一种桌面级的3d打印弹性材料拉丝机

    公开(公告)号:CN113478829A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110858228.4

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种桌面级的3d打印弹性材料拉丝机。包括连接部分、驱动部分、传送部分和加热挤压部分组成,通过挤压的方式实现3d打印线材的拉丝。首先将原材料颗粒通过进料口放入挤压机中,然后开动步进电机驱动丝杠旋转,带动推进滑块做轴向运动,挤压滑块在轴向滑块的推动下沿着螺纹旋转,从而使原料颗粒进入加热空间,加热空间中通过加热器提供稳定的热量来融化原料颗粒,融化后的颗粒液体被后续进入的颗粒挤压,从喷口被挤出与空气接触后冷却成丝状。本申请改善了传统拉丝机的密封性,实现液体弹性材料的拉丝;该装置即停即用,有着更小的体积和简便的操作方式,并且通过更换不同的喷嘴可以拉出不同直径的热塑线材,通用性更强。

    一种活性炭低压引弧再生装置及再生方法

    公开(公告)号:CN113426431A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110707171.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭低压引弧再生装置及再生方法。本发明的第一再生舱和第二再生舱正对的一侧开放设置,且第一再生舱和第二再生舱开放的侧部均固定有金属筛网;第一再生舱和第二再生舱内与各自金属筛网相对的另一侧均固定有电极板;第一再生舱和第二再生舱内均设有温度传感器;第一再生舱和第二再生舱分别与第一机械振动器和第二机械振动器连接;第一机械振动器和第二机械振动器分别固定在第一底座和第二底座上;第一底座由水平驱动件驱动;第一底座和第二底座的顶面等高。本发明利用活性炭导电产热和引弧产热,使活性炭高温活化再生;同时在低电压下电弧形成电锤效应,对活性炭内部的微孔具有扩孔作用,进一步提高活性炭再生效果。

    一种自带应急上浮功能的浮力调节装置及其浮力调节方法

    公开(公告)号:CN113200135A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110649202.9

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种自带应急上浮功能的浮力调节装置及其浮力调节方法。滑动导轨固定在密封舱底部,并与n个滑块均构成滑动副;端部固定板固定在滑动导轨上,端部活动板以及n‑1个活动框架与n个滑块一一固定;相邻活动框架之间、端部固定板与相邻活动框架之间以及端部活动板与相邻活动框架之间均通过一个收缩杆组固定连接;内油囊的一端与端部固定板固定,另一端与端部活动板固定;管道连通内油囊与外油囊。收缩杆组的各收缩杆采用电活性聚合物材料。本发明仅靠伸缩杆就实现浮力调节,响应时间短,且上升过程不需要消耗能量;油液传输仅需要一根管道,可靠性高;具有应急快速上浮功能;控制器也发生故障时,等电力消耗完毕仍能自然上浮。

    一种基于风车动力的自动增氧装置及其增氧方法

    公开(公告)号:CN110278910B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910445624.7

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于风车动力的自动增氧装置及其增氧方法。现有增氧机一般是靠其自带的空气泵将空气打入水中,以此来实现增加水中氧气含量的目的。本发明一种基于风车动力的自动增氧装置,包括风能收集模块、增氧轮盘模块和漂浮平台。所述的增氧轮盘模块包括增氧轴和增氧盘。水平设置的增氧轴支承在漂浮座上。增氧盘固定在增氧轴上。风能收集模块包括动力传输组件、n个风车机构和n‑1根传动软轴。风车机构包括风车支架、超越传动组件和风扇。本发明通过增氧盘的转动,源源不断地将水珠带动空气中与氧气充分接触,以实现持续增氧。并且,本发明中的增氧盘由风力驱动,具有清洁环保、成本低、无耗能、使用寿命长等特点。

    具有自适应功能的活性炭活化再生装置及其活化再生方法

    公开(公告)号:CN112206755A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010988220.5

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明公开了具有自适应功能的活性炭活化再生装置及其活化再生方法。把再生后的饱和活性炭转移至活化设备中进行活化会浪费能源。本发明包括外壳、沙粒、第一电极板、第二电极板、温度传感器、湿度传感器、喷水嘴。外壳的内腔中填充有沙粒。外壳内腔顶部设置有将沙粒隔绝在外的再生腔。温度传感器伸入到再生腔内。湿度传感器埋设在外壳内腔的沙粒中。外壳内腔的底部设置有喷水嘴;喷水嘴连接到外部水源。本发明利用电再生时产生的热量,将沙粒缝隙中的水气化为水蒸气,并使得水蒸气穿过再生中的活性炭,使得活性炭在再生的同时得到活化,省去了活性炭再生后送入活化炉的操作;此外,水蒸气利用电再生时逸散的热量来产生,不需要额外消耗能量。

    一种新型螺旋桨导流装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110155286A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810264709.0

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明属于一种新型螺旋桨导流装置,包括船体、螺旋桨,螺旋桨上侧有导流管,导流管前端面的截面两端为半圆形,导流管前端面的截面半圆形之间为直边,流管的上端面为水平面,导流管下端面、左右侧面均有倾角,下端面和左右侧面的内壁流线均先从前端面起始逐渐向上到达最高点再逐渐向下走向后端面,下端面内壁的流线到后端面时流线的曲率为0,左右侧面内壁的流线最高点的曲率从下端面起始到上端面为止逐步减小至0;本发明减小了导流管的尺寸及其形状,并安装在螺旋桨的前方,能够使得螺旋桨进流更加均匀、减少了导流管阻力增加了附加推力而且减少了船体的尾部水体分离现象;提高了螺旋桨效率,具有结构简单牢固,节能减阻的优点。

    一种水下滑翔机
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109353477A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811009820.1

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种水下滑翔机。本发明包括密封外壳以及壳内的温差能浮力调节装置和分离式姿势调整装置,密封外壳分为主舱体、水平机翼和垂直尾翼,主舱体由前帽舱、中舱、后舱和尾舱组成,各个舱体之间通过支撑板隔开;温差能浮力调节装置的蓄能器和内皮囊设于中舱内,外皮囊设于尾舱的后端;工作时通过温差能浮力调节装置改变浮力大小,实现上浮和下潜,通过分离式姿势调整装置中放置在后舱的俯仰姿势调节装置调整机身的俯仰角度及放置在尾舱的摇摆姿势调整装置调整机身横滚姿势,实现水下滑翔机的前进和转弯。本发明通过对水下滑翔机各个装置更合理安置,使工作时更稳定,能更好地按照航行轨迹完成勘测。

    一种高架栽培草莓采摘机器人

    公开(公告)号:CN109176451A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811009834.3

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种高架栽培草莓采摘机器人。现有高架栽培草莓采摘机器人结构比较复杂。本发明包括行走机构、机器臂、末端执行机构和驱动装置;机械臂包括依次连接的主臂、大臂和可伸缩的小臂;驱动装置包括第一驱动装置、第二驱动装置、第三驱动装置和第四驱动装置;主臂设置在行走机构上,行走机构上设有驱动主臂绕主臂轴线旋转的第七驱动装置;第一驱动装置驱动大臂绕主臂旋转,第二驱动装置驱动小臂绕大臂旋转;末端执行机构设在小臂上,第三驱动装置驱动第四驱动装置和末端执行机构绕小臂旋转;第四驱动装置驱动末端执行机构自转。本发明使用较少的组件类型和较简单的组装结构,设备成本低。

    通过测算酒精溶液混合均匀度测混合设备混合效果的方法

    公开(公告)号:CN104849079B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510214665.7

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了通过测算酒精溶液混合均匀度测混合设备混合效果的方法。不同的混合设备难以对其混合特性进行统一描述与衡量。本发明的步骤:待测混合器靠近出口处管壁的同一横截面上开设m个小圆孔;混合器内通入酒精水溶液;将开设有小圆孔的横截面等分为m个扇环取样区;每个扇环取样区划分为k个扇环取样块;每个扇环取样块内选一个取样点;采用密度计测得每个取样点的酒精相对密度;根据酒精水溶液的酒精相对密度与酒精浓度对照表,反推每个取样点的酒精浓度;测每个取样点的流速;计算无水酒精和纯净水在出口截面处的混合均匀度。本发明通过测算酒精溶液混合均匀度来计算各混合设备出口混合均匀度,使得不同混合设备混合效果的衡量方法统一。

    一种优化絮凝池絮凝效果的方法

    公开(公告)号:CN106964179A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710280291.8

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种优化絮凝池絮凝效果的方法。现有技术没有明确提出在絮凝过程中,如何实现絮凝体尺度与湍流涡旋尺度的匹配。本发明采用的絮凝池,包括絮凝池体,絮凝池体被沉淀隔板和n块廊道隔板分割成n+1个廊道,廊道内设置有弧形叶片。首先用PIV设备得到最大絮凝体尺度,再通过大涡模拟得到最大涡尺度。根据最大絮凝体尺度与最大涡尺度比值,增大或减小各廊道内弧形叶片凹面的弦长及弧形叶片凹面的弦与廊道长度方向的夹角。本发明通过对比絮凝体尺度与涡尺度,优化絮凝池的絮凝效果,操作简单方便,且具有良好的效果。

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