一种基于磁场技术的电梯防坠装置

    公开(公告)号:CN118790850A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410801603.5

    申请日:2024-06-20

    IPC分类号: B66B5/06 B66B5/16

    摘要: 本发明涉及电梯防护设备技术领域,具体涉及一种基于磁场技术的电梯防坠装置,为解决系统的负载功率大或功率的限制下,线圈平均电流小,产生磁场也较弱,减速效果不理想的问题。该电梯防坠装置包括电源模块、控制模块、轿厢永磁体减速模块、电梯井永磁体减速模块、轿厢磁阻材料、电梯井侧壁永磁体减速模块、电流线圈和接近开关;所述轿厢永磁体减速模块包括设置在电梯轿厢顶部的轿厢顶部永磁体减速模块和设置在电梯轿厢底部的轿厢底部永磁体减速模块;所述电梯井永磁体减速模块包括设置在电梯井的底部的永磁体,设置在电梯井的底部的永磁体的磁极方向与所述轿厢底部永磁体减速模块的磁极方向相反。

    一种特种车辆上专用的永磁减震椅及其减震效果验证方法

    公开(公告)号:CN114889506A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210551120.5

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本发明涉及一种特种车辆上专用的永磁减震椅及其减震效果验证方法,该特种车辆上专用的永磁减震椅,由磁环主减震系统、侧面辅助系统以及导向及支撑系统所组成;磁环主减震系统主要由椅子体、磁环、底座三部分组成;磁环设有两个且分别对应位于椅子体和底座上;侧面辅助系统主要由底座侧翼和若干个磁条组成;底座侧翼与底座一体化,磁条分布安装于底座侧翼以及椅子体上;导向及支撑系统由导向部分和支撑部分所组成;本发明有效避免弹性流失、塑性变形等失效;有效避免零件的磨损;有效减少对零件冲击载荷,提高零件使用寿命;且不需要额外的动力系统,降低能耗。本发明还能够准确验证座椅的减震效果。

    一种锥形声子束型能量采集器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421810A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210110551.8

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: H02N2/18 H02J7/32

    摘要: 本发明揭示了一种锥形声子束型能量采集器,采集器设有至少一个采集单元,若为多个采集单元则相互之间首尾连接构成周期性组合分布的连续延长结构;所述采集单元的中间设有截断平面部分,所述截断平面部分的两端均通过声学黑洞结构部分连接主体部分,所述声学黑洞结构部分为由主体部分向截断平面部分截面逐渐变小的结构;本发明的优点在于锥形声子束型振动能量采集器,利用声学黑洞结构可以使能量集中的特性,使得对于环境中振动能量(尤其是低、中频段振动)的俘获效率大幅提高,可以有效解决当前无线传感器节点自主供电的需求。

    一种便携式快速洗碗机
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109770815B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910182942.9

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: A47L15/16 A47L15/42

    摘要: 本发明涉及一种便携式快速洗碗机,包括:a.盒体(1),盒体(1)上配合连接盖子(22),盖子(22)上设有弧筒形挡板(28),盖子(22)的中心设有十字槽口(23),十字槽口(23)上配合连接半球型柔性防水罩(25),盒体内设置的环形水管,环形水管上都均布连接一组向上的喷头(13)。本发明的优点在于:本发明所提供的一种便携式快速洗碗机,结构紧凑,成本低,人机互动好,可以快速清洁单个碗。

    X射线金透射光栅的制备方法

    公开(公告)号:CN110286432B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910555170.9

    申请日:2019-06-25

    IPC分类号: G02B5/18

    摘要: 本发明公开了一种X射线金透射光栅的制备方法,该方法先使用金属催化刻蚀技术制作大槽深、侧壁陡直且光滑的硅光栅掩模,然后在硅光栅掩模槽中电镀沉积黄金,最后去掉硅光栅掩模获得大槽深、侧壁陡直且光滑的金透射光栅。本发明与现有技术相比,其有益技术效果体现在:能制作出大槽深、侧壁陡直且光滑的金透射光栅。

    一种鼠笼式能量采集装置

    公开(公告)号:CN109756154A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910182865.7

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明涉及一种鼠笼式能量采集装置,其特征在于包括:a.在由相邻的圆环(2a)和筋条(2b)组成的开孔(2c)中分别设有一个压电板(4),压电板的内侧连有方块磁铁(8)、外侧连有压电陶瓷片(3),压电陶瓷片(3)上连接导线用于输出电能;b.筒形鼠笼(2)的内部安装一个传动轴(1),传动轴(1)安装在筒形鼠笼(2)的顶部设置的筒盖(6)上,传动轴上连有一组与所述开孔(2c)对应配合的圆环轴套(7),每个圆环轴套嵌入一组与方块磁铁(8)对应配合的方形磁铁(5),方形磁铁按照极性相互交错安装。本发明的有益效果是,从结构上优化,使能量采集装置具有较大的能量收集效率,提高能量采集装置的能量密度。该装置的设计能够用在一些传动机构上,实用性更强。

    一种霍尔传感器校准装置及其校准标定方法

    公开(公告)号:CN109342983A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811332345.1

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种霍尔传感器校准装置及其校准标定方法,包括校准磁体、校准工装、上位机、连接上位机的SENIS高斯计和核磁共振仪,校准工装具有多自由度调节且可移至校准磁体内;校准工装上设有NMR探头,NMR探头的前后两侧均相邻设有霍尔探头,霍尔探头上紧贴有热电半导体制冷器;NMR探头与核磁共振仪相连,所述霍尔探头与SENIS高斯计一一对应相连。本发明实现了多个霍尔传感器同时校准,有效的地提高校准效率和校准可靠性;并且NMR探头与霍尔探头的敏感区标志互相平行,可以有效地保证校准数据的准确性。

    基于波纹梁的两自由度低频振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN108847785A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810693486.X

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: H02N2/18

    CPC分类号: H02N2/186

    摘要: 本发明公开基于波纹梁的两自由度低频振动能量采集装置,包括呈“冂”字形的外梁,外梁水平设置,外梁自由端的顶部粘接有第一质量块;外梁内部设有波纹形的压电内梁,压电内梁的一端粘接于第一质量块底部,压电内梁另一端的顶部粘接有第二质量块;所述压电内梁包含波纹形基底,波纹形基底的顶面与底面分别敷设有PVDF薄膜;压电内梁受外界振源激励上下振动,并通过PVDF薄膜产生压电效应,在振动时上下表面产生电势差,实现将机械能转化为电能;可通过在内梁的上下表面连接导线,实现电压的输出;本发明能够大幅度降低压电式振动能量采集器的固有频率,拓宽带宽,能够感应环境中微弱的振动。

    一种自带油冷却器的壳管式冷凝器

    公开(公告)号:CN110044104B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201910336918.6

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: F25B39/04 F28D7/00 F28F9/22

    摘要: 本发明涉及一种自带油冷却器的壳管式冷凝器,包括壳体,所述壳体上设有气冷回路,壳体内中部安装有支撑组件、通过支撑组件固定有独立工作的油冷组件;壳体内设有分别穿过气冷回路和油冷组件的多组独立的换热管,以对制冷剂回路、油冷组件独立换热;壳体上任意一端设有控制冷凝冷却水及油冷冷却水进出壳体内的进水侧封头,在壳体上远离进水侧封头的一端设有控制冷却水循环的回水侧封头。本发明将油冷却器内置于壳管式冷凝器内部,减小了外形尺寸,使机组管路简单,方便生产安装使用;采用冷冻油走壳侧、冷却水走管侧的形式,油路侧压降小;采用气冷回路与油冷回路单独工作,便于调节各自的冷却水流量,同时提高冷凝器的冷却效率。

    一种基于永磁体的船舶停泊方法、停泊装置及验证方法

    公开(公告)号:CN114735135A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210491771.X

    申请日:2022-05-04

    IPC分类号: B63B21/02

    摘要: 本发明涉及一种基于永磁体的船舶停泊方法、停泊装置及验证方法;该船舶停泊装置包括装置主体、移动装置、吸固装置和电机模组四个部分,装置主体上安装有气囊;移动装置包括由电机模组驱动的螺旋桨与旋转杆,螺旋桨与旋转杆对应连接;吸固装置包括第一磁系、第二磁系;第一磁系固定于罩座上,装置主体上设有可使罩座移动的导轨,第二磁系连接电机模组。本发明能有效避免弹性流失、塑性变形等失效;本发明在船只停靠在码头上时,通过控制第二磁系旋转一定角度使第一磁系、第二磁系相对,把船只和装置连接在一起,不需要多个水手使用缆绳固定;本发明在船只离开时,只需通过控制第二磁系,使第一磁系、第二磁系错位,就能让船只和装置分离。