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公开(公告)号:CN113281356A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110403171.9
申请日:2021-04-14
Applicant: 昆山辰福元电子科技有限公司 , 深圳市方吉无限科技有限公司 , 上海交通大学 , 新疆鹿克科技有限公司 , 北京希溢科技发展有限公司 , 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 , 中检科创(北京)测试认证有限责任公司 , 北京玖典科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能安检雾化消毒一体设备,属于安检消毒技术领域,其包括:消毒机构、安检机构、连接机构、第一传送机构和第二传送机构,所述连接机构的一端可拆卸连接在所述消毒机构上,所述连接机构的另一端可拆卸连接在所述安检机构上,所述消毒机构、所述安检机构和所述连接机构呈“一”字型排布,所述第一传送机构穿设在所述安检机构内,所述第二传送机构穿设在所述消毒机构内,所述第一传送机构和所述第二传送机构位于同一直线上。本发明相较于现有技术可以解决安检机功能单一,不能进行消毒导致病毒交叉感染,影响疫情防治的问题。
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公开(公告)号:CN109158777A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811099674.6
申请日:2018-09-20
Applicant: 中广核工程有限公司 , 上海第一机床厂有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 孙广 , 陈亮 , 姚成武 , 冯凯 , 李铸国 , 米大为 , 薛松 , 郭宝超 , 熊志亮 , 刘彦章 , 段远刚 , 赵建光 , 邹小平 , 蒋恩 , 戚丹鸿 , 金伟芳 , 黄坚 , 聂璞林
IPC: B23K26/70 , B23K26/342
Abstract: 本发明公开了一种深孔内壁激光3D打印的送粉管路冷却水套装置,包括:送粉管;内塞,套设在送粉管的前端;第一外塞,下部套设在内塞的外部,上部套设在送粉管的外部;第二外塞,设置有冷却水出口通道,套设在送粉管后端的外部,并与送粉管外壁之间形成有第一冷却水流道;第一套管,前端套设在第一外塞的外部,后端套设在第二外塞的外部,第一套管上设置有冷却水进口通道;第二套管,圆周方向上将送粉管包围,内径大于送粉管外径,上端与第二外塞固定连接,并分别与第一套管内壁、第一外塞上端部和送粉管外壁之间形成有第二冷却水流道,第二冷却水流道与第一冷却水流道连通;以及压盖,套设在第二外塞的外部。
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公开(公告)号:CN105151040A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510641719.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海凌翼动力科技有限公司
CPC classification number: B60W10/06 , B60W10/08 , B60W10/10 , B60W10/26 , B60W10/30 , B60W20/00 , B60W40/105 , B60W2540/06 , B60W2540/10 , B60W2540/12 , B60W2540/14 , B60W2540/16
Abstract: 本发明提供了一种基于功率谱自学习预测的混合动力汽车能量管理方法,包步骤1:计算车辆当前驱动需求并识别当前日历时间、时刻等;步骤2:接收车辆未来运行线路及运行方向信息、气候信息和当天是否工作日的信息;步骤3:对未来运行工况与自学习功率谱数据库中的对应记录作相似性判断;步骤4:执行基于规则的能量管理策略;步骤5:功率谱预测和基于自学习功率谱的混合动力汽车的动力控制与能量管理;步骤6:自学习建立功率谱数据库;步骤7:输出控制指令转速或转矩给动力供应模块,实现动力控制与能量优化管理。解决了现有的混合动力汽车能量管理策略的不足,实现对混合动力汽车的工况自适应能量优化控制,易于在实车上应用。
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公开(公告)号:CN101520376B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200910047464.7
申请日:2009-03-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种制冷技术领域的用于检测和控制制冷系统润滑油循环率的测试装置。本发明采用两个油分离器以将从压缩机排出的制冷剂和润滑油的混合物中的润滑油完全分离出来,仅使制冷剂进入冷凝器,而分离出来的润滑油蓄存在储油箱内,再利用油泵从储油箱中抽送润滑油送至冷凝器进口端的制冷剂管路中,并应用手动针阀来精确控制输送至制冷剂管路中的润滑油量。本发明实现了控制和测量制冷系统的润滑油的循环率的目的,同时可根据不同的试验目的,检测制冷系统或蒸发器、冷凝器、节流机构及其他零部件在不同的润滑油循环率情况下的性能,由此即可获得制冷系统及各零部件的性能随着润滑油循环率的增加而衰减的曲线。
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公开(公告)号:CN100552328C
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200810039577.8
申请日:2008-06-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: F25B41/04
Abstract: 一种R410A制冷系统自适应调节式膨胀阀,属于制冷技术领域。本发明中:阀体上端部设有气缸,阀体侧面设置带进液管的进液口,气缸被活塞分隔成上部低压腔与下部高压腔,高压腔通过高压腔进气通道与进液口连通,高压腔进气通道的流通面积由高压腔进气调节螺栓调节,低压腔通过低压腔进气通道与出液口连通,气缸密封螺母内旋有预紧调节螺栓,预紧弹簧置于预紧调节螺栓下部的定位槽内。该膨胀阀的开度受控于制冷系统的冷凝压力和蒸发压力,系统高低压差的变化可以使阀体内的气缸活塞连同阀针上下运动,以此来调节膨胀阀喉部的流通面积,通过对制冷剂流量的调节来改变蒸发器出口的过热度。
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公开(公告)号:CN101315235A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200810040710.1
申请日:2008-07-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: F25B41/06
CPC classification number: F25B41/062 , F25B2309/061 , F25B2341/063
Abstract: 一种阀芯可更换的二氧化碳制冷系统节流阀,属于制冷技术领域。本发明包括:套管、阀座、阀口、阀针、传动板、记忆弹簧、传动板连杆、进气通道构件、进气孔道、中心孔、环形凹槽、进气腔、出气管接头、进气管、出气管、密封块。套管左端内壁面压装有阀座,阀座左端与出气管接头螺纹连接,套管右端焊接进气管,阀口位于阀座中心位置,进气腔通过设置于进气通道构件上的进气孔道与进气管导通,在进气通道构件右端的中心孔内设有记忆弹簧,记忆弹簧的左端与传动板连杆接触,传动板连杆固定在左侧带有阀针的传动板的右侧面中心。本发明可以针对不同的气体冷却器出口温度自动调节气体冷却器内的压力达到最优压力,使系统运行的能效比达到最大值。
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公开(公告)号:CN101315234A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200810040709.9
申请日:2008-07-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: F25B41/06
CPC classification number: F25B41/062 , F25B2309/061 , F25B2341/063
Abstract: 一种跨临界二氧化碳制冷系统高压控制阀,属于制冷技术领域。本发明包括阀体、阀座、阀口、阀杆、球形阀头、进气通道构件、进气孔道、进气腔、记忆弹簧、传动板、传动板连杆、进气管、出气管。阀体右端连接进气管,阀体左端连接出气管,阀口位于阀座中心位置,进气腔通过设置于进气通道构件上的进气孔道与进气管导通,记忆弹簧放置在进气腔内,弹簧两端与阀座和传动板连杆接触,球形阀头固定在阀杆左端,阀杆右端与传动板连杆固定,传动板连杆右端固定在传动板左侧面中心位置上。本发明在跨临界二氧化碳制冷系统中可以针对不同的气体冷却器出口温度自动调节气体冷却器内的压力达到最优压力,使系统运行的能效比达到最大值。
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公开(公告)号:CN101298956A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810039577.8
申请日:2008-06-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: F25B41/04
Abstract: 一种R410A制冷系统自适应调节式膨胀阀,属于制冷技术领域。本发明中:阀体上端部设有气缸,阀体侧面设置带进液管的进液口,气缸被活塞分隔成上部低压腔与下部高压腔,高压腔通过高压腔进气通道与进液口连通,高压腔进气通道的流通面积由高压腔进气调节螺栓调节,低压腔通过低压腔进气通道与出液口连通,气缸密封螺母内旋有预紧调节螺栓,预紧弹簧置于预紧调节螺栓下部的定位槽内。该膨胀阀的开度受控于制冷系统的冷凝压力和蒸发压力,系统高低压差的变化可以使阀体内的气缸活塞连同阀针上下运动,以此来调节膨胀阀喉部的流通面积,通过对制冷剂流量的调节来改变蒸发器出口的过热度。
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公开(公告)号:CN110742604B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910892463.6
申请日:2019-09-20
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种正中神经电刺激下基于皮层脑电的脑功能定位方法,涉及神经工程技术领域,包括步骤:给予正中神经电刺激,并同步采集皮层脑电数据;对采集得到的皮层脑电数据进行预处理;分析正中神经电刺激的体感诱发电位,从而定位中央沟;分析正中神经电刺激的长延时高频伽马神经响应,从而定位功能区;综合分析中央沟及功能区定位结果,从而区分及定位感觉功能区和运动功能区。本发明的正中神经电刺激下基于皮层脑电的脑功能定位方法,通过自动判断正中神经电刺激体感诱发电位相位,从而快速判断出中央沟、初级感觉皮层及初级运动皮层位置;然后通过正中神经电刺激长延时伽马响应,从而稳定可靠地定位感觉功能区和运动功能区。
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