一种基于压电材料的自发电旅行箱

    公开(公告)号:CN104013175A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410242079.9

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电材料的自发电旅行箱,该自发电旅行箱包括旅行箱箱体、旅行箱箱轮、拉杆、压电发电装置等;压电发电装置位于箱体底部,由压电发电结构、轴、轴承、轴承支座、整流器、蓄电池、导线等组成;压电发电结构由凸轮、压电片、悬臂梁组成,悬臂梁采用弹性模量较好的铝片或合金材料并固定于箱体上,压电片固定于悬臂梁固定端,凸轮安装在轴上,轴与旅行箱箱轮连接。当旅行箱箱轮转动时,带动轴及安装于轴上的凸轮转动,凸轮使悬臂梁产生形变,从而使压电片形变产生电量,并通过整流器处理后储存于蓄电池中,为旅行中的人们在急需充电时为电子产品提供电量。本发明将人们在旅途中拉动旅行箱时的机械能收集起来,储存和利用,具有清洁、持久、方便快捷的特点,解决了外出时充电不便的问题。

    一种可换陶瓷回转顶尖
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101898255A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910027202.4

    申请日:2009-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种可换陶瓷回转顶尖,包括顶尖座8,前端盖4,后端盖11,顶尖轴9和陶瓷顶尖1,顶尖轴9与顶尖座8之间装有圆锥滚子轴承6、推力轴承7、滚针轴承10,前端盖4通过与顶尖座8内侧的螺纹连接压紧圆锥滚子轴承6和推力轴承7,前端盖4底部外侧装有旋转型密封圈5,防止润滑油脂溢出,后端盖11装于顶尖座8的尾部,锥形结构的弹簧夹头3装入顶尖轴9上端的锥形孔内,陶瓷顶尖1的尾部装入弹簧夹头3内,锁紧螺母2将弹簧夹头3锁紧在顶尖轴9的锥形孔内,实现陶瓷顶尖1的定位和夹紧,不仅具有定位准确,便于更换和维修的优点,而且具有良好的绝缘性和耐化学腐蚀性,并提高了顶尖的耐磨性、耐高温性和强度。

    一种水稻花后低温胁迫下光合作用的模拟方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN118314971A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410738183.0

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种水稻花后低温胁迫下光合作用的模拟方法、系统及装置,方法包括如下步骤:获取水稻在低温胁迫处理阶段和恢复阶段的数据;根据Tmax、Tmin、Th计算低温胁迫处理阶段的ACDDi;根据低温胁迫处理阶段的ACDDi计算低温胁迫处理阶段的ε和FT;根据Tbase、Tmax、Tmin计算恢复阶段的GDD;根据低温胁迫结束当天的ACDDe和GDD计算恢复阶段的FT;根据恢复阶段的FT计算恢复阶段残留的ACDDi,并将计算结果作为计算下一低温胁迫处理阶段的FT的输入值;根据Po,max、PAR、Rd、ε和FT计算Pn。本发明可以更好模拟出不同持续时间低温胁迫对光合作用影响的差异。

    一种多连杆伺服压力机运动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110142997B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201910396206.3

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了伺服控制技术领域的一种多连杆伺服压力机运动控制方法及系统,旨在解决现有技术中多连杆机构在加工过程中因承受巨大压力而产生变形,使杆件长度较理想长度略有缩短,从而影响滑块位移到曲轴转角的运动转换关系,进而影响运动控制精度的技术问题。所述方法包括如下步骤:采集多连杆机构加工过程中杆件承受压力和滑块实际位置;根据杆件承受压力和滑块实际位置获取等效刚度;根据杆件承受压力和等效刚度提取误差主动补偿策略;根据误差主动补偿策略输出控制信号。

    一种高耐磨铁基非晶高速电弧喷涂粉芯丝材及应用

    公开(公告)号:CN115287577B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202210791475.1

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种高耐磨铁基非晶高速电弧喷涂粉芯丝材及应用,其中粉芯丝材由包覆层和粉芯组成,粉芯的配方按质量百分比包括:Mn:10~15%;Cr:8~15%;Ni:1~5%;B:6~10%;Nb:1~3%;余量Fe;该高耐磨铁基粉芯丝材具有较强的非晶形成能力,通过高速电弧喷涂技术能获得厚度为临界非晶形成尺寸0.2~2mm的非晶涂层;包覆层为308不锈钢带;将粉芯按配方中原料的配比轧制成粉芯丝材应用在涂层上,即采用上述粉芯丝材通过高速电弧喷涂技术在17CrNiMo6钢基体上制备涂层,从而获得了连续且致密的非晶涂层,该非晶涂层有良好的力学性能、耐磨性和耐腐蚀性能,且该非晶涂层的孔隙率低、硬度高。

    手持式气控型小颗粒种子单粒播种器

    公开(公告)号:CN106941823B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201710225230.1

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 一种手持式气控型小颗粒种子单粒播种器,它包括壳体(12)和支座(1),其特征是所述支座的一端安插在壳体上,另一端分别安装有排种管(4)和种箱(2);所述壳体上端安装有气泵(11)并连接有把手(13);吸管(3)的下端插入种箱中,吸管的上端通过吸气管(8)与所述气泵相连通;长连杆(6)和短连杆(7)的一端均与吸管铰接相连,长连杆和短连杆的另一端铰装在壳体上,在壳体上与长连杆驱动端相匹配位置处安装有扳机(17),在长连杆的中部安装有复位弹簧(18),在把手上中安装有为气泵供电的电池(16);所述吸气管通过控气装置(20)实现种子的吸取和释放。本发明结构简单,控制可靠,采用气动吸附方式实现种子的取放,不会出现卡滞。

    一种制备高疏水性Ni-Co-P-BN(h)-Al2O3二元纳米复合镀层的电化学方法

    公开(公告)号:CN110878421A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201811059056.9

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 康敏 张银 傅秀清

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种制备高疏水性Ni-Co-P-BN(h)-Al2O3二元纳米复合镀层的电化学方法。该方法简单、高效、安全、易于控制,在不使用改性剂的同时可以实现大面积制备。该方法包括以下步骤:(1)45钢基底前处理;(2)Ni-Co-P-BN(h)-Al2O3镀液的配置;(3)电化学沉积制备Ni-Co-P-BN(h)-Al2O3二元纳米复合镀层;(4)复合镀层清洗。采用本发明的方法在45钢基底制备的具有高疏水表面的Ni-Co-P-BN(h)-Al2O3二元纳米复合镀层的接触角最大达到133°,表明本发明实施例提供的Ni-Co-P-BN(h)-Al2O3二元纳米复合镀层疏水性高。

    一种多连杆伺服压力机运动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110142997A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910396206.3

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了伺服控制技术领域的一种多连杆伺服压力机运动控制方法及系统,旨在解决现有技术中多连杆机构在加工过程中因承受巨大压力而产生变形,使杆件长度较理想长度略有缩短,从而影响滑块位移到曲轴转角的运动转换关系,进而影响运动控制精度的技术问题。所述方法包括如下步骤:采集多连杆机构加工过程中杆件承受压力和滑块实际位置;根据杆件承受压力和滑块实际位置获取等效刚度;根据杆件承受压力和等效刚度提取误差主动补偿策略;根据误差主动补偿策略输出控制信号。

    一种用于细胞迁移研究的微纳流控器件

    公开(公告)号:CN103992948B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201410244164.9

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 一种用于细胞迁移研究的微纳流控器件,主要包括:最底一层为玻璃基底,中间一层为底部有微流体通道的PDMS层,最上层为两个玻璃圆柱体蓄液池。PDMS成型的微流体室被两条水凝胶成型的纳米多孔隔离栅分成三个独立的区域——两侧边的流体通道和中央细胞培养区。在两侧通道的入口处加入不同浓度的溶液,通过扩散可在中央细胞培养区形成一稳定的浓度梯度。器件还设计了两条弯曲细长的通道和一个平衡区来平衡两个侧流体通道的压力,以确保细胞培养区的浓度梯度的可重复性和稳定性。该器件结构简单且可很容易地实现重新配置,通过调整水凝胶隔离栅的厚度,可以实现浓度梯度和其他一些影响细胞迁移的参数的控制以适应不同研究的需要。

    一种基于压电材料的自发电旅行箱

    公开(公告)号:CN104013175B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410242079.9

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电材料的自发电旅行箱,该自发电旅行箱包括旅行箱箱体、旅行箱箱轮、拉杆、压电发电装置;压电发电装置位于箱体底部,由压电发电结构、轴、轴承、轴承支座、整流器、蓄电池、导线组成;压电发电结构由凸轮、压电片、悬臂梁组成,悬臂梁采用铝片或合金材料并固定于箱体上,压电片固定于悬臂梁固定端,凸轮安装在轴上,轴与旅行箱箱轮连接。当旅行箱箱轮转动时,带动轴及安装于轴上的凸轮转动,凸轮使悬臂梁产生形变,从而使压电片形变产生电量,并通过整流器处理后储存于蓄电池中,为旅行中的人们在急需充电时为电子产品提供电量。本发明将人们在旅途中拉动旅行箱时的机械能收集起来,储存和利用,具有清洁、持久、方便快捷的特点,解决了外出时充电不便的问题。

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