防褥疮装置和床
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106726261A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611093404.5

    申请日:2016-12-02

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: A61G7/05 A61G7/00

    CPC分类号: A61G7/05707 A61G7/00

    摘要: 本发明提供了一种防褥疮装置和床,涉及医疗机械领域。该防褥疮装置包括电机、皮带、带轮、活动件和控制件。皮带套设在带轮上,多个控制件沿皮带外周一圈分布、并与皮带固定连接,多个活动件之间活动连接。活动件与控制件相互啮合,电机驱动带轮、皮带转动,控制件随着皮带移动带动活动件在垂直皮带的方向上往复运动,使活动件对病人受压部分起到按摩作用,防止褥疮的滋生。该防褥疮装置采用机械式结构来实现防止褥疮滋生的效果,噪声小,实用性强。本发明还提供了一种床,包括上述的防褥疮装置,结构简单,噪声小,有利于防止病人生长褥疮。

    一种基于热管热交换技术的余热回收装置

    公开(公告)号:CN106247834A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610876827.8

    申请日:2016-10-08

    申请人: 西华大学

    发明人: 邓万权

    IPC分类号: F28D15/04

    CPC分类号: F28D15/0266 F28D15/04

    摘要: 本发明公开了一种基于热管热交换技术的余热回收装置,包括热管、灶台底盘和保温热交换水箱,热管的一端设置为热端,热管的另一端设置为冷端,热管的内壁上设置有吸液芯,热管内设置有超导液,灶台底盘上安装有两个炉盘,炉盘上设置有可移动的吸热管,相邻吸热管间设置有介质更换模块,介质更换模块上设置有开关,吸热管上设置有气管接头,保温热交换水箱的顶端设置有进水管道,进水管道上设置有进水阀,保温热交换水箱的底端设置有出水管道,出水管道上设置有出水阀,保温热交换水箱内设置有温度传感器和U形热交换管组。该种基于热管热交换技术的余热回收装置,降低了爆管、堵塞的机率,增加了其安全性,降低了热量的损失。

    固体粒子加注装置和流场测量装置

    公开(公告)号:CN107132025A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710493356.7

    申请日:2017-06-26

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: G01M10/00

    CPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明提供的固体粒子加注装置和流场测量装置,涉及PIV测试技术中高压粒子加注领域。该固体粒子加注装置包括气源系统、气压调节器、雾状粒子发生器和加注管道。气源系统与雾状粒子发生器连接,用于为雾状粒子发生器提供动力。气压调节器与气源系统连接,用于调节并维持气源系统加入到雾状粒子发生器中的气源压力稳定。加注管道的一端与雾状粒子发生器连接,加注管道的另一端与试验区域连通,用于将雾状粒子发生器中的雾状粒子加注到试验区域。固体粒子加注装置压力可调、粒径均匀稳定。本发明还提供了一种流场测量装置,包括上述的固体粒子加注装置,可以实现对不同压力等级的试验区域加注示踪粒子,操控方便,测量准确。

    粒子图像测速装置和粒子图像测试方法

    公开(公告)号:CN107015022A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710448061.8

    申请日:2017-06-14

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: G01P5/20

    CPC分类号: G01P5/20

    摘要: 本发明提供的粒子图像测速装置和粒子图像测试方法,涉及三维流场测试技术领域。该粒子图像测速装置包括激光系统、采集系统、同步系统和数据处理系统。激光系统用于产生两个光波振动方向相互垂直的光源,每个光源照射一个截面。采集系统与数据处理系统连接,采集系统用于采集截面上的粒子的图像数据、并将图像数据发送至数据处理系统。同步系统分别与激光系统、采集系统连接,用于控制激光系统和采集系统同步开启、同步关闭。数据处理系统用于保存图像数据,并根据图像数据分析出三维流场分布。该粒子图像测速装置操控方便,测试结果准确。本发明提供的粒子图像测试方法,采用上述的粒子图像测速装置,分析测试结果精确可靠。

    一种螺旋轴流式油气混输泵叶轮

    公开(公告)号:CN106640742A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611111030.5

    申请日:2016-12-06

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: F04D29/18 F04D31/00

    CPC分类号: F04D29/181 F04D31/00

    摘要: 本发明公开了一种螺旋轴流式油气混输泵叶轮。包括轮毂及其设置在轮毂上的多组螺旋轴流式叶片,多组叶片沿轮毂外周表面对称并垂直于表面设置,每组叶片设置有副叶片,副叶片为片状结构,片状结构垂直固定在叶片表面;副叶片为弧面片状结构或平面片状结构;副叶片一端位于叶片外周顶端,且副叶片表面与轮毂外周表面形成渐变变径的流道。本发明在螺旋轴流式叶片上设置副叶片,通过副叶片改变流道面积,使混合流体混合更加均匀;根据叶轮转速、流体流量的不同,本发明副叶片形状和数量均可以设置为多种结构,厚度也可非均匀变化,以满足不同环境、条件、流体的要求。

    一种近壁面流速测量装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106066407A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610454946.4

    申请日:2016-06-22

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: G01P5/10

    CPC分类号: G01P5/10

    摘要: 一种近壁面流速测量装置,由柔性薄膜、多通道恒温控制器以及计算机构成,所述计算机连接多通道恒温控制器,所述多通道恒温控制器连接柔性薄膜,其中:所述柔性薄膜,其上表面印刷有测量元件阵列,下表面印刷有供电线路,所述测量元件连接供电线路,测量元件为电热丝;所述多通道恒温控制器,用于为每一个测量元件提供输出功率可控的电源,通过快速的输出功率调整,使测量元件始终保持某一恒定温度;所述计算机,用于计算和记录测量数据。既可避免接触式测量方式对流场的扰动问题,又可解决如PIV、LDV等非接触式测量方式在近壁面时无法测量的缺点,为近壁面流体流速测量提供一种新的解决方案。

    一种天然气流场测量用示踪粒子的发生和分离装置

    公开(公告)号:CN111060713B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201911196653.0

    申请日:2019-11-29

    申请人: 西华大学

    摘要: 本发明涉及一种天然气流场测量用示踪粒子的发生和分离装置,由示踪粒子发生部分和示踪粒子分离部分组成;其中,示踪粒子发生部分包含高压釜、高压气源、雾化喷嘴;示踪粒子分离部分包含旋流分离器、集液槽、折流板分离器。本发明所述的天然气流场测量用示踪粒子发生装置将粒子发生装置与粒子分离装置进行有机结合,示踪粒子通过旋流板和折流板的筛选变得颗粒均匀、粒径较小,满足非接触LDV、PIV测速技术对示踪粒子要求较好的跟随性和一致性的要求,提高了LDV和PIV天然气流场测量准确性。本装置结构简单,成本低廉。

    一种叶片可调式雾化喷头
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112741976A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011528974.9

    申请日:2020-12-22

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: A62C31/03

    摘要: 本发明提供了一种叶片可调式雾化喷头,包括喷头壳体,喷头壳体内设置有进水口、旋流腔和出水口,进水口与旋流腔导通;旋流腔内设置有隔离体;旋流腔内设置有多个扭曲叶片,一扭曲叶片固定设置有中心旋转轴,中心旋转轴一端插入隔离体,另一端穿过喷头壳体并连接有调节机构。本发明的叶片可调式雾化喷头能够调节喷头的雾化程度。

    一种高效水轮机双活动导叶装置
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111980841A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010934248.0

    申请日:2020-09-08

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: F03B3/18

    摘要: 本发明涉及水轮机技术领域,公开了一种高效水轮机双活动导叶装置,包括导叶前端、导叶尾端以及柔性段,所述导叶前端与导叶尾端之间连接有柔性段。本发明可实现提高水轮机内部流动稳定性目的,使导叶尾端与导叶前端柔性连接,降低了叶道涡的发生概率,有利于机组安全稳定的运行。

    一种天然气流场测量用示踪粒子的发生和分离装置

    公开(公告)号:CN111060713A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911196653.0

    申请日:2019-11-29

    申请人: 西华大学

    摘要: 本发明涉及一种天然气流场测量用示踪粒子的发生和分离装置,由示踪粒子发生部分和示踪粒子分离部分组成;其中,示踪粒子发生部分包含高压釜、高压气源、雾化喷嘴;示踪粒子分离部分包含旋流分离器、集液槽、折流板分离器。本发明所述的天然气流场测量用示踪粒子发生装置将粒子发生装置与粒子分离装置进行有机结合,示踪粒子通过旋流板和折流板的筛选变得颗粒均匀、粒径较小,满足非接触LDV、PIV测速技术对示踪粒子要求较好的跟随性和一致性的要求,提高了LDV和PIV天然气流场测量准确性。本装置结构简单,成本低廉。