水下金刚石绳锯机的张紧装置

    公开(公告)号:CN101468409A

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:CN200710303951.6

    申请日:2007-12-24

    IPC分类号: B23D57/00 B28D1/02

    摘要: 一种水下金刚石绳锯机的张紧装置,其包括张紧轮、张紧轮轴座、张紧力检测机构、调整手柄、丝杠以及基座;该基座的内侧面与张紧轮轴座滑动式配合,外侧面与金刚石绳锯机的框架连接一体;丝杠位于张紧轮轴座内部,其一端穿出张紧轮轴座而与调整手柄连接固定;张紧轮轴座一端设有轴座孔,供张紧轮轮轴穿设定位;张紧力检测机构套设在丝杠上,且位于张紧轮轴座远离轴座孔的一端;可以保证绳锯机串珠绳初始张紧力和加工过程中稳定的张紧力以及串珠绳装拆方便,通过张力传感器进行实时监控并控制串珠绳径向进给速度,确保切割作业安全、顺利、高效、准确的进行,适应大直径或者多材料填充的管道进行切割作业的需要。

    水下金刚石绳锯机的张紧装置

    公开(公告)号:CN201128032Y

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200720187383.3

    申请日:2007-12-24

    IPC分类号: B23D57/00 B28D1/02

    摘要: 一种水下金刚石绳锯机的张紧装置,其包括张紧轮、张紧轮轴座、张紧力检测机构、调整手柄、丝杠以及基座;该基座的内侧面与张紧轮轴座滑动式配合,外侧面与金刚石绳锯机的框架连接一体;丝杠位于张紧轮轴座内部,其一端穿出张紧轮轴座而与调整手柄连接固定;张紧轮轴座一端设有轴座孔,供张紧轮轮轴穿设定位;张紧力检测机构套设在丝杠上,且位于张紧轮轴座远离轴座孔的一端;可以保证绳锯机串珠绳初始张紧力和加工过程中稳定的张紧力以及串珠绳装拆方便,通过张力传感器进行实时监控并控制串珠绳径向进给速度,确保切割作业安全、顺利、高效、准确的进行,适应大直径或者多材料填充的管道进行切割作业的需要。

    水下金刚石绳锯机的夹紧装置

    公开(公告)号:CN201128080Y

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200720187382.9

    申请日:2007-12-24

    IPC分类号: B23Q9/02 B23D57/00 B28D1/02

    摘要: 本实用新型提供一种水下金刚石绳锯机的夹紧装置,其包括框架、夹紧部和导向部;该框架由四块V字型缺口主板及连接板焊接构成;夹紧部包括夹紧液压缸和夹紧瓣,夹紧液压缸的活塞杆与夹紧瓣连接,并设置在第一块主板与第二块主板之间以及第三块主板与第四块主板之间;导向部设置在第一块主板上,其包括导轨和导向套,该导向套与导轨为垂直相互对应设置;结构合理,适合水下作业方式和环境特殊需要,用于大管径夹持,能对切割作业起到导向作用,适合用于竖管切割作业,同时可使切割过程中产生的对绳锯机横向设置的部件的径向力最终作用在夹紧装置和竖管上,避免横向部件变形,从而保证金刚石绳锯机的正常作业,使用效果理想。

    一种基于金属纳米粉末燃烧的飞行器辅助发电机构

    公开(公告)号:CN109763897B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910037376.2

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: F02C3/26 F02C6/00 F02C7/26

    摘要: 本发明公开了一种基于金属纳米粉末燃烧的飞行器辅助发电机构,属于飞行器电气系统技术领域;本发明通过通过爆炸螺栓14打开该装置前机盖15与后机盖16,由滑行产生的来流空气进入进气道17;来流空气驱动风扇1启动发电机主轴10,随后点燃环形燃烧室8使其与金属纳米燃料11充分燃烧产生高温高压气体驱动涡轮9做功;发电机主轴10带动发电机,一部分电能供应飞行器系统,另一部分电能存储至蓄电池13;本发明通过风扇吸入更多的空气,使之与金属纳米粉末充分燃烧;使用金属纳米粉末比一般燃料活泼性更高,产生的能量较一般燃料高数倍。同时该装置工作时不影响机身的整体气动布局,保证了飞行器的稳定性。

    一种基于气泡溃灭高速射流推进的微纳米马达结构

    公开(公告)号:CN109630370A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910036742.2

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: F03H99/00

    摘要: 本发明公开了一种基于气泡溃灭高速射流推进的微纳米马达结构,属于微纳米马达技术领域;包含化学燃料1、工作介质通道2、排气泡腔3、气泡4、超声波系统8、待运输货物9与马达外壳10;所述待运输货物9安装在马达外壳10内部,在其间隙处装填有化学燃料1;气泡4位于排气泡腔3中,排气泡腔3在化学燃料1尾端;超声波系统8位于马达外壳10的外部。化学燃料1反应生气泡4,气泡4在脱离微纳米马达尾部时,超声波系统8产生超声波控制气泡4溃灭;气泡溃灭产生微射流及压力波冲击微纳米马达尾部壁面,从而驱动微纳米马达向前快速运动。本发明通过微射流及压力波来推进,使微纳米马达能获得极高的运动速度。

    一种反向喷水通气空泡协助高速入水减低冲击载荷机构

    公开(公告)号:CN109387122A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811022303.8

    申请日:2018-09-01

    IPC分类号: F42B19/00 F42B19/12

    摘要: 本发明属于运动物体高速入水技术领域,具体涉及一种反向喷水通气空泡协助高速入水减低冲击载荷机构;包括高压水泵,水箱,液体调压阀,液体管路,液体流量计,高能水射流孔,高压气瓶,气体调压阀,气体管路,气体流量计,气腔,通气孔,运动体,尾翼,喷管,整流罩;其特征在于:整流罩通过螺纹连接在运动体头部,在运动体头部周向均布若干气孔,气孔与壳体内部的环形气腔相通,高压气瓶通过气路给气腔供气,气路上布置有气体调压阀和气体流量计,气腔连接位于运动体顶部的高能水射流孔,高压水泵通过布置有液体调压阀和液体流量计的管路连接位于运动体顶部的高能水射流孔,高压水泵连接水箱,尾翼与喷管位于装置的尾部。

    一种基于气泡溃灭高速射流推进的微纳米马达结构

    公开(公告)号:CN109630370B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910036742.2

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: F03H99/00

    摘要: 本发明公开了一种基于气泡溃灭高速射流推进的微纳米马达结构,属于微纳米马达技术领域;包含化学燃料1、工作介质通道2、排气泡腔3、气泡4、超声波系统8、待运输货物9与马达外壳10;所述待运输货物9安装在马达外壳10内部,在其间隙处装填有化学燃料1;气泡4位于排气泡腔3中,排气泡腔3在化学燃料1尾端;超声波系统8位于马达外壳10的外部。化学燃料1反应生气泡4,气泡4在脱离微纳米马达尾部时,超声波系统8产生超声波控制气泡4溃灭;气泡溃灭产生微射流及压力波冲击微纳米马达尾部壁面,从而驱动微纳米马达向前快速运动。本发明通过微射流及压力波来推进,使微纳米马达能获得极高的运动速度。