一种按键式自动起床装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110916930B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010000286.9

    申请日:2020-01-02

    IPC分类号: A61G7/015 A61G7/05

    摘要: 本发明公开一种按键式自动起床装置及使用方法,属于医疗养护器械技术领域。该自动起床装置包括床身、床板系统、驱动系统、传动系统及限位系统。整体床板由第一床板与第二床板通过板轴铰链连接在一起,可实现折叠,展开后的整体床板平放在床身之上。该装置使用时,长按第二床板侧面的升起键,第二床板抬起,同时带动限位块升起;不需要时,长按第二床板侧面的降落键,第二床板下降,同时带动限位块落下,第二床板回复到平放的状态。本发明采用机械传动,装置结构连贯有序,可通过螺纹螺栓实现拆卸安装,在床板抬起过程中,无需人工助力,适合老年人及病人使用,实用性强,在医院和普通市民家庭中都有着广泛的使用前景。

    一种基于分数阶散步熵的滚动轴承早期故障检测方法

    公开(公告)号:CN110864902A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911347953.4

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: G01M13/045 G06F17/18 G06K9/62

    摘要: 本发明公开一种基于分数阶散步熵的滚动轴承早期故障检测方法,属于机械故障诊断与监测领域。该方法具体步骤如下:归一化时间序列;将归一化后的时间序列映射成1到c类;将映射序列进行相空间重构;找出所有可能的散布模式;计算每一种实际存在的散步模式概率;根据香农熵定义得出分数阶散布熵,由分数阶散布熵值变化判断滚动轴承是否发生早期故障。本发明公开的方法通过分数阶散布熵来量化轴承时间序列复杂性,不仅可以较早的发现滚动轴承早期故障,而且可以有效监测滚动轴承状态。

    一种齿轮钢表面硫基自润滑涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116251722A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310374347.1

    申请日:2023-04-10

    摘要: 本发明涉及一种齿轮钢表面硫基自润滑涂层的制备方法,属于齿轮钢表面改性技术领域。本发明首先在齿轮钢表面弱侵蚀出微米级小孔;然后使用氯化亚铁溶液和硫代硫酸钠溶液制备了硫化亚铁胶体,将预先处理好的齿轮钢在胶体中反复浸渍,通过在硫化亚铁胶体中加入表面活化剂提高硫化亚铁胶体的表面能,使齿轮钢表面与胶体尽可能接触,促进硫化亚铁胶体向齿轮钢表面微孔中的浸润深度,提高硫化亚铁涂层与基体的结合强度;最后将浸泡好的齿轮钢在氮气保护氛围中烘干,在齿轮钢表面得到硫化亚铁纯度较高的硫基自润滑涂层。与普通齿轮钢相比,本发明所得具有硫基自润滑涂层齿轮钢的摩擦学性能显著改善,延长了齿轮钢的使用寿命。

    一种高线吐丝机托板位置在线智能精确调整装置

    公开(公告)号:CN110773586A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911229577.9

    申请日:2019-12-04

    IPC分类号: B21B41/00 B21B41/12 B21B1/16

    摘要: 本发明公开了高速线材生产线机械技术领域的一种高线吐丝机托板位置在线智能精确调整装置,包括伺服电机、减速箱、第一连杆、第二连杆、第三连杆、传动轴、托板、支座和吐丝机护罩,吐丝机护罩上设有固定板,减速箱通过螺栓连接在吐丝机护罩的固定板上,伺服电机的右侧动力输出轴与减速箱一端出轴连接,减速箱另一端出轴连接有第一连杆,第一连杆的活动端连接有第二连杆,第二连杆的另一端连接有第三连杆,第三连杆的另一端连接有传动轴;本发明通过将托板进行更换有效地节约了生产成本,结构简单、加工容易,安装方便,通过少量零件简单配合,实现了吐丝机托板智能快捷地微小、精确角度的调整,从而使成卷线材平稳地落到风冷辊道上。

    一种物料输送装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108516331A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810547637.0

    申请日:2018-05-31

    摘要: 本发明公开了一种物料输送装置及方法,属于物料输送技术领域。装置包括链式输送机构,还包括接料装置、升降装置、支撑架;所述接料装置包括接料臂、第一驱动齿轮、第一主传动轴、第一联轴器、第一减速电机和导板;接料臂一端设置有轮齿;支撑架包括支撑板Ⅰ、支撑板Ⅱ、支撑板Ⅲ和导轨;升降装置包括小车装置、链条、第二电机从动轴、从动链轮、主动链轮、第二减速电机、第二联轴器、减速机、第三联轴器和第二主传动轴;小车装置包括焊接框架、导向轮、小车车体、横梁、齿条、第三驱动齿轮、第三主传动轴、第三减速电机和支撑导轮;还包括PLC控制系统。本发明结构巧妙,物料中转快,从而加快了整个物料输送节奏,能够满足现有的生产工艺要求。

    一种齿轮钢表面硫基自润滑涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116251722B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202310374347.1

    申请日:2023-04-10

    摘要: 体的结合强度;最后将浸泡好的齿轮钢在氮气保本发明涉及一种齿轮钢表面硫基自润滑涂 护氛围中烘干,在齿轮钢表面得到硫化亚铁纯度层的制备方法,属于齿轮钢表面改性技术领域。 较高的硫基自润滑涂层。与普通齿轮钢相比,本本发明首先在齿轮钢表面弱侵蚀出微米级小孔; 发明所得具有硫基自润滑涂层齿轮钢的摩擦学然后使用氯化亚铁溶液和硫代硫酸钠溶液制备 性能显著改善,延长了齿轮钢的使用寿命。了硫化亚铁胶体,将预先处理好的齿轮钢在胶体中反复浸渍,通过在硫化亚铁胶体中加入表面活(56)对比文件王海斗等“.溶胶-凝胶FeS涂层的表征与减摩行为研究”《.无机材料学报》.2005,第20卷(第2期),第442-446页.

    一种基于傅里叶分解与多尺度排列熵偏均值的滚动轴承故障诊断方法

    公开(公告)号:CN110866519B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201911347970.8

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: G06F18/213 G01M13/045

    摘要: 本发明公开一种基于傅里叶分解与多尺度排列熵偏均值的滚动轴承故障诊断方法,属于设备状态监测与故障诊断技术领域。本发明的步骤为:采集待诊断的原始滚动轴承故障振动信号;利用傅里叶分解方法对原始滚动轴承故障振动信号进行分解;计算每个分量的多尺度排列熵偏均值;选取多尺度排列熵偏均值最大的前3个分量进行重构;对重构信号进行包络谱分析;根据包络谱图识别故障特征。本发明提供的滚动轴承故障诊断方法通过多尺度排列熵偏均值来表征每个分量的复杂程度,可以有效地得到故障特征频率及其倍频,诊断效果较好。

    一种基于精细时移多尺度排列熵与萤火虫算法优化支持向量机的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN110084316B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910372132.X

    申请日:2019-05-06

    摘要: 本发明公开了故障诊断技术领域的一种基于精细时移多尺度排列熵与支持向量机的故障诊断方法,本发明的步骤为:采集待诊断物体的原始故障振动信号;提取原始故障振动信号的精细时移多尺度排列熵值;将故障样本分为多个训练样本和测试样本;采用多个训练样本对基于萤火虫优化的支持向量机多故障分类器进行训练;采用已训练完成的多故障分类器(萤火虫算法优化的支持向量机)对测试样本进行分类;根据分类结果识别故障物体的工作状态和故障类型。本发明提出的故障诊断方法在特征提取的过程中有较高的创新性,在故障识别过程中具有较高的识别度。

    一种能够精确控制破拆深度的回转窑残余耐火砖破拆装置及方法

    公开(公告)号:CN111486710B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202010341376.4

    申请日:2020-04-27

    IPC分类号: F27D1/16

    摘要: 本发明公开一种能够精确控制破拆深度的回转窑残余耐火砖破拆装置及方法,属于破拆装备技术领域。该装置包括机架系统、破拆系统及控制系统;该装置通过主轴电机带动钻头旋转,同时手持把手作进给运动,当钻头穿过残余耐火砖触及回转窑钢制的窑体,控制系统中电路形成闭合回路,报警灯闪烁报警,两端产生电压带动控制器工作,使主轴电机的电路方向接通反转,钻头在外力带动下缓慢退出。本发明通过弱电系统精确控制钻头进给量,防止钻头在破拆过程中损伤到钢制的窑体,有效地保护了回转窑窑体在维修过程中不被钻头损伤,极大地延长窑体的使用寿命。

    一种基于分数阶散布熵的滚动轴承早期故障检测方法

    公开(公告)号:CN110864902B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911347953.4

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: G01M13/045 G06F17/18 G06K9/62

    摘要: 本发明公开一种基于分数阶散步熵的滚动轴承早期故障检测方法,属于机械故障诊断与监测领域。该方法具体步骤如下:归一化时间序列;将归一化后的时间序列映射成1到c类;将映射序列进行相空间重构;找出所有可能的散布模式;计算每一种实际存在的散步模式概率;根据香农熵定义得出分数阶散布熵,由分数阶散布熵值变化判断滚动轴承是否发生早期故障。本发明公开的方法通过分数阶散布熵来量化轴承时间序列复杂性,不仅可以较早的发现滚动轴承早期故障,而且可以有效监测滚动轴承状态。