一种浮力分散式漂浮风机基础

    公开(公告)号:CN111391988B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010261279.4

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明涉及海上浮式平台领域,更具体的说是一种浮力分散式漂浮风机基础,浮力单元组,所述浮力单元组由两层以上的浮力平面层之间相互连接组成,或由两层以上的浮力平面层之间相互连接和位于上下两层或者上层/下层中的一层浮力平面层特殊层组成;可以将一个或几个主要的浮力提供体分解为若干个小的浮力单元Ⅰ或浮力单元Ⅱ,降低了浮体破损造成的风险,减小了波浪对浮体的作用力;分散式的浮力单元具有较好的扩展性,通过扩展单个漂浮风机基础,可以将若干个漂浮风机基础相互连接在一起,形成多风机基础;所有的浮力单元Ⅰ或浮力单元Ⅱ具有相同的结构,模块化程度更高,降低了制造成本;本装置不限于海上风机的应用,也适用于其他海上漂浮工程。

    一种具有多级微槽道的微通道换热器及其制造方法

    公开(公告)号:CN111707116A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010368077.X

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种具有多级微槽道的微通道换热器及其制造方法,该微通道换热器由上盖板、下盖板、金属微通道基体组成。所述金属微通道基体包括若干平行间隔阵列排布的微槽道,且微槽道两侧壁面分别具有阵列凸起的二级微槽道结构,二级微槽道对称分布于微槽道内,可显著增大换热面积,增强扰流,实现强化换热。制备方法如下:先在工作辊上加工出具有阵列梯形沟槽,形成V形凸台;改变带沟槽工作辊的轴向平移量与下压深度,进行多道次辊压加工,得到具有多级微沟槽的金属微通道基体;最后将其进行密封封装得到新型微通道换热器。本发明解决了阵列微通道内多级微槽道结构加工成形的难题,具有过程简单,成本低,效率高等优点。

    一种浮力分散式漂浮风机基础

    公开(公告)号:CN111391988A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010261279.4

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明涉及海上浮式平台领域,更具体的说是一种浮力分散式漂浮风机基础,浮力单元组,所述浮力单元组由两层以上的浮力平面层之间相互连接组成,或由两层以上的浮力平面层之间相互连接和位于上下两层或者上层/下层中的一层浮力平面层特殊层组成;可以将一个或几个主要的浮力提供体分解为若干个小的浮力单元Ⅰ或浮力单元Ⅱ,降低了浮体破损造成的风险,减小了波浪对浮体的作用力;分散式的浮力单元具有较好的扩展性,通过扩展单个漂浮风机基础,可以将若干个漂浮风机基础相互连接在一起,形成多风机基础;所有的浮力单元Ⅰ或浮力单元Ⅱ具有相同的结构,模块化程度更高,降低了制造成本;本装置不限于海上风机的应用,也适用于其他海上漂浮工程。

    一种具有多级微槽道的微通道换热器及其制造方法

    公开(公告)号:CN111707116B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010368077.X

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种具有多级微槽道的微通道换热器及其制造方法,该微通道换热器由上盖板、下盖板、金属微通道基体组成。所述金属微通道基体包括若干平行间隔阵列排布的微槽道,且微槽道两侧壁面分别具有阵列凸起的二级微槽道结构,二级微槽道对称分布于微槽道内,可显著增大换热面积,增强扰流,实现强化换热。制备方法如下:先在工作辊上加工出具有阵列梯形沟槽,形成V形凸台;改变带沟槽工作辊的轴向平移量与下压深度,进行多道次辊压加工,得到具有多级微沟槽的金属微通道基体;最后将其进行密封封装得到新型微通道换热器。本发明解决了阵列微通道内多级微槽道结构加工成形的难题,具有过程简单,成本低,效率高等优点。

    一种轴定位支架
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115383419B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210974702.4

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明涉及轴加工技术领域,尤其涉及一种轴定位支架,包括固定环,固定环内转动连接有多个滑轮,固定环内设置有转环,转环与多个滑轮接触,转环内固定连接有多个斜板,固定环上滑动连接有多组滑杆,每组设置有两个滑杆,每组两个滑杆上均固定连接有定位罩,每个滑杆与固定环之间均固定连接有弹簧,多个定位罩分别与多个斜板接触,固定环上连接有输送机构,每个所述定位罩内均设置有防滑纹,所述输送机构包括储存箱,固定环固定连接在储存箱上,储存箱内滑动连接有两个限位杆,两个限位杆上端固定连接有托板,托板与储存箱内底面之间固定连接有两个压簧,储存箱上固定连接有两个挡片,本定位支架能够对芯轴进行自动定芯。

    一种细长轴检测用相机移动结构
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115574743A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211175041.5

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明属于轴类零件加工技术领域,具体涉及一种细长轴检测用相机移动结构。本发明提供了一种细长轴检测用相机移动结构,其有益效果为本发明能够配合检测用相机快速稳定地完成细长轴直线度检验工作。一种细长轴检测用相机移动结构,包括拼接固定架,拼接固定架一端固接有第一固定架,拼接固定架另一端固接有第二固定架,第一固定架上固接有定位块,定位块上滑动连接有两个定位滑块,拼接固定架内侧滑动连接有两个检测架滑块,两个检测架滑块上皆固接有检测固定架,所述检测固定架上固接有两个检测滑片,所述检测滑片之间安装有用来检测细长轴直线度的视觉检测机构,所述检测架滑块之间设有两个对称的滑动承托架。

    一种轴定位支架
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115383419A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210974702.4

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明涉及轴加工技术领域,尤其涉及一种轴定位支架,包括固定环,固定环内转动连接有多个滑轮,固定环内设置有转环,转环与多个滑轮接触,转环内固定连接有多个斜板,固定环上滑动连接有多组滑杆,每组设置有两个滑杆,每组两个滑杆上均固定连接有定位罩,每个滑杆与固定环之间均固定连接有弹簧,多个定位罩分别与多个斜板接触,固定环上连接有输送机构,每个所述定位罩内均设置有防滑纹,所述输送机构包括储存箱,固定环固定连接在储存箱上,储存箱内滑动连接有两个限位杆,两个限位杆上端固定连接有托板,托板与储存箱内底面之间固定连接有两个压簧,储存箱上固定连接有两个挡片,本定位支架能够对芯轴进行自动定芯。

    一种轴定位翻滚机构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115318185A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210979911.8

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明涉及翻滚机构领域,特别是一种轴定位翻滚机构,包括摆动架、滑动仓、伸缩杆Ⅰ、滚动仓、滚动仓座、滑动架、电机Ⅰ和机架,机架上设置有摆动机构,摆动架固定连接在摆动机构上,两个滑动仓均滑动连接在摆动架,两个滑动仓均滑动连接在滑动架上,左侧的滑动仓中安装有电机Ⅰ,两个滑动仓上均开有圆孔,摆动架和滑动架之间固定连接有伸缩杆Ⅰ,滑动架上转动连接有滚动仓座,滚动仓座上放置有滚动仓,滚动仓左右两端均设置有固定轴,滚动仓上方设置有转动机构,转动机构转动在摆动架中;本发明通过翻滚和摆动的形式来使材料充分的混合。

    一种细长轴检测辅助旋转机构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115235523A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210873443.6

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明涉及工业加工技术领域,更具体的说是一种细长轴检测辅助旋转机构,一种细长轴检测辅助旋转机构:包括连接杆,连接杆上滑动连接有移动环,移动环上连接有两个固定板,每个固定板上均滑动连接有移动部,每个移动部上均固接有接触球,每个移动部上均设有一个圆孔,还包括固接在两个固定板上的转动齿环,转动齿环滑动连接在移动环上,每个移动部与每个固定板之间均固接有弹簧,还包括固接在转动齿环上的横条,横条上滑动连接有竖杆,竖杆上滑动连接有两个挤压部,每个接触球上均设有配合槽,便于在检测过程中辅助不同轴径的细长轴旋转,进行全面检测。

    一种激光冲击微成形增压及尺寸拓宽装置及方法

    公开(公告)号:CN115138742A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210877888.1

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种激光冲击微成形增压及尺寸拓宽装置及方法,涉及激光加工微成形领域。该装置包括激光加载系统、增压及尺寸拓宽装置、对中系统、控制系统、成形系统;该方法利用激光加载系统辐射吸收层产生冲击波压力,经液体介质的传递,推动上下端直径不同的增压橡胶冲头运动从而增加液体压力,实现对具有复杂微细特征、难成形材料零件的高效低成本加工成形。该方法可以成形出尺寸为激光最小光斑直径以下的微细结构,拓宽了成形件的尺寸范围,降低了对激光器光斑精度的要求。多层锥形高压液室设计既可以避免液室破裂,又保证了增压装置的增压比可变。

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