基于风力涡轮机的自行车储能与助力系统

    公开(公告)号:CN107215426A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710447375.6

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于风力涡轮机的自行车储能与助力系统,包括发电车篓本体和摩擦助力机构,发电车篓本体包括车篓本体,车篓本体的前部设有风力涡轮发电装置,车篓本体内设有蓄电池,风力涡轮发电装置与蓄电池相连接,摩擦助力机构包括助力支架,助力支架上设有摩擦辅助轮、固定圈、紧固装置和电机,固定圈套装在自行车的车架上并通过紧固机构固定在自行车车架上,摩擦辅助轮压在自行车后轮的轮胎上,电机安装在助力支架外侧且能驱动摩擦辅助轮转动,电机与发电车篓本体中的蓄电池相连接。本发明能够收集骑行中产生的电能进行利用,大幅减少电力消耗,不需要进行充电,节能减排。

    一种基于有限元的液阻悬置上液室体积刚度计算方法

    公开(公告)号:CN106372361A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610846756.7

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5095

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限元的液阻悬置上液室体积刚度计算方法,其特征是,包括如下步骤:步骤1)建立液阻悬置上液室几何模型;步骤2)分别对上液室结构中的支撑体、橡胶主簧、金属骨架与上液室内液体添加材料属性;步骤3)分别对上支撑体、橡胶主簧、金属骨架与上液室内液体划分网格;步骤4)对支撑体、橡胶主簧、金属骨架添加边界条件;步骤5)对有限元模型进行迭代求解;步骤6)计算得出上液室的体积刚度,即上液室压力变化与上液室体积变化之比。本发明所达到的有益效果:本发明可有效地提升液阻悬置的动态特性,满足汽车发动机悬置系统对悬置元件的动态特性要求,提高液阻悬置的开发效率,缩短开发成本以及开发周期。

    箱体结构板件焊接工装

    公开(公告)号:CN104942510B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510389410.4

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本发明提供的一种箱体结构板件焊接工装,包括一对平行设置的支撑件、滑动支架、夹头支架、夹头、夹头板,滑动支架横架垂直于支撑件,所述支撑件上设置有用于与滑动支架滑动连接的竖向滑槽,滑动支架的两端分别通过螺栓和竖向滑槽与支撑件滑动连接可竖向滑动;所述滑动支架上横向开设有水平滑槽,所述夹头支架的一端通过螺栓和水平滑槽与滑动支架滑动连接可横向滑动;所述夹头支架的另一端套设有可伸缩的夹头,夹头的自由端设置有可伸缩调节的夹头板。结构简单、组装方便且能实现不同厚度、高度的结构焊接板件的定位装夹。更换待焊板件时只需通过调整螺栓及伸缩结构即可,有利于保证焊接质量并节省大量焊接过程中辅助时间以提高生产效率。

    一种智能垃圾回收装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104773416B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510197990.7

    申请日:2015-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种智能垃圾回收装置,它包括:垃圾筒,垃圾筒具有筒体、垃圾袋承载环、底盖和底盖驱动组件,垃圾袋承载环安装在筒体的顶部内,底盖安装在筒体的底端,底盖驱动组件与底盖传动连接;顶升机构,顶升机构与垃圾筒连接以便顶升机构驱动垃圾筒做升降动作;封边机构,封边机构包括挡板、封口兼切除板和双杆活塞缸,双杆活塞缸的一活塞杆端与挡板固定连接,双杆活塞缸的另一活塞杆端与封口兼切除板固定连接,挡板和封口兼切除板相配合。本发明能够实现装满垃圾的垃圾袋的自动打包和封口,提升了垃圾处理的效率,大大地减轻了垃圾清理者的劳动强度。

    用于细胞微注射的微流控芯片、注射系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN106148165A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610578510.6

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: C12M35/00

    Abstract: 本发明涉及一种用于细胞微注射的微流控芯片、注射系统及其工作方法,本微流控芯片第一、第二和第三端口,以及微注射针;待注射细胞适于从所述第一端口进入注射微流道,且通过第二端口产生负压使待注射细胞撞击微注射针的针尖,即针尖刺入待注射细胞,以完成注射;以及在完成注射后,所述第二端口产生正压,使已注射细胞从第三端口排出;本发明的微流控芯片在PDMS上制作微流道,其成本相对低廉,且本发明结构简单,便于制作,这将大大降低设备的复杂程度和成本,并且利用微流控芯片构成的注射系统及其工作方法也同样具有控制简单,注射效率高的优点。

    一种双头地坪研磨机及其自动控制方法

    公开(公告)号:CN105945665A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610312532.8

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: B24B7/186 B24B27/0076 B24B49/165 B24B55/06

    Abstract: 本发明公开了一种双头地坪研磨机及其自动控制方法,包括车体,安装在车体底部的车轮,安装在车体内部的驱动机构、传动机构以及控制系统;其特征在于:传动机构包括研磨电机,与电机主轴连接的主传动轴,安装在主传动轴上的主动齿轮,分别平行设置在主传动轴两侧的液压伸缩传动轴,以及安装在液压伸缩传动轴固定段上的从动齿轮;液压伸缩传动轴伸缩段的底部安装研磨盘,研磨盘内部设置有压力传感器。本发明的有益效果是:自动化程度高,研磨地坪的质量有很大的稳定性提高,吸尘效果较好,并且可以在一些狭小或者不太适合或者工人较难施工的场合进行正常的工作,控制系统相对简单,能够高质量完成研磨任务。

    一种NJ型圆柱滚子轴承全自动装配机

    公开(公告)号:CN105782255A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610298409.5

    申请日:2016-05-04

    CPC classification number: F16C43/04 B23P19/027 F16C43/06

    Abstract: 本发明公开了一种NJ型圆柱滚子轴承全自动装配机,包括操作箱(1),所述操作箱(1)内垂直设置有第三气缸(2)和第四气缸(3),所述第四气缸(3)的导杆顶端与倒L型滑块(4)相连,所述倒L型滑块(4)的垂直段(5)与设置于所述操作箱(1)内侧壁上的导轨(6)相连,所述倒L型滑块(4)的水平段(7)上表面固定设置有下楔形块(8),所述下楔形块(8)的上表面设置有楔形凹槽(9),所述楔形凹槽(9)外周的所述下楔形块(8)由若干张开块(10)组成,全部所述张开块(10)之间由弹性环相连。本发明提供的一种NJ型圆柱滚子轴承全自动装配机,保证了该轴承的装配精度、可靠性及稳定性,实现了装配过程的全自动化。

    高效显微注射装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105420099A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201511028056.9

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: C12M23/16 C12M33/00 C12M35/00 C12M41/00

    Abstract: 本发明公开了一种高效显微注射装置,它包括石英基片和注射本体,注射本体固定在石英基片上,所述注射本体上设有输入微流道、输出微流道以及细胞输送微流道,注射本体上输入微流道和输出微流道之间还设置有显微注射流道和控制细胞运动流道,显微注射流道为竖直方向并与细胞输送微流道垂直连通,显微注射流道上固定有显微注射针,显微注射流道与显微注射针之间有间隙,且间隙尺寸小于细胞直径,显微注射流道内具有限位凸起,控制细胞运动流道与显微注射流道垂直连通,且控制细胞运动流道位于限位凸起上方。本发明通过控制微流体的运动来间接控制细胞运动,使细胞“自己”撞上显微注射针,从而完成细胞的显微注射操作。

    一种履带摆臂式越障机器人

    公开(公告)号:CN104986233A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510311140.5

    申请日:2015-06-09

    Inventor: 吕品 纪爱敏

    Abstract: 本发明公开了一种履带摆臂式越障机器人,包括车体,所述车体的两侧分别设有一组运动系统,每组运动系统包括两个履带摆臂装置,分别设于车体一侧的两端,所述履带摆臂装置包括摆臂以及设于摆臂上的履带,所述车体内设有同时控制两组运动系统中摆臂转动的第一传动机构以及控制一侧运动系统中履带转动的第二传动机构,所述第一传动机构设于车体的中部,所述第二传动机构设为两组,分别设置于第一传动机构的两侧。本发明提供的一种履带摆臂式越障机器人,移动灵活,具有传输扭矩大、控制系统简单、机械可靠性和越障效率高等优点,具有良好的应用前景,值得推广。

    基于神经网络和遗传算法的拱梁优化设计方法

    公开(公告)号:CN102521456A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110419548.6

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 一种机械设计及自动化技术领域的基于神经网络和遗传算法的拱梁优化设计方法,该方法根据拱梁设计特点,用均匀试验的方法获取样本,对含单隐层的BP神经网络进行训练,用BP神经网络代替有限元来判断约束条件和确定遗传算法中的适应度。用遗传算法获得全局最优解,对拱梁进行结构优化,使拱梁在满足变形的条件下重量最小。此方法运行速度快,精度高,在使用中取得良好的效果,具有很好的应用前景。

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