人体生物电共振仪
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101058003A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200610104634.7

    申请日:2006-09-21

    Abstract: 人体生物电共振仪,是利用人体生物电的共振作用的保健仪器,整个系统是由变压装置、整流装置、脉冲装置、调节装置、测试极、治疗极组成,其中由两个由二极管组成桥式整流电路组成的整流装置分别将变压装置输入的100V交流电变为直流电,然后分别经一个脉冲装置产生脉冲电流,分别经安装在共振仪外壳上的两个测试极9和治疗极开关10输出;治疗极由两个束带1、5、固定板2、电极3和接触电极4组成,接触电极4的一端与接触电极插孔12联接,另一端与固定板2联接,电极3安装在固定板2上,在固定板2的两端分别连接一个束带1、5,脉冲装置是一电磁继电器,调节装置是滑动变阻器,其外端联接调节旋钮11。

    获取具有空气循环系统的竖井中循环气流临界位置的方法

    公开(公告)号:CN119249951A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411308663.X

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提供一种获取具有空气循环系统的竖井中循环气流临界位置的方法,在建立理论计算模型的基础上,通过分析循环回路中竖井的气体先在湿井中由于水流的泵效应在下游被加压,后因两井间的气压差从湿井流向气井,并在气井中由于沿程损失被降压,最后经过水平管流向湿井完成一次空气循环过程,当气体流经整个回路的压差为0时,系统恰能形成空气循环过程,从而建立回路理论方程,获得循环气流的临界位置。本发明的方法可适用于竖井不同的气流循环系统,从而摆脱模型单一的限制,并且通过该方法可得到竖井空气循环系统中气流循环回路接口临界位置的影响因素,对竖井设置气流循环系统的设计和实施提供科学依据和有效的工程应用价值。

    用于减弱水舌影响的降气压竖井及获得竖井中气流管道与竖井接口位置的方法

    公开(公告)号:CN115030290B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210500947.3

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供一种用于减弱水舌影响的降气压竖井,包括竖井和气体连通结构,竖井的一侧设有进水管和进气管,进气管位于进水管的上方,气体连通结构设于竖井的另一侧;气体连通结构包括气流管道,所述气流管道的两端均与竖井连接,形成第一接口和第二接口;水流从进水管流入竖井中形成水舌,水舌撞击到竖井井壁上的位置为水舌末端位置,所述第一接口设于水舌末端位置之上,所述第二接口设于水舌末端位置之下,使竖井中被水舌截断的气体通过气流管道在竖井中形成循环。本发明还提供一种获得降气压竖井中气流管道与竖井接口位置的方法。本发明的竖井结构能够有效降低水舌位置处气压,从而有效降低竖井中的整体气压,消除水舌对竖井中气压的影响。

    纯电动液压挖掘机的电缆自动收放系统

    公开(公告)号:CN105958420B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610310097.5

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 纯电动液压挖掘机的电缆自动收放系统,主要由电力输出系统和电力输入系统组成,电力输出系统由电池拖车、双向插头、电缆收放装置、可调丝杠支线装置、抗拉型电缆等构成,电力输入系统由悬臂伸出装置、液压支撑装置、固定支线架等构成。电池安装于电池拖车上,电缆收放装置安装于电池上方并缠绕抗拉型电缆,可调丝杠支线装置和固定支线架将抗拉型电缆悬空,固定在挖掘机行走架的悬臂伸出装置末端上方安装固定支线架,下方安装液压支撑装置。

    中位卸荷型流量放大阀

    公开(公告)号:CN101255880A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200710305960.9

    申请日:2007-12-10

    Abstract: 中位泄荷型流量放大阀,在其上设有与液动比例换向阀(5)相连的油口P和T、油口A和B、油口L和R,其梭阀(2)的输入油口分别与油口A和B相连,梭阀(2)的输出油口与液动比例换向阀(9)的油口PAB相连,其定差溢流阀(3)进口与液动比例换向阀(5)的油口P相连,定差溢流阀(3)的出口与油口T相连,定差溢流阀(3)的弹簧腔与液动比例换向阀(5)的油口PC相连,安全阀(4)的进口与液动比例换向阀(5)的油口PC相连,安全阀(4)的出口与油口T相连。本中位卸荷型流量放大阀具有节能、转向振动小、操作舒适性好、结构简单、工作可靠等优点,可以广泛用于工程机械液压系统中。

    用于减弱水舌影响的降气压竖井及获得竖井中气流管道与竖井接口位置的方法

    公开(公告)号:CN115030290A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210500947.3

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供一种用于减弱水舌影响的降气压竖井,包括竖井和气体连通结构,竖井的一侧设有进水管和进气管,进气管位于进水管的上方,气体连通结构设于竖井的另一侧;气体连通结构包括气流管道,所述气流管道的两端均与竖井连接,形成第一接口和第二接口;水流从进水管流入竖井中形成水舌,水舌撞击到竖井井壁上的位置为水舌末端位置,所述第一接口设于水舌末端位置之上,所述第二接口设于水舌末端位置之下,使竖井中被水舌截断的气体通过气流管道在竖井中形成循环。本发明还提供一种获得降气压竖井中气流管道与竖井接口位置的方法。本发明的竖井结构能够有效降低水舌位置处气压,从而有效降低竖井中的整体气压,消除水舌对竖井中气压的影响。

    一种具有超泄能力的量水堰及布置方法

    公开(公告)号:CN114790721A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210249330.9

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有超泄能力的量水堰及布置方法,该量水堰由顶部矩形段、底部巴歇尔槽组成,底部巴歇尔槽可量测小流量过水时的流量;下泄大流量洪水时,通过顶部矩形段和底部巴歇尔槽共同排泄洪水;通过进口渐变段连接上游泄洪明渠,由出口渐变段连接下游泄洪明渠。对传统的量水设施的改进以成为本发明的量水堰,解决了传统的量水堰不可兼做泄洪明渠的难题。既可以量测灌溉时过水的小流量,又可以通过大流量洪水,而不造成量水堰的损害。本发明可以根据作物需水情况提供灌溉用水并量测水量,也能通过泄洪时的大流量进而提高排水效率。本方法设计合理、实用性强、便于推广和应用。

    一种非完全透空型底板收缩式消能工及消能方法

    公开(公告)号:CN111691376A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010386618.1

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种非完全透空型底板收缩式消能工及消能方法。本发明消能工包括底板、位于底板上的两相对侧设置的边墙,该消能工的两边墙对称收缩并构成收缩段,该消能工的泄水孔侧位于收缩段末端,该消能工还包括设置在泄水孔底部且与底板对接为一体的托板,该托板构成折线式非完全透空体形以消除下泄水舌下缘的水翅。本发明方法为对传统消能工的改进以成为本发明消能工。本发明可以有效地消除水翅现象,尽量减免泄水水舌对其下游水工建筑物的影响,此外,本发明还可减少对水垫塘的冲击压力,降低泄洪雾化强度和影响范围,达到了既提高消能率又削弱雾化的目的。

    一种丘陵地区农田水力驱动自动排水系统

    公开(公告)号:CN110593227A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910859263.0

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种丘陵地区农田水力驱动自动排水系统,包括浮标槽、浮标、直杆、卡齿连接结构、铜片塞、排水管、进水口、通孔、浮筒、绳索和闸门,水位超过所需水位:浮标升高,和浮标连在一起的直杆也上升,带动上部的铜片塞往上走,堵住通孔,下部的铜片塞也往上走,排水管打开,竖井水位下降,浮筒下降,相应的使闸门上升打开放水。与现有技术相比,本发明在降雨过多或者农田遭受大量外来水侵袭时,该装置可以及时有效的对农田过多的积水进行自排,防止农作物受淹而形成涝灾。与此同时,该装置能根据作物情况人为设定农田水层控制深度,不需人工值守,从而大大提高了排水效率,本结构设计合理实用性强、便于推广和应用。

    中位卸荷型流量放大阀

    公开(公告)号:CN101255880B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200710305960.9

    申请日:2007-12-10

    Abstract: 中位泄荷型流量放大阀,在其上设有与液动比例换向阀(5)相连的油口P和T、油口A和B、油口L和R,其梭阀(2)的输入油口分别与油口A和B相连,梭阀(2)的输出油口与液动比例换向阀(9)的油口PAB相连,其定差溢流阀(3)进口与液动比例换向阀(5)的油口P相连,定差溢流阀(3)的出口与油口T相连,定差溢流阀(3)的弹簧腔与液动比例换向阀(5)的油口PC相连,安全阀(4)的进口与液动比例换向阀(5)的油口PC相连,安全阀(4)的出口与油口T相连。本中位卸荷型流量放大阀具有节能、转向振动小、操作舒适性好、结构简单、工作可靠等优点,可以广泛用于工程机械液压系统中。

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