自动控制流量的阀门
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111528053A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010478513.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明涉及阀门的技术领域,公开了一种自动控制流量的阀门,包括:主管道,主管道的一端连接于水泵,主管道的另一端连接于排水区,主管道上设有第一阀门和第二阀门,第一阀门设于主管道靠近于水泵的一端,第二阀门设于主管道靠近于排水区的一端;支管道,支管道的数量为多个,支管道的一端连接于主管道,支管道的另一端连接于农地;支管道上设有第三阀门;当需要进行灌溉时,第二阀门关闭,第一阀门打开,然后第三阀门打开,实现灌溉;当停止灌溉时,第三阀门关闭,然后第一阀门关闭;当第三阀门关闭,第一阀门和第二阀门打开时,实现对主管道的清理。本发明技术方案给出的自动控制流量的阀门,能够实现水、肥的精量灌溉。

    多轴控制的波浪模拟系统
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110926757A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911286473.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及波浪模拟系统的技术领域,公开了多轴控制的波浪模拟系统,包括上位机、至少一个多轴管理器、多个控制器以及造波结构,多轴管理器通过CAN总线与多个控制器连接,上位机与多轴管理器通过I/O端口连接;上位机通过以太网下发运动指令,多轴管理器通过CAN总线将运动指令传输至对应的控制器以便执行对应的运动;造波结构包括流道,流道的前端连通有蓄水池,流道的后端连通有回水池;流道的中部设置有凹陷槽,凹陷槽的底部设置有上下移动的水平板;通过太网传输运动指令至多轴管理器,多轴管理器通过CAN总线将运动指令传输至对应的控制器,控制器则根据运动指令控制完成相应的运动,确保波浪模拟控制的实时性、准确性和可靠性。

    泥沙运动演示结构
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110610645A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910928043.9

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明涉及泥沙运动的技术领域,公开了泥沙运动演示结构,包括供水箱以及用于泥沙运动演示的水槽;水槽包括演示槽条以及进水箱,演示槽条的后端部与进水箱的内部导通,演示槽条与进水箱一体成型布置;供水箱朝上敞口布置,演示槽条的前端部的末端具有出水口,出水口置于供水箱的正上方;供水箱内上设置有水泵,水泵上连接有导管,导管的另一端导通进水箱;演示槽条的下方设置有用于调节演示槽条倾斜角度的调节结构,通过调节结构,操作者可以自由调节演示槽条的倾斜角度,进而实现对不同环境下的泥沙的演示,并且,演示不会受到外界环境限制,供水箱内的水即可实现内部循环,简化了演示模型的结构,不受外界限制,在移动及调整过程中非常方便。

    基于光学的水体浓度场测量方法

    公开(公告)号:CN107014775B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710120000.9

    申请日:2017-03-02

    Abstract: 本发明涉及水体浓度场测量方法的技术领域,公开了基于光学的水体浓度场测量方法,包括以下步骤:1)、率定标准浓度折射表;2)、将待测量的水体置于透明的水箱中,水箱的照射侧壁上设有纵向延伸布置的格栅板,格栅板形成有多个纵向间隔布置平行布置的水平格栅缝隙,相邻的水平格栅缝隙之间形成水平遮光板;3)、利用平行光源发出的平行光线照射照射侧壁;利用摄像机拍摄所述水箱的拍摄侧壁,形成分析图像;4)、对分析图像进行图像处理以及投影直线拟合,计算穿过所述水平格栅缝隙中的平行光线的折射率:5)、对应标准浓度折射表,得到对应水体浓度的分层测量,进而求取整个水体浓度场的测量。

    微功耗自动灌溉控制系统
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108738595A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810260326.6

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种微功耗自动灌溉控制系统,包括:多个传感器模块,其采集或收集农田参数信息、管道数据以及空气数据信息并无线传递;传感器接口模块,其与所述多个传感器模块无线连接,接收并转化所述传感器模块传递的数据;主控制模块,其包括储存区,其用于储存所述传感器模块通过所述传感器接口模块传递的数据;所述主控制模块根据储存所述传感器接口模块传递的数据信息作出需水诊断,并根据该需水诊断作出相应指令;多个执行模块,其接收所述主控制模块发送的指令,并执行;本发明基于无线网络,可实时远程监控;采用太阳能供电,节能环保;自动控制,精准浇灌。

    高稳定性的海上浮标
    46.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212473823U

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202022122237.0

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本实用新型涉及海洋环境监测的技术领域,公开了高稳定性的海上浮标,包括浮体和上层支架,所述浮体包括核心浮力区域和抗冲击区域,所述抗冲击区域设于所述核心浮力区域的周边外侧;所述上层支架设于所述浮体上方,所述上层支架包括穿透性的支架主体、仪器舱和缓冲圈,所述仪器舱设于所述支架主体上,所述缓冲圈环绕所述仪器舱设置。通过设置于浮体上方的穿透性的支架主体,使得支架主体承受风浪冲击时的受力面积小,从而其抗风浪能力较强;通过设置环绕于仪器舱设置的缓冲圈,使得浮标上搭载的仪器设备可得到有效的防碰撞保护,从而整体上的稳定性、防护性能都有较大提升。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    造波系统的供电柜布置结构

    公开(公告)号:CN213026954U

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202021361510.9

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本实用新型涉及波浪模拟的技术领域,公开了造波系统的供电柜布置结构,包括多个造波供电柜和多个生潮供电柜,多个造波供电柜分别设在水池的一个长边和两个短边,且在水池的长边和短边上分别均匀分布,造波供电柜的供电功率为150kW,多个生潮供电柜分别设在水池的四周,且在水池的四个边上分别均匀分布,造波供电柜与生潮供电柜不重合;无论造波系统移动至长边还是其中一个短边,都可以通过最近的两个造波供电柜获得足够的电力供应,在满足供电需求的基础上,减少高功率供电柜的浪费,且所需的线缆总长度相对较短,可以有效节省线缆,各个生潮供电柜均匀分布,使得生潮单元与生潮供电柜之间连接的线缆总长度较短,降低了整个造波系统的成本。

    用于海上浮标的线缆排线结构

    公开(公告)号:CN212475623U

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202022122203.1

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本实用新型涉及海洋环境监测的技术领域,公开了用于海上浮标的线缆排线结构,包括卷线滚筒、排线器和传动构件;所述排线器包括排线架、往复丝杆、限位轴和底座,所述往复丝杆的两端设置在所述底座上,所述限位轴与所述往复丝杆平行布置,所述排线架的一端套设在所述往复丝杆和所述限位轴上,所述排线架的另一端设置有用于引导所述线缆的导引件;所述排线器通过所述传动构件,与所述卷线滚筒连接。当卷线滚筒转动时,排线器随之运动;由于排线器的排线架套设在往复丝杆和限位轴上,当卷线滚筒转动时,经过传动构件带动往复丝杆转动,由于限位轴的限位作用,使得排线架在往复丝杆上往复平移,从而使得线缆在卷线滚筒上的排布变得均匀。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    推板式造波装置
    49.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211784195U

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202021190293.1

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本实用新型公开了推板式造波装置,包括固定板和驱动电机,所述固定板内部一侧前后两端对称开设有两组活动槽,且两组活动槽的内部皆分别设置有第一滑块和第二滑块,两组所述第一滑块之间固定安装有固定框,所述固定框的内部前后两端中间位置处皆开设有设置腔,两组设置腔的内部皆通过转轴转动安装有推板,且两组推板相互背离的一端皆通过弹簧与设置腔的内壁固定连接,两组所述第二滑块之间焊接连接有传动杆,且传动杆一侧通过焊接与固定框固定连接。该推板式造波装置通过设置腔、推板和弹簧间的相互配合,提高了装置的工作效率,该推板式造波装置通过设置槽、丝杆、滑动块和连接杆间的相互配合,提高了装置的易用性。

    运用在造波系统的水池墙壁消波结构

    公开(公告)号:CN212477588U

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202021870489.5

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本实用新型涉及波浪模拟的技术领域,公开了运用在造波系统的水池墙壁消波结构,包括支撑架、碎石层、第一海绵层、多个消波管道,波浪朝向支撑架推进时,首先与碎石层接触,碎石层对波浪起到破碎作用,波浪拍打在碎石层上,从整体被破碎为小股的波浪,并消耗波浪的能量,破碎后的波浪再经过第一海绵层,进一步消耗波浪的能量;消波管道具有入水口和出水口,入水口抵接第一海绵层,出水口竖直朝下,从第一海绵层流出的水流大部分直接从入水口进入消波管道,从消波管道的出水口朝下流出,波浪经过消波结构的多次能量消耗,最终回到水池中,避免波浪与水池墙壁直接碰撞产生反射波,可以有效提高波浪模拟实验的精确度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking