一种波浪双驱动滑翔器
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117902025B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410315942.2

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明公开了一种波浪双驱动滑翔器,涉及波浪能水面无人航行器技术领域,包括水面主浮体、水面波浪驱动机构和水下波浪驱动机构;水下波浪驱动机构设在水面主浮体下方;水面波浪驱动机构包括两个助航翼机构,分别设置在水面主浮体前端和后端的下方中部位置;助航翼机构包括主阀体、翼板轴和弹性回弹机构;主阀体与水面主浮体的前端或后端的中部位置连接,翼板轴能绕主阀体的轴线转动,翼板轴的两端伸出部分固设有水翼板;水翼板的上平面与第一方向之间具有驱动夹角;当水翼板绕主阀体的轴线相对主阀体转动时,弹性回弹机构能提供水翼板恢复至初始位置的拉力。其能够实现高效能、高速度波浪驱动,提高观测数据质量。

    一种波浪双驱动滑翔器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117902025A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410315942.2

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明公开了一种波浪双驱动滑翔器,涉及波浪能水面无人航行器技术领域,包括水面主浮体、水面波浪驱动机构和水下波浪驱动机构;水下波浪驱动机构设在水面主浮体下方;水面波浪驱动机构包括两个助航翼机构,分别设置在水面主浮体前端和后端的下方中部位置;助航翼机构包括主阀体、翼板轴和弹性回弹机构;主阀体与水面主浮体的前端或后端的中部位置连接,翼板轴能绕主阀体的轴线转动,翼板轴的两端伸出部分固设有水翼板;水翼板的上平面与第一方向之间具有驱动夹角;当水翼板绕主阀体的轴线相对主阀体转动时,弹性回弹机构能提供水翼板恢复至初始位置的拉力。其能够实现高效能、高速度波浪驱动,提高观测数据质量。

    用于海洋剖面观测的波浪滑翔机绞车及海洋移动观测系统

    公开(公告)号:CN117509469A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311532766.X

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本发明公开一种用于海洋剖面观测的波浪滑翔机绞车及海洋移动观测系统。波浪滑翔机绞车中,驱动部分位于卷筒部分的内部,为卷筒部分提供动力,框架外设部分位于卷筒部分的轴向两端,起到对整个绞车支撑的作用。通过将滑环内置于卷筒部分的封闭中空筒体内部,配合精巧的内部走线设计,可有效降低当前水下绞车对滑环结构自身密封性能的要求,同时也提升了绞车的整体性和结构紧凑性,实现了绞车体积的小型化,增加了绞车的可靠性,扩展了绞车的适用范围。本发明公开的海洋移动观测系统,包括观测传感器和上述波浪滑翔机绞车,观测传感器与波浪滑翔机绞车中的线缆自由端相连,该海洋移动观测系统具备上述波浪滑翔机绞车所具备的全部特点。

    一种高效的自动化小龙虾清洗设备

    公开(公告)号:CN221410255U

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202322865441.5

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: A22C29/02

    摘要: 本实用新型涉及自动化小龙虾清洗技术领域,特别公开了一种高效的自动化小龙虾清洗设备,包括小龙虾进料箱,所述小龙虾进料箱的上端部固定安装有漏斗,所述小龙虾进料箱的内部安装有传输带;每个所述超声波驱动器的侧端部均固定安装有超声波传输器,每个所述超声波传输器均安装在超声波振动水池箱内部,所以当小龙虾进入到超声波振动水池箱时,将会落入到筛选框架内部,随后使用者通过控制面板启动超声波振动水池箱两侧超声波驱动器,超声波驱动器启动通过超声波传输器向超声波振动水池箱内部的水源进行超声波振动,在超声波振动与清洗剂的作用下,小龙虾表面污垢和杂质将会迅速脱离并通过筛选框架筛除。

    一种口腔益生菌培养与使用装置

    公开(公告)号:CN221421123U

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202323100340.5

    申请日:2023-11-16

    IPC分类号: C12M1/34 C12M1/38 C12M1/00

    摘要: 本实用新型涉及益生菌培养与使用技术领域,特别公开了一种口腔益生菌培养与使用装置,包括温控箱,温控箱内部开设有温控槽,温控槽内部设置有可调节固定以及触碰式温度测量一体化机构,可调节固定以及触碰式温度测量一体化机构包括益生菌培养管,可调节固定以及触碰式温度测量一体化机构还包括限位块、滑块、夹板、触碰式温度传感器、通槽、双向螺杆、涡轮、马达与蜗杆,通过开启马达,可以使得蜗杆与涡轮产生啮合,带动双向螺杆转动并与滑块产生螺纹传动,使得夹板贴紧不同大小的益生菌培养管,增加了该装置的适用性,并且在夹板中内嵌触碰式温度传感器,从而可以直接性的反馈当前的益生菌培养管温度,从而有利于益生菌的培养。