一种立体式宣传车
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106910437A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710250832.2

    申请日:2017-04-18

    IPC分类号: G09F9/33 G09F21/00

    CPC分类号: G09F9/33 G09F21/00

    摘要: 本发明涉及一种宣传平台,尤其是一种立体式宣传车,包括一底座,所述底座下端部四角分别安装有一滚轮,该底座上方一体安装有一平台,所述上端中部一体安装有一旋转轴,该旋转轴与一电机的输出端相连接,所述平台上端外侧与旋转轴同心安装有一环形导轨,该环形导轨上搭覆有一旋转台,所述旋转台底部安装有多个导轮,每个导轮均滑动安装在环形导轨上,所述旋转台中心与旋转轴的固定安装,同心转动,所述旋转台的外侧表面一体安装有一圈LED屏幕。

    一种自动浇花控制系统
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105210818A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510429088.3

    申请日:2015-07-21

    IPC分类号: A01G27/02

    摘要: 本发明涉及一种自动浇花控制系统,包括花卉本体和栽种容器,在花卉本体的下部安装环状滴水管,环状滴水管由四条支撑腿支撑,在土壤中插有温湿度传感器,采集土壤中的温度和湿度数值,然后将采集数据发送给带有A/D和D/A转换的单片机,在单片机中存储该种花卉的适宜温度值T0和适宜湿度值S0,单片机根据温度偏差ΔT=T1-T0对适宜湿度值S0进行修正SΔ=S0+ΔT/T0×S0,然后,单片机将土壤湿度值S1与修正后的SΔ进行比较,控制电磁阀的工作状态,由加压水箱通过环状滴水管为花卉浇水。本发明实现了自动花卉浇灌控制功能,为改善人们的居住及办公环境提供了良好的技术支持。

    用于水电站的接缝止水方法及止水结构

    公开(公告)号:CN105155471A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510553884.8

    申请日:2015-09-02

    IPC分类号: E02B3/16

    摘要: 本发明公开了用于水电站的接缝止水方法及止水结构,该方法是先进行表面处理,然后安装橡胶棒并嵌填塑性填料,最后刮涂聚脲弹性体。依据上述方法形成的止水结构,它包括带有接缝(1)的混凝土面板(2),接缝(1)上方设有接缝预留槽(3),接缝预留槽(3)内连接有橡胶棒(4);橡胶棒(4)上方设置有塑性填料(5),塑性填料(5)的上方设置有胎基布(6);胎基布(6)的上、下两侧均设置有聚脲弹性体(7)。本发明通过橡胶棒来防止水压变化和接缝形变对塑性填料的破坏,通过胎基布将聚脲弹性体中的应力分散开。本发明不仅能够防止混凝土面板的损伤,提高结构稳定性,还具有施工简便和止水效果好的优点。

    基于动态时间规整技术的声控门系统

    公开(公告)号:CN105070291A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510429081.1

    申请日:2015-07-21

    IPC分类号: G10L15/26 G07C9/00

    摘要: 本发明涉及一种基于动态时间规整技术的声控门系统,该系统包括用于声音采集的声音采集模块,声音采集模块将采集到的声音信号传递给语音识别系统,语音识别系统将识别结果发送至数字信号处理系统,数字信号处理系统输出开门信号给开锁系统,开锁系统接到信号后电磁铁产生磁力吸合,为开闭门系统的电动机加电,开闭门系统完成开闭门动作。本发明可以为人们的生活带来巨大的方便,当人们不便于使用钥匙去实现开锁的情况下,仅通过声音就可以打开门锁,对那些忙碌的白领们,对于行动障碍的人们,对于忘记携带钥匙的情况都有巨大的功效。

    一种变压器的直流偏磁故障模拟结构

    公开(公告)号:CN103323722B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310291732.6

    申请日:2013-07-11

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器的直流偏磁故障模拟结构,包括三柱式变压器铁心、平滑可调的直流电流源、第一直流偏磁线圈和第二直流偏磁线圈,三柱式变压器铁心的左下铁轭上绕制第一直流偏磁线圈,三柱式变压器铁心的右下铁轭上绕制第二直流偏磁线圈,第一直流偏磁线圈的一端与第二直流偏磁线圈的一端串联,第一直流偏磁线圈的另一端连接第一引出导线,第二直流偏磁线圈的另一端连接第二引出导线,第一引出导线和第二引出导线均接入平滑可调的直流电流源,第一直流偏磁线圈在左下铁轭上的绕制方向与第二直流偏磁线圈在右下铁轭上的绕制方向相同。本发明能准确模拟出多种工况下的直流偏磁故障,有利于完成对变压器直流偏磁故障的研究及验证性试验。