜驱动台-CN201510144498.3在审
  • 钟博文 - 苏州大学
  • 2015-03-30 - 2015-07-22 - G02B21/26
  • 本发明属于微驱动应用领域,涉及一种物镜驱动台,包括底座、固定在所述底座上的安装环、设置在所述底座上的铰链机构、固定在所述铰链机构上的物镜环和抵压在所述铰链机构上的致动件,所述物镜环设置在所述安装环的一侧且与所述安装环平行设置,所述铰链机构包括活动安装在所述底座上的移动部,所述压电陶瓷抵压在所述移动部上,所述致动件推动移动部的驱动力与物镜环的延伸线相交,该物镜驱动台通过设置铰链机构,并将物镜环设置在铰链机构上,设置抵持在移动部上的致动件,该致动件推动移动部的驱动力与物镜环的延伸线相交,从而利用铰链机构进行无间隙、无耦合将致动件微位移传动的运动放大,以有效地提高运动放大倍数及保证体积的紧凑性。
  • 物镜驱动
  • [实用新型]一种Z轴负向放大微驱动平台-CN201420801869.1有效
  • 钟博文;王振华;金子祺;陈林森;钱哲;李宗伟;孙立宁 - 苏州大学
  • 2014-12-16 - 2015-06-17 - F16M11/04
  • 本实用新型公开了一种Z轴负向放大微驱动平台,包括Z轴负向放大机构、用于保护Z轴负向放大机构的基座、位于Z轴负向放大机构上方的运动平台,所述Z轴负向放大机构包括若干柔性臂、固定在柔性臂两侧的平行板、连接柔性臂与运动平台的输出件、压电陶瓷安装件以及与基座连接固定的底盘,所述平行板通过柔性铰链与柔性臂柔性连接,位于所述平行板之间、所述Z轴负向放大机构下方、所述底盘上方的空间内设置有压电陶瓷,所述压电陶瓷通过设置在两侧的平行板上的压电陶瓷安装件固定。本实用新型相较于传统的放大定位平台具有行程范围大、精度高、结构简单、体积小、刚度大、灵敏度高、分辨率高、纳米级、适宜作微动平台等优点。
  • 一种放大驱动平台
  • [实用新型]高精密度Z轴正向放大一维精密定位平台-CN201420802078.0有效
  • 钟博文;王振华;金子祺;陈林森;钱哲;李宗伟;孙立宁 - 苏州大学
  • 2014-12-16 - 2015-05-13 - G12B5/00
  • 本实用新型公开了一种高精密度Z轴正向放大一维精密定位平台,其包括:基座、放大机构、运动平台、压电陶瓷、预紧机构;放大机构包括:柔性臂、第一连接部、第二连接部以及两端的固定部;运动平台一侧与所述第一连接部相抵靠,另一侧形成平台承载面;压电陶瓷设置于第一连接部和第二连接部之间,压电陶瓷一端与预紧机构相抵靠,另一端与固定部向抵靠;预紧机构设置于一端的固定部中,预紧机构包括预紧螺母和钢珠,钢珠与压电陶瓷相抵靠,预紧螺母通过钢珠为压电陶瓷提供预紧力。本实用新型的高精密度Z轴正向放大一维精密定位平台具有行程范围大、高精度、结构简单、体积小、刚度大、灵敏度高、极高分辨率、纳米级、适宜作微动平台等优点。
  • 精密度正向大一精密定位平台
  • [发明专利]一种Z轴负向放大一维精密定位平台-CN201410784590.1在审
  • 钟博文;王振华;金子祺;陈林森;钱哲;李宗伟;孙立宁 - 苏州大学
  • 2014-12-16 - 2015-03-25 - G12B5/00
  • 本发明公开了一种Z轴负向放大一维精密定位平台,包括Z轴负向放大机构、用于保护Z轴负向放大机构的基座、位于Z轴负向放大机构上方的运动平台,所述Z轴负向放大机构包括若干柔性臂、固定在柔性臂两侧的平行板、连接柔性臂与运动平台的输出件、压电陶瓷安装件以及与基座连接固定的底盘,所述平行板通过柔性铰链与柔性臂柔性连接,位于所述平行板之间、所述Z轴负向放大机构下方、所述底盘上方的空间内设置有压电陶瓷,所述压电陶瓷通过设置在两侧的平行板上的压电陶瓷安装件固定。本发明相较于传统的放大定位平台具有行程范围大、精度高、结构简单、体积小、刚度大、灵敏度高、分辨率高、纳米级、适宜作微动平台等优点。
  • 一种大一精密定位平台
  • [发明专利]可调预紧力式惯性粘滑驱动跨尺度精密定位平台-CN201410719389.5有效
  • 钟博文;王振华;陈林森;李宗伟;金子祺;钱哲;孙立宁 - 苏州大学
  • 2014-12-01 - 2015-03-25 - H02N2/02
  • 本发明公开了一种可调预紧力式惯性粘滑驱动跨尺度精密定位平台,平台包括外壳、与外壳固定安装的椭圆放大机构、位于椭圆放大机构上方的钳位机构、位于钳位机构上方的驱动机构、以及导向机构,导向机构为交叉滚柱导轨,驱动机构为驱动压电陶瓷,钳位机构包括与驱动机构粘接的钳位块和位于钳位块下方的钳位导轨,椭圆放大机构包括与钳位导轨相连的椭圆框架及位于椭圆框架内的钳位压电陶瓷,驱动压电陶瓷两端输入有用于控制钳位块左右运动的第一电压信号,钳位压电陶瓷两端输入有用于控制钳位导轨上下运动的第二电压信号。本发明集导向、钳位、驱动于一体,系统集成度高、体积小,适用于对尺寸有要求的高精密定位场合。
  • 可调预紧力式惯性驱动尺度精密定位平台
  • [实用新型]精密定位平台-CN201420148795.6有效
  • 钟博文;杨湛;王振华;钱哲;金子祺;李宗伟;孙立宁 - 苏州大学
  • 2014-03-28 - 2014-08-27 - G12B5/00
  • 本实用新型公开了一种精密定位平台,其包括本体、形成于所述本体中的放大机构、以及压电陶瓷,放大机构包括:分别位于矩形的四个顶点的第一铰链点、第二铰链点、第三铰链点、第四铰链点,第二铰链点、第三铰链点上方为放大机构的运动平台,第一铰链点、第二铰链点一侧为放大机构的放大边,放大边中安装有预紧顶丝;本体上安装有底盖板,压电陶瓷设置于本体内部,压电陶瓷一端与底盖板固定连接,另一端通过滚珠与预紧顶丝相抵靠,滚珠安装于所述预紧顶丝中。本实用新型的精密定位平台依靠压电陶瓷驱动电源的电压激励,实现压电陶瓷的微位移形变,同时通过放大机构对位移进行放大来实现无间隙、无耦合的微位移传动,从而实现精密定位。
  • 精密定位平台

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top