一种线性菲涅尔挡风玻璃固定结构

    公开(公告)号:CN105571155A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610069415.3

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: F24J2/07 F24J2/08

    CPC分类号: F24S23/31 F24S20/20

    摘要: 本发明属于太阳能光热发电领域,具体涉及一种线性菲涅尔挡风玻璃固定结构,包括内部安装有集热管的吸热器外罩,吸热器外罩两侧对称设置有用于放置挡风玻璃的安装面;吸热器外罩侧壁上对称设置有若干组与安装面相配合用于限位挡风玻璃的限位销;吸热器外罩侧壁端部对称设置有带有限位弹簧的弹簧定位销;本发明利用安装面和限位销对挡风玻璃在上下方向上进行限位,并且通过设置限位弹簧,在水平方向对挡风玻璃进行限位,从而为挡风玻璃受热膨胀后提供一定的空间,避免挡风玻璃出现形变时由于压力大而开裂或脱落,保证挡风玻璃的位置始终位于吸热器开口的中间,提高挡风玻璃的安全性,有效解决现有线性菲涅尔吸热器挡风玻璃容易开裂破损的问题。

    一种低阻力垃圾处理船
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118124738A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410245056.7

    申请日:2024-03-04

    摘要: 本公开的实施例提供一种低阻力垃圾处理船,包括:所述垃圾处理船包括船体及设置于所述船体的驱动装置和垃圾处理装置;所述船体包括依次连接的底平壳、侧周壳和围壳;所述侧周壳包括依次连接的前流线型减阻板、侧减阻板和后流线型减阻板;所述驱动装置包括沿所述船体长度方向纵向设置两个驱动部;其中,通过控制两个所述驱动部控制垃圾处理船的航向。本公开中,侧周壳采用减阻板设计,可以显著降低垃圾处理船的航行阻力。另外,在船体长度方向上纵向设置两个驱动部,可以通过控制两个驱动部控制垃圾处理船的航向,具有显著的灵活转向的特点,使得本公开的垃圾处理船能够在水电站狭窄库区灵活转向和航行。

    一种垃圾处理船
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117922769A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410245381.3

    申请日:2024-03-04

    IPC分类号: B63B35/32 E02B15/10

    摘要: 本公开的实施例提供一种垃圾处理船,包括:所述垃圾处理船包括船体,及设置于所述船体的传送装置和机械臂;所述传送装置包括垃圾汇集件、传送组件、转动组件和底座;所述底座设置于所述船体;所述转动组件设置于所述底座;所述传送组件设置于所述底座;所述垃圾汇集件与所述传送组件转动连接;所述传送组件包括传送单元,所述传送单元用于传送所述垃圾汇集件收集的垃圾;其中,利用所述转动组件调整所述传送单元的倾斜角度,及利用所述垃圾汇集件与所述传送单元的转动连接,以调整所述垃圾汇集件出水或入水。

    多气源蒸汽增压装置
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115234525B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210879081.1

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: F04F5/16

    摘要: 本发明公开了一种多气源蒸汽增压装置,所述多气源蒸汽增压装置包括低压蒸汽管和多个增压管,低压蒸汽管可通入低压蒸汽,低压蒸汽管的周壁上设有多个沿其长度方向间隔布置的通孔,多个增压管与多个通孔相对应,且增压管的一端通过对应的通孔伸入低压蒸汽管内,增压管的另一端连通高压蒸汽源,多个增压管对应的高压蒸汽源不同,且相邻两个增压管之间通过单向流通管连通,在低压蒸汽管的输气方向上,单向流通管允许上级增压管内的高压蒸汽流向下级增压管。本发明的多气源蒸汽增压装置可以将上级增压管内多余的高压蒸汽通入下级增压管中,以提高下级增压管的蒸汽压力,避免高压蒸汽浪费的同时,可提高增压效果。

    蒸汽压力匹配器
    65.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115095553B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210880690.9

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明涉及蒸汽调压技术领域,具体涉及一种蒸汽压力匹配器,所述蒸汽压力匹配器包括第一管路、第二管路、调节部件和驱动部件,调节部件的一端与第一管路连通,调节部件的另一端与第二管路连通,调节部件包括第一调节器和第二调节器,第一调节器上设有第一口,第二调节器上设有第二口,第一调节器相对第二调节器的位置可调以改变第一口与第二口的重合面积,驱动部件包括驱动器、主动齿轮和从动齿轮,主动齿轮与从动齿轮啮合,驱动器与主动齿轮相连,从动齿轮套设在第一调节器上,驱动器驱动主动齿轮转动以带动从动齿轮转动,改变第一调节器的位置,本发明的蒸汽压力匹配器,可以提高蒸汽压力匹配器的使用寿命和性能。

    应用于水电站的测量定位系统
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117705065A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311507108.5

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: G01C15/00 G01C15/02 G01S19/42

    摘要: 本申请提出了一种应用于水电站的测量定位系统,涉及水电站的测量定位技术领域。该系统由电源、平台底座、动作系统、控制系统、定位组件、全站仪、保护罩组成,其中:电源分别和动作系统、控制系统连接,用于供电;平台底座部署在水电站的基准位置,分别和电源、动作系统、定位组件和控制系统连接,用于承载和固定电源、动作系统、定位组件和控制系统;控制系统和动作系统连接,用于向动作系统发送控制指令;动作系统和保护罩连接,用于接收控制系统发送的控制指令,并根据控制指令控制保护罩覆盖或露出定位组件;全站仪用于向定位组件发射激光,并根据定位组件反射的激光获取第一测量定位信息。本申请实施例可以提高水电站的测量定位精度和效率。

    级联式热压机装置
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115095554B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210880693.2

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明公开了一种级联式热压机装置,包括至少两个热压机,至少两个热压机包括顺次相连的第一热压机和第二热压机,所述第一热压机设有第一混合腔,所述第一混合腔适于混合不同压力的蒸汽以得到第一压力蒸汽,所述第二热压机设有第二混合腔,所述第一混合腔和所述第二混合腔连通,所述第二混合腔适于混合第一压力蒸汽和第二压力蒸汽以得到第三压力蒸汽。本发明实施例的级联式热压机装置能够根据需要对低压蒸汽进行阶梯式升压,并且在需要更高的蒸汽压力输出时,不需要在单个热压机中进行压差较大,剧烈的调整,也就不需要用更高的成本制造高温高压蒸汽和能承受的热压机,用较低的成本和能源使用量完成了升压工作,效率更高。

    一种高海拔地区作业人员穿戴装备

    公开(公告)号:CN117379719A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311140984.9

    申请日:2023-09-05

    摘要: 本发明提出一种高海拔地区作业人员穿戴装备,包括外套、氧气容器、输氧管和呼吸面罩,外套具有外兜、以及可开合的第一内兜和第二内兜;氧气容器放置于第一内兜中;输氧管以卷绕状态放置于第二内兜中,输氧管具有进气口和出气口,输氧管的进气口与氧气容器的放气口之间通过连接管相连,连接管与输氧管的相接处连接控制阀,输氧管的出气口连接有第一接头;呼吸面罩具有氧气进口,呼吸面罩的氧气进口连接有第二接头,第二接头与第一接头可拆卸连接,呼吸面罩放置于外兜中。本发明可满足施工人员临时补氧的需求,保证高海拔地区施工人员的安全与作业安全。

    基于图像的滑坡风险的确定方法、装置、电子设备和介质

    公开(公告)号:CN117237797A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310768612.4

    申请日:2023-06-27

    IPC分类号: G06V20/10 G06V20/50

    摘要: 本申请提供了一种基于图像的滑坡风险的确定方法、装置和电子设备和介质,方法包括:获取目标区域对应的待识别活动性滑坡图像;确定待识别活动性滑坡图像对应的不同等级的识别区;获取待识别活动性滑坡图像对应的第一识别区的第一表面裂隙率变化率,并获取待识别活动性滑坡图像对应的第二识别区的第二表面裂隙率变化率;根据第一表面裂隙率变化率和第二表面裂隙率变化率,确定待识别活动性滑坡图像的滑坡风险等级,本申请通过将待识别活动性滑坡图像划分为不同等级的识别区,避免了对待识别活动性滑坡图像整体分析导致的误判问题,提高了滑坡风险确定的准确性和高效性,降低了滑坡风险确定过程中的成本,该方法涉及的参数较少,简单易用。

    基于位移监测的堆积体库岸边坡滑带土实时强度反演方法

    公开(公告)号:CN116842787A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310731763.2

    申请日:2023-06-20

    摘要: 本发明提出一种基于位移监测的堆积体库岸边坡滑带土实时强度反演方法,获取基于任一目标堆积体库岸边坡的岩层分布数据和滑带土的物理参数数据构建的边坡滑带土分析模型;将边坡滑带土分析模型中边坡滑面根据边坡工况分为多段目标边坡滑面;基于对各段目标边坡滑面的参考强度进行调制的多组边坡滑面强度值和目标堆积体库岸边的外部荷载条件,确定各段目标边坡滑面的多个计算位移;获取监测各段目标边坡滑面时的参考位移,并根据各个计算位移与参考位移的平方累加值,确定各段目标边坡滑面对应滑带土的实时强度,由此,基于各段目标边坡滑面的各个计算位移与参考位移,准确确定不同边坡工况下滑带土的实时强度,进而快速准确地评价边坡的稳定性。