一种鱼虾螺旋输送装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109573494A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811360077.4

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 一种鱼虾螺旋输送装置,属于生鲜输送技术领域。其特征在于:输送管(8)为倾斜设置的管体,管体下部伸入鱼塘(7)内,上部水平设置并安装在输送分拨装置(9)的上方,输送分拨装置(9)下方对应设有收集池(10)和回收装置;所述输送管(8)为水力螺旋输送管,水力螺旋输送管送水管一侧连接水泵。本发明采用螺旋送水环形成螺旋的水向,并利用多个螺旋送水环逐渐形成向前推进的力,能够对鱼虾形成一股吸力,且由于输送管内并不存在导向及搅拌等部件,所以在对鱼虾进行抽取时,并不会对鱼虾产生接触性的损伤,在输送过程中能够最大程度的保证鱼虾的外部形态,不会对鱼虾具有挤压或品向破坏,充分保证鱼虾的新鲜和活力。

    一种无叶螺旋风力输送装置

    公开(公告)号:CN109573491A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811359426.0

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 一种无叶螺旋风力输送装置,属于螺旋送料技术领域。其特征在于:包括多个同轴安装的螺旋送风环(4)和平行设置在螺旋送风环(4)外侧的多条风力输送管(1),螺旋送风环(4)两端的环形端面至少有一端为封闭设置,螺旋送风环(4)内腔为环形的螺旋导流腔(403),多个螺旋送风环(4)相互之间通过连通管(7)连接,螺旋送风环(4)内壁或一环形端面上设有出风孔,螺旋导流腔(403)内设有螺旋导流装置。本发明利用螺旋送风环形成螺旋的风向,逐渐形成向前推进的力,从而在不需要螺旋桨叶的情况下,能够对物料,特别是湿料进行高质量的输送,并且不会对物料具有挤压或品向破坏,充分保证物料后续的生产、加工需要。

    一种鱼虾无损输送装置
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109573486A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811359387.4

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 一种鱼虾无损输送装置,属于鱼虾输送技术领域。其特征在于:输送管(8)下部为竖管(801)且伸入鱼塘(7)内,上部为横向输出管(803),横向输出管(803)输出端连接输送分拨装置,输送分拨装置输出端下部一侧设有收集池(10);所述竖管(801)和横向输出管(803)为水力输送管。本发明采用螺旋送水环形成螺旋的水向,并利用多个螺旋送水环逐渐形成向前推进的力,能够对鱼虾形成一股吸力,且由于输送管内并不存在导向及搅拌等部件,所以在对鱼虾进行抽取时,并不会对鱼虾产生接触性的损伤,实现鱼虾等海产品的高质量的输送,并且在输送过程中能够最大程度的保证鱼虾的外部形态,不会对鱼虾具有挤压或品向破坏,充分保证鱼虾的新鲜和活力。

    一种鱼虾无损倒池装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109315329A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811360073.6

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 一种鱼虾无损倒池装置,属于鱼虾倒池技术领域。其特征在于:包括吊装架(12)和鱼虾转移用的输送管(8),两组输送管(8)上部通过横向输出管(803)连通并连接同一支架(14),支架(14)通过转向装置连接其上方设置的吊装架(12),两组输送管(8)均为水力输送管;输送管(8)包括多个同轴安装的螺旋送水环(4),螺旋送水环(4)外部套装水管,所述螺旋送水环(4)内设有环形的螺旋导流腔(403),螺旋导流腔(403)一侧连通水管。本发明采用螺旋送水环形成螺旋的水环,能够对鱼虾形成一股吸力,且由于输送管内并不存在导向及搅拌等部件,所以在对鱼虾进行抽取时,并不会对鱼虾产生接触性的损伤,充分保证鱼虾的新鲜和活力。

    一种人工鱼群算法优化的容积粒子滤波导航方法

    公开(公告)号:CN109307511A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811021815.2

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 本发明提供了一种人工鱼群算法优化的容积粒子滤波方法。该方法包括如下步骤:(1)初始化参数,并从先验分布中选取粒子。(2)采用容积卡尔曼滤波设计重要性密度函数,产生改进的建议分布函数,并从中选择新的粒子。(3)取得量测值。(4)计算粒子的重要性权值。(5)利用人工鱼群算法更新粒子的位置,使得粒子不断地向真实状态靠近。(6)更新粒子权值并归一化。(7)输出状态估计值和方差估计值。(8)判断是否结束。若是,则退出;若否,则返回第一步。该方法采用容积卡尔曼滤波设计重要性密度函数,并利用人工鱼群算法中觅食行为和聚群行为的交替,使粒子不断向高似然域移动,从而改善了粒子分布,提高了定位精度。

    一种带有螺杆式冲刷装置的换热器

    公开(公告)号:CN109253652A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811055845.5

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 一种带有螺杆式冲刷装置的换热器,属于换热器清理技术领域。其特征在于:每个冲刷仓(16)靠近换热器(1)的一侧均设置有多根冲刷管(17),冲刷管(17)与换热管(101)一一对应并与对应的换热管(101)同轴设置,推动机构逐个与冲刷仓(16)相连并推动其平移,使冲刷管(17)与对应的换热管(101)的进水端连通;推动机构包括进给电机(4)、转换电机(5)、拨叉(19)以及螺杆(11),拨叉(19)上设置有与螺杆(11)螺纹连接的螺母(1901),进给电机(4)与螺杆(11)相连,转换电机(5)与螺母(1901)相连。本带有螺杆式冲刷装置实现了换热器的在线清理,不会对换热器的使用造成妨碍。

    全光纤光路电泳光散射Zeta电位测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109030320A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810863506.3

    申请日:2018-08-01

    CPC classification number: G01N15/1031 G01N21/47 G01N27/447

    Abstract: 全光纤光路电泳光散射Zeta电位测量装置及测量方法,属于Zeta电位测量技术领域。其特征在于:激光器(15)的输出端连接分路器(13)的输入端,分路器(13)的两个输出端分别输出入射光信号和参考光信号,入射光信号和参考光信号分别接入入射光路和参考光路中,入射光信号经过样品池(3)形成散射光信号,散射光信号与参考光信号同时接入耦合器(6),耦合器(6)连接光电转换装置,光电转换装置的输出端连接计数器(10)。在本全光纤光路电泳光散射Zeta电位测量装置及测量方法中,利用光纤将入射光路和参考光路集成在一起,替代了传统电泳光散射装置的光路,不易受灰尘和外界杂散光的干扰,可以有效地提高信噪比,并且布局更为灵活。

    高浓度样品的后向散射纳米颗粒粒度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109030299A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811295092.5

    申请日:2018-11-01

    CPC classification number: G01N15/0205

    Abstract: 高浓度样品的后向散射纳米颗粒粒度测量装置及测量方法,属于颗粒粒度检测技术领域。其特征在于:在样品池(1)的后侧依次设置有透镜(2)、激光器(4)和GRIN透镜(6),GRIN透镜(6)的输出端连接光电倍增管(10)的输入端,光电倍增管(10)的输出端连接光子相关器(11)的输入端;还设置有用于调节GRIN透镜(6)与样品池(1)之间间距的透镜调节装置,所述GRIN透镜(6)置于透镜调节装置内。通过本高浓度样品的后向散射纳米颗粒粒度测量装置及测量方法,入射光和散射光均位于样品池后侧,因此散射光不需要完全穿过样品池内的测试样品,减小了散射光程,降低了多次光散射效应,实现了高浓度样品的颗粒粒度测量。

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