一种基于自激振荡的后混式混流器

    公开(公告)号:CN115890495B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211226750.1

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: B24C1/08 B24C7/00 B24C9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于自激振荡的后混式混流器,包括壳体以及可拆卸安装于壳体顶端的密封盖,所述密封盖的顶端居中开设有供注水管固定设置的圆槽,所述壳体内的底端构造有用于形成自激振荡的圆台状凸起,且圆台状凸起的底端居中开设有供排出管固定设置的圆孔,所述注水管内顶部固定设置有支撑架,且支撑架内转动设置有传动轴,所述传动轴的外缘面上居中固定安装有设置于注水管内的螺旋叶片,且传动轴的一端焊接固定有安装座。该基于自激振荡的后混式混流器,通过自激振荡配合水力驱动搅拌,使得磨料和水流可在输送的过程中进行混合,无需提前准备,减少了浪费,大幅降低了设备成本以及加工能耗,起到了节能环保的效果。

    一种基于实时姿态监测技术的数字化刮痧仪

    公开(公告)号:CN113693901B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202110877677.3

    申请日:2021-08-01

    摘要: 本发明公开了一种基于实时姿态监测技术的数字化刮痧仪,用于中医学及医疗领域。本发明采用模块化设计思想,整车包括四个模块,第一模块I包括刮痧器具和穴位探测单元,第二模块II包括压力传感器、姿态传感器以及微型计算机控制系统,第三模块III为刮痧仪电源部分,为整个系统供电,第四模块IV为刮痧仪外壳,供用户手持。微型计算机系统通过与第一模块I的穴位探测金属电极,检测穴位的电阻特性,进行定位,通过第二模块II的压力传感器、姿态传感器将治疗过程中的轨迹,姿态和力度信息进行实时监测并记录,利用统计的专业治疗数据构建专家库,实现刮痧治疗的远程指导和专业治疗过程复现。

    一种基于实时监测与控制的仿专家手法智能针灸仪

    公开(公告)号:CN116270213A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211093813.0

    申请日:2022-09-08

    IPC分类号: A61H39/08

    摘要: 本发明提出一种基于实时监测与控制的仿专家手法智能针灸仪,包括第一功能模块、第二功能模块、第三功能模块及智能针灸仪外壳;第一功能模块为针灸夹持单元,第二功能模块为针灸捻针单元,包括捻针和力反馈机构,第三功能模块为针灸施针单元,包括进给施针机构;第一功能模块、第二功能模块和第三功能模块轴线与出针孔轴线重合,第一功能模块径向夹持针灸针,第三功能模块通过电机固定螺钉与智能针灸仪外壳连接。本发明采用自动控制技术实现针灸过程中的进针速度、进针力度以及撵转角度精准可控,实现针灸治疗中的提插撵转手法,实现仿专家手法的针灸治疗效果和远程无接触式自动治疗;同时,能与其他可移动平台相结合,实现自动化和远程化治疗。

    一种基于自激振荡的后混式混流器

    公开(公告)号:CN115890495A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211226750.1

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: B24C1/08 B24C7/00 B24C9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于自激振荡的后混式混流器,包括壳体以及可拆卸安装于壳体顶端的密封盖,所述密封盖的顶端居中开设有供注水管固定设置的圆槽,所述壳体内的底端构造有用于形成自激振荡的圆台状凸起,且圆台状凸起的底端居中开设有供排出管固定设置的圆孔,所述注水管内顶部固定设置有支撑架,且支撑架内转动设置有传动轴,所述传动轴的外缘面上居中固定安装有设置于注水管内的螺旋叶片,且传动轴的一端焊接固定有安装座。该基于自激振荡的后混式混流器,通过自激振荡配合水力驱动搅拌,使得磨料和水流可在输送的过程中进行混合,无需提前准备,减少了浪费,大幅降低了设备成本以及加工能耗,起到了节能环保的效果。

    一种耦合活塞杠杆机构的高压泵及能量回收一体化装置

    公开(公告)号:CN115163443A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210923368.X

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: F04B9/02 F04B17/03 B01D61/06

    摘要: 本发明公开一种耦合活塞杠杆机构的高压泵及能量回收一体化装置,包括缸体,缸体内开设有内外双排缸孔,内侧缸孔安装有柱塞组件,外侧缸孔安装有活塞杠杆机构;主轴一端螺纹安装在缸体中心,主轴另一端与电机传动连接;配流盘上开设有内外双排配流窗口;且配流盘通过浮动衬板与内外双排缸孔相连接;柱塞组件通过滑靴环形挡圈与活塞杠杆机构配合连接。本发明改善了现有能量回收装置集成度低、摩擦副数量较多、盐/海水存在掺混和能量回收方式复杂等不足;具有集成度高、占地空间小,结构简洁、摩擦副数量少能量回收方式直接、能量回收效率高的优点。

    一种基于磁性液体悬浮特性的变刚度非线性能量阱减振方法

    公开(公告)号:CN113738809B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110877681.X

    申请日:2021-08-01

    IPC分类号: F16F9/53 F16F15/00

    摘要: 本发明公开了一种基于磁性液体悬浮特性的变刚度非线性能量阱减振方法,由非均匀磁场作用下磁性液体产生的轴向和径向悬浮力产生非线性刚度,当外界激励引起动质量沿导向组件相对运动时,产生单向靶向能量传递,然后,吸收的能量导致吸振器内的磁性液体受到挤压作用,驱动模块用于接收到电子控制单元输出的控制信号,对控制信号施加一定的增益,生成具有一定幅值和频率的交变电流作为驱动信号作用于定子上,分布的电磁产对磁性液体流动缝隙处产生剪切作用,在两种工作模式下导致磁性液体产生磁流变效应,形成与激励方向相反的阻尼力从而耗能作用。本发明具有较明显的减振效果、成本低、体积小、使用灵活。

    少摩擦副海水淡化高压泵及能量回收一体化单元

    公开(公告)号:CN111022281B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911366991.4

    申请日:2019-12-26

    摘要: 本发明公开了少摩擦副海水淡化高压泵及能量回收一体化单元,包括海水液压泵和海水液压马达两部分,减少了传统斜盘式柱塞泵中的两对滑靴副。采用泵和马达在主轴转盘两侧布置的结构型式,泵端配流斜盘与低压海水入口、高压海水出口连通,马达端配流斜盘与低压浓盐水出口、高压浓盐水入口连通。工作时电机驱动液压泵吸入原料海水并增压,产生的高压海水经反渗透膜过滤变成高压浓盐水进入液压马达,完成能量回收过程后通过低压浓盐水出口排出。本发明克服了现有能量回收装置集成度低、摩擦副数量较多和盐/海水存在掺混等缺点,具有能量回收效率高、无掺混和工作寿命长等明显技术优势。

    一种非线性-磁流变自调谐吸振器

    公开(公告)号:CN114060451A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202110877674.X

    申请日:2021-08-01

    IPC分类号: F16F15/00 F16F9/53 F15B21/00

    摘要: 本发明公开了一种非线性‑磁流变自调谐吸振器,包括加速度传感器、电子控制单元、驱动模块和吸振器,所述加速度传感器感测液压泵的振动加速度,并作为闭环控制的振动信号传递给所述的电子控制单元;电子控制单元用于根据电动机转速值和加速度传感器提供的振动信号,并与预定幅值进行对比得到误差信号,从而生成并输出控制信号;驱动模块根据接收到的控制信号后输出一定幅值和频率的驱动信号;吸振器安装在液压泵前端盖上,用于接收驱动信号并产生电磁阻尼与电动机传递给液压泵的激励力进行抵消。本发明通过实时感测液压泵的振动响应,控制吸振器施加电磁阻尼从而抵消电动机传递的激励力,具有较明显的减振效果、成本低、体积小、使用灵活。

    一种含非线性能量阱的二维磁性液体吸振器

    公开(公告)号:CN113719573A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110877679.2

    申请日:2021-08-01

    摘要: 本发明公开了一种含非线能量阱的二维磁性液体吸振器,包括两个移动自由度方向上的4个减振单元,其结构均由外壳、动质量和定子组成;其中,外壳由左端盖、线圈引线入口、圆柱形外壳、散热孔、右端盖、线圈引线出口、密封圈组成;动质量由左端螺母、永磁环、导磁块、永磁环保持架、右端螺母、微纳磁性复合液组成;定子由线圈保持架、线圈绕组、铜线圈组成;导向组件包括左限位块、导向轴、右限位块、润滑槽。本发明基于磁性液体的第二类悬浮特性,实现非线性能量阱与输流管路的振动靶向能量传递,最终通过磁性液体的粘性耗散输流管道振动能量。

    少摩擦副海水淡化高压泵及能量回收一体化单元

    公开(公告)号:CN111022281A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911366991.4

    申请日:2019-12-26

    摘要: 本发明公开了少摩擦副海水淡化高压泵及能量回收一体化单元,包括海水液压泵和海水液压马达两部分,减少了传统斜盘式柱塞泵中的两对滑靴副。采用泵和马达在主轴转盘两侧布置的结构型式,泵端配流斜盘与低压海水入口、高压海水出口连通,马达端配流斜盘与低压浓盐水出口、高压浓盐水入口连通。工作时电机驱动液压泵吸入原料海水并增压,产生的高压海水经反渗透膜过滤变成高压浓盐水进入液压马达,完成能量回收过程后通过低压浓盐水出口排出。本发明克服了现有能量回收装置集成度低、摩擦副数量较多和盐/海水存在掺混等缺点,具有能量回收效率高、无掺混和工作寿命长等明显技术优势。