一种集成式智能液循环降温工作服

    公开(公告)号:CN113662289A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110844112.5

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: A41D13/005

    摘要: 本发明公开一种集成式智能液循环降温工作服,包括基础服装,以及设置在所述基础服装的口袋内的冷却系统和控制系统;所述基础服装内集成有液冷管路,所述冷却系统包括储液室、反应室和储药室,所述反应室内设有冷却管,所述冷却管连接所述液冷管路,所述储液室的出口处设有微型泵并连接所述液冷管路;所述储药室的出口处设有与所述反应室连通的注药组件;所述控制系统包括控制主板,以及与所述控制主板电连接的通讯模块,所述液冷管路上还设有与所述控制主板电性连接的温度传感器;本工作服舒适轻便,降温控温效果明显,通过实时监测的温度对微型泵和马达的转速进行调节,使液体介质的温度达到预设值,实现工作服的液冷智能控制。

    一种面式降温的智能舒适液冷服
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113455752A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110716218.7

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: A41D13/005

    摘要: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。

    一种面式降温的智能舒适液冷服

    公开(公告)号:CN113455752B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202110716218.7

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: A41D13/005

    摘要: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。

    多源信号采集卡
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110727213B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201810778346.2

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种多源信号采集卡,多源信号采集卡集成处理器、第一通信接口组件、第二通信接口组件、各FPGA采集模块以及各信号切换电路;集成处理器通过第一通信接口组件分别连接各FPGA采集模块;FPGA采集模块通过信号切换电路连接传感器;集成处理器通过第二通信接口组件连接扩展设备;集成处理器在FPGA采集模块连接第一通信接口组件时,导通第二通信接口组件相应的接口;集成处理器在扩展设备连接第二通信接口组件时,导通第二通信接口组件相应的接口。本发明实施例的多源信号采集卡对多个信号源进行采集时,能够自适应切换采集信号通道,避免了采样数据失真,且具有高扩展性,提高了采集效率。

    一种机床加工的导轨自动润滑装置及润滑方法

    公开(公告)号:CN117817435A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311672031.7

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: B23Q11/12

    摘要: 本发明一种机床加工的导轨自动润滑装置及润滑方法,装置包括与导轨滑块固定连接的润滑部件,润滑部件内侧形成有与导轨形状相匹配且具有间隙的润滑腔,润滑部件上部设有储油箱和增压泵,增压泵输入端通过进油管连通至储油箱,增压泵输出端通过出油管连通至位于润滑部件中心位置的分流部件,分流部件连通至润滑部件,润滑部件包括沿导轨轴线方向设置的若干润滑通道,润滑通道沿润滑部件内壁设有若干与润滑腔连通的若干润滑油孔,在导轨滑块运动过程中,增压泵将润滑油通过润滑油孔均匀涂抹至导轨外壁。本发明可定时定量对导轨进行自动润滑,沿导轨轴向和径向均匀地对导轨进行润滑,使导轨的各个摩擦运动点均得到充分的润滑,保证润滑效果。

    机床误差的补偿方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117340682A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311452376.1

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B23Q17/22 B23Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种机床误差的补偿方法、装置、设备及存储介质,属于机床加工精度控制技术领域。本发明通过球杆仪上主轴和工作台的相对位置布置球杆仪的位置,通过检测装置获取磁力座和精密球之间装配角度误差,通过所述装配角度误差和所述球杆仪的杆长分别计算出所述球杆仪每个平面上的测量误差,根据所述测量误差对机床的加工程序进行修正,以补偿测量过程中产生的测量误差,实现了减小球杆仪的测量过程中产生测量误差,进而使得对机床装配精度的评估更加精确。

    主轴热误差预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117161824A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311007783.1

    申请日:2023-08-09

    IPC分类号: B23Q17/00 G01D21/02 G06F17/10

    摘要: 本发明属于机床误差检测技术领域,公开了一种主轴热误差预测方法、装置、设备及存储介质。本发明通过获取待测主轴的主轴伸长量以及各个观测点的温度值,所述观测点均匀分布在所述主轴上,根据所述主轴伸长量与所述各个观测点的温度值得到所述各个观测点的热膨胀量,通过主轴热误差模型根据所述各个观测点的温度值和所述各个观测点的热膨胀量得到预测值,根据所述预测值对所述待测主轴的热误差进行误差补偿,通过分析机床主轴热误差的传递方式确定主轴上各点温度的变化情况,能够运用最少的测量点建立主轴热误差模型,简化主轴热误差的计算,同时也减少传感器的需求量。