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公开(公告)号:CN103977482B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410203372.4
申请日:2014-05-14
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种电磁蓄能式无针注射器,包括电气控制装置和冲击注射装置,冲击注射装置包括具有内腔的缸筒、固设于缸筒前端的前端盖、可沿缸筒的前后方向移动地设于缸筒内的冲击件、固设在缸筒内用于在通电时驱动冲击件前后移动的电磁驱动装置,其中通过对冲击件进行电蓄能,使其蓄能到一定程度后再瞬间击发,初始加速度大,大幅地缩短了空行程,减小了无针注射器的体积,同时,该无针注射器中电磁驱动装置可采用直流电,其使用安全电压,使用更为方便安全。该无针注射器结构简单,体积小、重量轻,制造成本低,可广泛地推广应用。
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公开(公告)号:CN103967746B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410232639.2
申请日:2014-05-29
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: F04B33/00
Abstract: 本发明公开了一种便携式打气筒,包括具有气流通道的筒体,筒体上设有将气流通道分隔成第一气腔与第二气腔的第一单向阀、第二单向阀,外部空气通过第一单向阀向第一气腔单向连通设置,第一气腔通过第二单向阀向第二气腔单向连通设置,筒体上还设有能够使得外部空气通过第一单向阀进入第一气腔中的空气压缩机构,通过手动来驱动空气压缩机构工作,可使得外部空气压缩后经第一气腔进入第二气腔,继而通过出气管路充入待充气的装置中。该打气筒结构简单,其体积小,便于携带与使用。
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公开(公告)号:CN105251068A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510571682.6
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: A61M1/12
CPC classification number: A61M1/1005 , A61M1/1055 , A61M1/12
Abstract: 本发明公开了一种电磁-永磁双向驱动式人工心脏泵,其中采用一种结构简单、制造方便的人工心脏用弹性血囊,以该弹性血囊上向内与向外的、中间有孔的两个奶嘴状凸起,代替结构极其复杂的人工心脏瓣膜,实现单向吸液与单向排液,再通过仅有一个衔铁的电磁-永磁双向驱动机构予以驱动,使得两弹性血囊在舒张工作状态与收缩工作状态之间交替转换,从而交替地实现吸液与排液的过程,输出类似自然心脏的脉冲式血流,避免了连续血泵的技术方向性错误,很好地模仿了自然心脏的工作过程。同时,弹性血囊采用的为弹性可伸缩材料,其内部为流线型,对血液中的细胞不会造成破坏,也不易形成血栓,能够很好地替代人或脊椎动物自然心脏的工作。
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公开(公告)号:CN105107039A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510571643.6
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: A61M1/12
CPC classification number: A61M1/1001 , A61M1/1086 , A61M1/122 , A61M2205/04
Abstract: 本发明公开了一种电机-双向螺旋驱动式人工心脏泵,其中通过采用一种结构简单、制造方便的人工心脏用弹性血囊,以该弹性血囊上向内与向外且中间有孔的两个奶嘴状凸起代替结构极其复杂的人工心脏瓣膜,实现单向吸液与单向排液,再通过电机-双向螺旋驱动机构予以驱动,从而使得弹性血囊交替地在舒张工作状态与收缩工作状态之间转换,从而交替地实现吸液与排液的过程。该人工心脏泵可以输出类似自然心脏的脉冲式血流,避免了连续血泵的技术方向性错误,很好地模仿了自然心脏的工作过程。同时,弹性血囊采用的为弹性可伸缩材料,其内部为流线型,对血液中的细胞不会造成破坏,也不易形成血栓,能够很好地替代人或脊椎动物自然心脏的工作。
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公开(公告)号:CN105109080B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510572201.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: B30B1/42
Abstract: 本发明公开了一种电磁?永磁驱动式双向冲压机,设于机座上用于薄型工件的冲压加工,该双向冲压机包括电磁?永磁双向驱动机构、设于电磁?永磁双向驱动机构左右两侧的两个冲压工作台,电磁?永磁双向驱动机构包括固定设置的中空状轭铁、固定地收容在轭铁内腔中的直流线圈、固定地穿设在直流线圈中的衔铁、分别位于衔铁轴向两侧且可相对衔铁沿轴向运动的两个冲压组件,衔铁的轴心线沿左右方向延伸,每个冲压组件均包括滑动件、设于滑动件内侧端部上以临近衔铁的永磁铁、设于滑动件外侧端部上的冲头,两侧永磁铁上临近衔铁的端部的磁极相反地设置。通过控制直流线圈的不断通电与断电,便可使得该双向冲压机不断地进行双向冲压加工。
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公开(公告)号:CN105156867A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510572076.6
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: F16N13/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁-永磁驱动式滚动轴承多点润滑泵,该润滑泵包括电磁-永磁驱动机构、分别位于电磁-永磁驱动机构两侧的泵头体,其中泵头体由缸体及与之配合的若干只泵柱塞组成,电磁-永磁驱动机构上仅采用一个衔铁便可驱使两侧的滑动组件同时向相反方向运动,使得泵头体在吸液与排液单向阀的配合下,不断地完成吸油与压油工作,从而实现对多个滚动轴承的脉冲式供油,使得滚动轴承处始终处于良好的油润滑环境下,同时还可以节省润滑油量,避免油液过多而造成的机器污染。该润滑泵的结构十分的简单,制造方便,成本低廉,适用于多场合下的滚动轴承润滑。
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公开(公告)号:CN105109080A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510572201.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: B30B1/42
Abstract: 本发明公开了一种电磁-永磁驱动式双向冲压机,设于机座上用于薄型工件的冲压加工,该双向冲压机包括电磁-永磁双向驱动机构、设于电磁-永磁双向驱动机构左右两侧的两个冲压工作台,电磁-永磁双向驱动机构包括固定设置的中空状轭铁、固定地收容在轭铁内腔中的直流线圈、固定地穿设在直流线圈中的衔铁、分别位于衔铁轴向两侧且可相对衔铁沿轴向运动的两个冲压组件,衔铁的轴心线沿左右方向延伸,每个冲压组件均包括滑动件、设于滑动件内侧端部上以临近衔铁的永磁铁、设于滑动件外侧端部上的冲头,两侧永磁铁上临近衔铁的端部的磁极相反地设置。通过控制直流线圈的不断通电与断电,便可使得该双向冲压机不断地进行双向冲压加工。
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公开(公告)号:CN105107038A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510571586.1
申请日:2015-09-10
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
IPC: A61M1/12
CPC classification number: A61M1/1005 , A61M1/1046 , A61M1/122 , A61M2205/04
Abstract: 本发明公开了一种双柱塞气缸驱动式人工心脏泵,其中采用一种结构简单、制造方便的人工心脏用弹性血囊,以该弹性血囊上向内与向外的、中间有孔的两个奶嘴状凸起,代替结构极其复杂的人工心脏瓣膜,实现单向吸液与单向排液,再通过双柱塞气缸驱动机构予以驱动,使得两弹性血囊在舒张工作状态与收缩工作状态之间交替转换,从而交替地实现吸液与排液的过程,输出类似自然心脏的脉冲式血流,避免了连续血泵的技术方向性错误,很好地模仿了自然心脏的工作过程。同时,弹性血囊采用的为弹性可伸缩材料,其内部为流线型,对血液中的细胞不会造成破坏,也不易形成血栓,能够很好地替代人或脊椎动物自然心脏的工作。
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公开(公告)号:CN103977482A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410203372.4
申请日:2014-05-14
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种电磁蓄能式无针注射器,包括电气控制装置和冲击注射装置,冲击注射装置包括具有内腔的缸筒、固设于缸筒前端的前端盖、可沿缸筒的前后方向移动地设于缸筒内的冲击件、固设在缸筒内用于在通电时驱动冲击件前后移动的电磁驱动装置,其中通过对冲击件进行电蓄能,使其蓄能到一定程度后再瞬间击发,初始加速度大,大幅地缩短了空行程,减小了无针注射器的体积,同时,该无针注射器中电磁驱动装置可采用直流电,其使用安全电压,使用更为方便安全。该无针注射器结构简单,体积小、重量轻,制造成本低,可广泛地推广应用。
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公开(公告)号:CN103977480A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410202794.X
申请日:2014-05-14
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院
CPC classification number: A61M5/30
Abstract: 本发明公开了一种人力驱动的蓄能式无针注射器,该无针注射器包括具有内腔的缸筒、固设于缸筒前端的前端盖、安装在前端盖上的无针安瓿组件、可沿前后方向移动地设于缸筒中的冲击件,冲击件在缸筒中与缸筒后部之间形成密闭的腔室,无针注射器还包括用于向所述腔室内充入压缩空气的人力驱动式供气装置,无针安瓿组件至少包括可沿前后方向移动的活塞杆,缸筒上还设有用于切换冲击件工作状态的控制机构。该无针注射器通过使冲击件蓄积一定的向前移动的势能,再将其释放而实现冲击,进而带动无针安瓿组件的活塞杆移动而实现药液的注射,冲击件冲击时,初始加速度较大,可大大缩短空行程,使得无针注射器的体积大幅减小。
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