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公开(公告)号:CN109656273B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910000905.1
申请日:2019-01-02
IPC分类号: G05D9/12
摘要: 本发明涉及实验测量设备技术领域,且公开了一种能自动控制液位的液气转换型压力传递装置,包括箱体和压力传感器,箱体的内底部固定连接有两端封口的筒体,筒体的内部设置有与筒体相匹配的隔板,隔板的侧壁通过胶水固定套接有第一密封圈,第一密封圈的外侧壁与筒体的内壁滑动相连,且筒体的内部设置有与隔板相对应的限位机构,筒体的内壁底端安装有两个对称设置的第一接电片,两个第一接电片共同通过导线连接有继电器,隔板的顶部固定连接有支架。该能自动控制液位的液气转换型压力传递装置,克服了液体直接作用于压力传感器所产生的表面张力误差,提高了所测压差的稳定度,以及避免了压力传感器受液体腐蚀而提高了使用寿命。
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公开(公告)号:CN114714787A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210496443.9
申请日:2022-05-09
摘要: 本发明公开了一种多层复杂微图案高精度在线打印控制方法,其包括以下步骤:1)首先对多个流量泵进行编号;2)根据待喷印的多层复杂微图案,模拟构建喷印路径及各个流量泵对应的喷头的喷印位置;3)根据步骤2)中建立的喷印路径及喷印位置,喷印设备依据设定的编号及喷印层数,驱动对应流量泵的喷头进行自动喷印,且在需要喷印的流量泵的编号发生变化时,自动旋转对应编号的流量泵对应的喷头至上一喷头的喷印起点;4)重复步骤3),完成多层复杂微图案高精度喷印。多层打印时,多个微流量泵中装有相应墨水(墨水成分可有差别),一体化多喷头结构并非同时工作,而是根据打印层数及微流量泵自动对应变换喷头结构,同时,可进行任意复杂多层微图案的喷印。
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公开(公告)号:CN111044212B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201911402972.2
申请日:2019-12-31
IPC分类号: G01L21/00
摘要: 本发明公开了一种用于真空压力检测用的外置数显传感器,涉及真空检测仪器技术领域,解决了现有的真空检测表,大都缺少撞击缓部件,紧靠自身外壳结构很难全面的抵御撞击,容易被撞击损坏,造成用户的更换开支较大的问题。一种用于真空压力检测用的外置数显传感器,包括数显表体,竖撑板和插装块,所述数显表体的圆周外壁上呈环形阵列支撑有六处定位框和六处插框,且六处弧形插板就横插穿设于此六处定位框和六处插框上;六处所述竖撑板的上下两端段均呈向内侧垂直折弯设置;六处所述插装块均呈矩形设置,其上下两端段上均开设有一处摆转安装槽。本发明中的前后两组撑担连接板能够对电缆进行前后挡靠限位,避免在推挤过程中电缆前后移位攒动。
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公开(公告)号:CN114850491A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210496437.3
申请日:2022-05-09
摘要: 本发明公开了一种基于谐振机理的三维微结构打印方法,其包括以下步骤:1)利用毛细玻璃管吸入银纳米颗粒墨水,并将基底吸附在平台基板上;2)驱动毛细玻璃管靠近所述平台基板,并使得毛细玻璃管的尖端的液体接触到基底表面,并形成与基底连接的液桥;3)输出设定的分配电压至所述分配器,并使得分配器按照获取的分配电压产生振动,并使得毛细玻璃管中的银纳米颗粒墨水不断从尖端处流出,并沉积在基底上;4)首先设定待打印图形路径,控制毛细玻璃管按图形路径运动,并在基底上形成图案;5)在完成图案打印之后,利用加热装置,使得沉积在基底上的银纳米颗粒墨水中的溶剂蒸发,完成三维微结构的打印。与传统的微结构化工艺相比,该方法利用低频超声谐振释放技术,精确定点定量在基底上沉积银纳米颗粒墨水,高精度、高效率地实现图案化过程。
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公开(公告)号:CN111826484B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010622009.1
申请日:2020-07-01
IPC分类号: C14C11/00
摘要: 本发明公开一种皮革补伤膏挤出回收装置,包括放置皮革并对皮革进行定位的放置台,对放置台上的皮革补伤面进行扫描的扫描设备,将保护膜夹紧定位并覆盖到皮革补伤面的覆膜设备,对保护膜进行切割的切割设备,将补伤膏挤出的挤料设备,将补伤膏刮平的刮平设备,以及对补伤膏进行回收的回收设备;本发明还相应公开一种皮革补伤膏挤出回收工艺,包括以下步骤:(1)将皮革夹紧固定(2)对皮革表面进行扫描(3)在保护膜上切割出与皮革上相同的切口(4)将保护膜铺设皮革上(5)挤过量的补伤膏在保护膜上(6)将补伤膏在保护膜上刮平(7)将保护膜从皮革上取下(8)对保护膜进行回收。解决了现有皮革补伤过程中出现补伤膏大量浪费的问题。
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公开(公告)号:CN111060176B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201911408391.X
申请日:2019-12-31
摘要: 本发明提供一种用于检测流体流速和质量的传感器,涉及质量流量测量技术领域,以解决现有的水流量传感器,由于使用环境的限制,致使水流量传感器易遭受到撞击或者发生晃动,从而致使水流量传感器的丈量精度下降,因本身水流量传感器不能够进行缓冲复位,致使测量一直将存在偏差,而且水中掺杂的颗粒、杂物等进入到水流量传感器中也将影响测量精度的问题,包括传感器主体;所述传感器主体的下端固定夹持在两个夹持机构之间。本发明中由于夹持机构上环形阵列设置有四个外凸的耳板,左端的夹持机构和右端的夹持机构之间的耳板之间固定连接有固定螺栓,从而可通过夹持机构将传感器主体位置进行固定,避免传感器主体安装不稳定。
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公开(公告)号:CN109719406B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910000918.9
申请日:2019-01-02
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: B23K26/70 , B23K37/047 , B23P23/04 , B23Q11/00
摘要: 本发明公开了一种新型自动化激光机电设备,包括设备平台,所述设备平台顶部左侧安装有第一电动滑轨,所述第一电动滑轨顶部右侧滑动连接有第一电动滑块,所述第一电动滑轨顶部左右两侧均安装有第一固定螺栓,所述第一固定螺栓底部贯穿第一电动滑轨连接有设备平台,所述第一电动滑轨顶部右侧滑动连接有第一电动滑块。本发明通过设有第一零件放置盘上的第二零件放置盘和第二零件放置盘上的第三零件放置盘,可以将放置零件的加工板,设置为圆盘形状,不仅节省了空间,而且还提高了零件的放置量,不仅如此两个零件放置盘分别叠加为三层,进一步提升了零件的放置量,较为实用,适合广泛推广与使用。
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公开(公告)号:CN109570608B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910000885.8
申请日:2019-01-02
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: B23D19/00 , B23D33/02 , B23Q11/00 , B26D1/157 , B26D7/00 , B26D7/02 , B05B9/04 , B05B15/25 , B05B13/02 , B27C5/02 , B28D1/22 , B28D7/00
摘要: 本发明公开了一种具有减震功能的新型机电设备,包括设备平台,所述设备平台顶部左侧固定连接有第一支撑架,所述第一支撑架左侧底部安装有第一电机保护罩,所述第一电机保护罩内部左侧安装有第一电机,所述第一电机右侧连接有第一电机轴,所述第一电机轴右侧贯穿第一支撑架连接有螺纹杆,所述螺纹杆右侧贯穿移动块连接有轴承。本发明通过设有第二电机轴上的第一电动液压杆和第三电机轴上的搅拌盘和橡胶块,不仅可以使设备对装饰板材进行切割,而且还能利用切割装置搅拌装饰板材的喷涂原料,不仅如此搅拌盘上的橡胶块与切割盘贴合,能够降低一部分切割盘,切割时所产的震动力,较为实用,适合广泛推广与使用。
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公开(公告)号:CN109029221B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810667638.9
申请日:2018-06-26
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01B5/28
摘要: 本发明涉机械制造用检测设备。一种气紧式连接套水平度检测装置,包括面板和升降板,所述面板上设有至少两个穿设在所述升降板上的竖滑杆,所述面板上设有竖置的电机和托杆,所述电机的动力输出轴上设有上端高于托杆的气囊,所述升降板上转动连接有平置的两端螺纹方向相反的双头螺杆,双头螺杆的两端螺纹连接有悬挂套,所述悬挂套设有竖芯杆,所述竖芯杆套设有转动套,一个所述悬挂套上固定有千分表,所述千分表的检测头朝下。本发明提供了一种能够同时检测连接套的两个端面是否有水平度不符合要求的现象的圆气紧式连接套水平度检测装置,解决了人工目测的方式检测连接套端面水平度所存在的费力且准确性差的问题。
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公开(公告)号:CN111044212A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911402972.2
申请日:2019-12-31
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01L21/00
摘要: 本发明公开了一种用于真空压力检测用的外置数显传感器,涉及真空检测仪器技术领域,解决了现有的真空检测表,大都缺少撞击缓部件,紧靠自身外壳结构很难全面的抵御撞击,容易被撞击损坏,造成用户的更换开支较大的问题。一种用于真空压力检测用的外置数显传感器,包括数显表体,竖撑板和插装块,所述数显表体的圆周外壁上呈环形阵列支撑有六处定位框和六处插框,且六处弧形插板就横插穿设于此六处定位框和六处插框上;六处所述竖撑板的上下两端段均呈向内侧垂直折弯设置;六处所述插装块均呈矩形设置,其上下两端段上均开设有一处摆转安装槽。本发明中的前后两组撑担连接板能够对电缆进行前后挡靠限位,避免在推挤过程中电缆前后移位攒动。
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