一种工具箱
    11.
    发明公开
    一种工具箱 审中-实审

    公开(公告)号:CN111438670A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010435396.8

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种工具箱,它包括箱体,所述箱体内设置有至少一个存储室,所述存储室内滑动连接有抽屉,所述箱体的底部四角均设置有移动装置,所述抽屉的中部设置有支撑框架,所述支撑框架内设置有支撑柱,所述抽屉的内壁和支撑框架的外壁之间滑动连接有一组旋转刀具架装置,所述支撑框架的内壁和支撑柱的外壁之间滑动连接有另一组旋转刀具架装置。本发明提供一种工具箱,以解决工具箱的转移和刀具拿取较为不便,影响工作人员使用的问题。

    一种转轮式育苗培养架、育苗培养装置及其培养系统

    公开(公告)号:CN111183828A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010135452.6

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种转轮式育苗培养架、育苗培养装置及其培养系统,转轮式育苗培养架,包括转轴、固定于所述转轴两端的轮部以及与所述轮部对应设置的钢索,两个所述轮部对应的钢索之间设置有一个或者多个横梁,每个横梁下均悬挂一栽培器皿。育苗培养装置包括机架、驱动器和以上所述的转轮式育苗培养架,所述转轮式育苗培养架设置有两个,其中一个转轮式育苗培养架的转轴与所述驱动器连接;两个所述转轮式育苗培养架的钢索对应连接形成环形结构,以使所述钢索在两个所述转轮式育苗培养架的轮部之间循环流转。本发明中每个栽培器皿都可以运动至最低处,便于工作人员观察,也便于共同补给水分。

    一种便携式浮力装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110789692A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911141600.9

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明属于救生装置技术领域,涉及一种便携式浮力装置。所述的便携式浮力装置包括装置本体、背带装置以及连接管,装置本体包括一个反应盒和一对料瓶;反应盒的前侧设有两个连接部,旁侧设有一对出气接头,后侧内壁设有两个尖刺部;连接部设有内螺纹;料瓶具有设有外螺纹的瓶口、密封膜和瓶盖;瓶口的根部设有限位凸台,限位凸台的外圆面设有若干防转槽;瓶盖设有内螺纹,瓶盖的底部通过若干易断体连接防盗环,防盗环套设于限位凸台的外周并且其内壁设有防转突起;在旋转推进的过程中使其密封膜被尖刺部刺破。本发明中的装置本体可设于使用者胸前或腰前,远离人体四肢从而避免气囊充气后对四肢活动产生限制,为使用者远离危险区域提供便利条件。

    自行车收容设备
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110344616A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910693337.8

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种自行车收容设备,包括翻转板、动力装置和控制装置;所述翻转板可转动地设置在地槽的开口处,所述动力装置设置在地槽的一侧,所述动力装置的输出轴与翻转板的中心轴抗扭连接以驱动其转动,所述翻转板转动至第一位置时,所述翻转板的顶面朝上,所述翻转板转动至第二位置时,所述翻转板的底面朝上并与所述地槽所在地面齐平;所述翻转板的顶面沿宽度方向设置有若干适于固定并锁住车辆的地锁组件;所述控制装置适于接收用户指令以控制所述动力装置运行。本发明提供一种自行车收容设备,它既能够收容自行车,又能够不妨碍行人的正常通行。

    一种自行车地下立体存取系统

    公开(公告)号:CN110295774A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910681942.3

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种自行车地下立体存取系统,包括底座,所述底座上竖直地设有立柱和升降装置,所述立柱的外周由上至下间隔可旋转地设有若干旋转套筒和驱动所述旋转套筒的轮转电机,每个旋转套筒上设有沿圆周布置的多个水平收容器。所述升降装置的活动部设有升降台,所述升降台上导向卡槽和驱动所述车辆沿所述导向卡槽方向移动的水平驱动装置。本发明整个系统的工作部分设于地下,地面设置库门,大大减少地面空间的占用,本发明将驱动结构分散在不同部件上,避免局部部件质量过大、结构过于复杂,从而增加驱动电源的能量损耗,并且立柱上的各层车辆独立旋转,互不干扰,有利于提高工作效率。

    一种物料筛料兼下料装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109795895A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910094668.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种物料筛料兼下料装置,物料从料仓本体上方中央进入料仓,再通过筛板,直径过大的物料被筛板阻挡,直径合适或者更小的物料通过筛板进入储料装置;当需要下料时,打开第二移门,使右壁移动板向下移动至与右壁下板完全重合,打开第一移门,使得旋转板从水平位置逐渐向下旋转,物料逐渐向右且向下移动,且物料先移动到速度调节块,再向下从下料口移出。本发明的初始物料的移动速度缓慢,防止物料快速移出造成扬尘或者杂质残留过多;控制下料速度,且在下料口前段和后段分别将较大的杂质和较小的杂质有效阻挡,最大可能避免物料中杂质的残留。由于筛板可拆卸,可通过调换不同直径筛孔的筛板,以满足不同直径要求的物料筛料需求。

    全自动玻璃纤维绕线装备
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109704132A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910150615.5

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种全自动玻璃纤维绕线装备,包括缠绕管回转机构、横移送丝机构和导丝机构,所述缠绕管回转机构包括电控柜、精密轴承、缠绕管、芯轴链轮、同步滚子链和缠绕管芯轴,所述电控柜设置在绕线架的侧壁上,所述电控柜内设置有输入传动机构,所述输入传动机构适于带动芯轴链轮转动,所述精密轴承固定在绕线管底座盘上,所述缠绕管芯轴与精密轴承转动连接,所述缠绕管芯轴的一端固定有芯轴链轮。本发明提供一种全自动玻璃纤维绕线装备,解决了目前玻璃纤维缠绕管绕线设备所存在的效率低、可靠性差、产品强度易损耗、制造成本高和调试维修复杂等问题,大幅度提高了玻璃纤维缠绕管绕线过程的精密性、可靠性和高效性。

    一种分析螺纹接头影响输流管路系统流致振动特性的方法及系统

    公开(公告)号:CN117952029A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202310553674.3

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种分析螺纹接头影响输流管路系统流致振动特性的方法及系统,属于输流管路流固耦合动力学特性技术领域,用于解决由两段直管和一个螺纹接头组合而成的输流管路系统的流致振动无法准确表达的问题,其中,该方法包括:建立含螺纹接头的输流管路系统的横向运动方程,并确定其边界条件;基于含螺纹接头的输流管路系统的横向运动方程和边界条件,利用Galerkin法求解输流管路系统的流致振动特征解。该方法实现了螺纹联接的力学计算的简化,当螺纹接头随管路一起横向运动时,螺纹接头的位移随时间和空间的变化规律可以准确表述,思路简单且普适性好,易于推广到输流弯管或其他联接形式的同类问题的研究中。

    一种导波雷达液位计清洗装置

    公开(公告)号:CN109939971B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201910374956.0

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种导波雷达液位计清洗装置,包括固定座,所述固定座适于安装导波雷达液位计的头部;连接支架,所述连接支架与外部结构固定,所述固定座安装在所述连接支架上;支撑管,固定于所述固定座底部,所述支撑管上设有镂空孔,支撑管套在所述导波雷达液位计外侧;清洁装置,布置在所述支撑管上,所述清洁装置为对称设置的两组,清洁装置具有适于清洗所述导波雷达液位计的导波杆外侧壁的清洁块;驱动装置,带动两组所述清洗装置同时在所述支撑管的长度方向上往复运动。本发明可以作为波雷达液位计的支撑装置,并且可以方便地对具有一定距离的液位计进行清洗,结构简单稳定、操作便捷。

    一种输流管路流固耦合振动计算方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN115983157A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310030149.3

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 一种输流管路流固耦合振动计算方法、装置及设备,涉及输流管路流固耦合动力学特性技术领域,解决的技术问题为“如何提供一种广泛适用的求解输流管路流固耦合振动的方法”,方法包括:获取输流管路参数、流体参数以及载荷参数;基于所述输流管路参数、流体参数以及载荷参数建立管路微元运动方程及其边界条件;基于所述管路微元运动方程及其边界条件,微分变换法计算得到输流管路模态函数;对所述输流管路模态函数进行正则化处理;基于正则化处理后的输流管路模态函数以及所述管路微元运动方程,利用Galerkin法计算得到输流管路的固有频率及稳态位移响应;该方法将微分变换法和Galerkin法有机结合,适用范围更广,能够应用于输流管路流固耦合动力学特性分析。

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