一种钢丝绳用铁丝缠绕装置

    公开(公告)号:CN116176919B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310242958.0

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: B65B13/34

    摘要: 本发明是一种钢丝绳用铁丝缠绕装置,包括移动车、升降机构和缠绕机构;所述缠绕机构包括保护罩和绕绳组件;所述绕绳组件固定在所述第一支撑板组上;所述绕绳组件包括齿轮电机,所述齿轮电机的输出轴连接有主动齿轮,所述主动齿轮啮合有从动齿轮,所述从动齿轮啮合有缠绕齿轮。本发明利用齿轮电机驱动齿轮旋转带动铁丝旋转,对钢丝绳进行缠绕捆扎,通过移动电机控制钢丝移动;采用PLC的控制器,可以控制缠绕长度、缠绕直径;比人工缠绕效率高,效果好,速度更快、准确率更高、可靠性好,更安全,更便于操作。

    一种钢丝绳用铁丝缠绕装置

    公开(公告)号:CN116176919A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310242958.0

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: B65B13/34

    摘要: 本发明是一种钢丝绳用铁丝缠绕装置,包括移动车、升降机构和缠绕机构;所述缠绕机构包括保护罩和绕绳组件;所述绕绳组件固定在所述第一支撑板组上;所述绕绳组件包括齿轮电机,所述齿轮电机的输出轴连接有主动齿轮,所述主动齿轮啮合有从动齿轮,所述从动齿轮啮合有缠绕齿轮。本发明利用齿轮电机驱动齿轮旋转带动铁丝旋转,对钢丝绳进行缠绕捆扎,通过移动电机控制钢丝移动;采用PLC的控制器,可以控制缠绕长度、缠绕直径;比人工缠绕效率高,效果好,速度更快、准确率更高、可靠性好,更安全,更便于操作。

    一种水体热电转化系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114576120A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210193516.7

    申请日:2022-03-01

    IPC分类号: F03G7/04 H02N11/00

    摘要: 本申请提供一种水体热电转化系统,其包括:用于热能交换的热电管,向热电管内泵入底层低温水体提供温差的单向进水管,利用水体波动自动实现单向进水的气压调节管、压力气罐、单向阀,存储单向进水管内水体的蓄压容器,以及由蓄压容器内水体驱动发电的液压发电机。本申请能够通过相互连接的若干组热电管,利用水体上下温差实现热电转化,还能进一步利用热电转化所产生的电能驱动液压发电机中励磁线圈以促进液压发电效率。本申请发电装置简单,易于施工安装,能够适应于海上开采平台、水库、大型湖泊上设备等各种场景。

    一种粒子式钻井冲击设备

    公开(公告)号:CN111101864A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN202010015864.6

    申请日:2020-01-07

    IPC分类号: E21B7/18 E21B7/24

    摘要: 本发明公开了一种粒子式钻井冲击设备,本发明在钻井时,钻井柱转动的同时,所述高压粒子喷射孔喷射高压粒子进行冲击钻井,钻井柱还能够由振动机构驱动上下振动以便使得振荡锤对井底壁进行冲击振荡,这样,利用冲击振荡使得岩石表面产生裂缝,在粒子的冲击下,使得粒子对裂缝进一步的冲击,可有效的提高钻井的冲击能力,保证钻井的钻设效率,本发明的振荡锤下方设置有钻头,钻头在前面实现先钻设小孔,再利用振动锤进行锤击振荡,保证裂缝生成的效率,提高钻设能力,由于钻头仅仅是钻设小孔,可有效的防止钻头磨损过快,提高钻设能力,本发明弹性套接机构可保证上下滑动锤击的同时实现钻井柱的转动实现钻头以及高压粒子钻头的钻设。

    一种动态调温隔层、其温度传感单元及热能设备

    公开(公告)号:CN114593834A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210193716.2

    申请日:2022-03-01

    IPC分类号: G01K1/00

    摘要: 本申请提供一种动态调温隔层、其温度传感单元及热能设备。本申请的动态调温隔层设置为由密封组合扣件密封固定的双层密封结构,其通过基材表面的温度传感单元实现对设备温度的动态监控,根据温度传感单元与基材底部电极片之间电信号相应触发双层密封结构之间气阀流向,通过向双层密封结构之间填充介质气体实现对隔温效果的动态调节。本申请中,温度传感单元通过激光雕刻加工获得,与基材紧密结合为一整体,可通过双层密封结构中顶部封层的触碰而产生电荷流动,将携带温度信息的温度感应触发信号输出至外部设备,实现实时的动态温度监测并由此准确触发对介质气体浓度的调节。

    一种专用于采摘松塔的农业无人机

    公开(公告)号:CN117958033A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410064112.7

    申请日:2024-01-16

    摘要: 一种专用于采摘松塔的农业无人机,本专利涉及无人机技术领域。本发明为了解决现有采摘技术操作过程中危险系数太高、机械作业难以开展、人工成本太高、安全隐患过大等问题。本发明包括无人机机身、双目镜头、单目镜头、机械臂结构、采摘机构、收集机构和计算处理系统;所述双目相机安装在无人机机身下部一侧,所述单目镜头安装在采摘机构丝杆的末端,所述机械臂结构连接在无人机机身下部,所述采摘机构连接在机械臂末端,所述收集机构连接在无人机机臂下部。本发明分析图像捕获松塔,无人机抵达松塔附近,控制机械臂和采摘爪完成松塔采摘和收集,并在收集完成后将松塔卸于固定位置。

    一种钻头导向调节装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111946260B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010863089.X

    申请日:2020-08-25

    摘要: 本发明公开了一种钻头导向调节装置,其采用直驱电机机组进行直接驱动钻设,在钻设时,通过设置支撑与导向机构,可实现对钻杆的支撑导向,稳固抵靠杆在钻孔时抵靠在钻孔位置的端壁处,保证稳定性,在钻孔前移时,每次钻孔时,只需在将钻杆利用夹持卡盘夹持固定好后,在进行钻进时,推动底板座逐步前进一小段即可实现对孔的钻设前移,在前移一小段后,停止钻设,松开夹持卡盘,将钻杆向前移动夹持即可,然后再逐步前移钻设,可有效的保证钻设的角度的精度,提高钻设的精度,本发明的支撑与导向机构可有效的保证钻设时的支撑能力,支撑与导向机构能够适应所述钻杆水平方向的角度调节和竖直方向的角度调节,实现不同空间角度的钻设导向作用。

    一种非常规储层水平井可调式定向钻孔装置

    公开(公告)号:CN111946261A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010864003.5

    申请日:2020-08-25

    摘要: 本发明公开了一种非常规储层水平井可调式定向钻孔装置,包括钻杆以及钻具,其中,所述钻杆至少包括具有一定支撑性和形变能力的钻杆外壁,且进入至目标层的钻杆外壁的尾端设置有所述钻具;所述钻具包括一级液压马达组件、二级液压马达组件、偏置导向组件以及偏角调节组件,其中,所述一级液压马达组件的输出轴采用万向轴一连接有偏转轴一,所述偏转轴一的另一端连接有所述二级液压马达组件,所述二级液压马达组件的输出端采用偏转轴二连接有钻头;且,所述偏置导向组件能够为所述偏转轴一提供偏置导向力,从而使得钻头进行初步偏置导向;所述二级液压马达组件中定子部分的下方设置有所述偏角调节组件,用于进一步调节所述钻头的偏转角度。

    孔隙压力连续分布测定装置、方法及拉应力定量评价方法

    公开(公告)号:CN112504544B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010906041.2

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01L11/00 G01L5/16

    摘要: 本发明提供了一种孔隙压力连续分布测定装置、方法及拉应力定量评价方法,属于深层高压气井固相产出控制领域,该装置包括缸体、热成像仪器、压缩机、气罐和数据采集系统,缸体的入口处设置有气体入口压力传感器,气体出口处设置有气体出口压力传感器,气体入口压力传感器、气体出口压力传感器、流量传感器和热成像仪器均与所述数据采集系统通过数据线连接。该方法从精准预测孔隙压力的方法出发,同时考虑孔隙弹性引起的拉应力和流体拖曳引起的拉应力,最终获得准确的径向拉应力,基于拉伸破坏准则,确保了固相产出条件的精确预测,从实验上获取连续的孔隙压力分布方程,保证了拉应力计算的精度。

    孔隙压力连续分布测定装置、方法及拉应力定量评价方法

    公开(公告)号:CN112504544A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202010906041.2

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01L11/00 G01L5/16

    摘要: 本发明提供了一种孔隙压力连续分布测定装置、方法及拉应力定量评价方法,属于深层高压气井固相产出控制领域,该装置包括缸体、热成像仪器、压缩机、气罐和数据采集系统,缸体的入口处设置有气体入口压力传感器,气体出口处设置有气体出口压力传感器,气体入口压力传感器、气体出口压力传感器、流量传感器和热成像仪器均与所述数据采集系统通过数据线连接。该方法从精准预测孔隙压力的方法出发,同时考虑孔隙弹性引起的拉应力和流体拖曳引起的拉应力,最终获得准确的径向拉应力,基于拉伸破坏准则,确保了固相产出条件的精确预测,从实验上获取连续的孔隙压力分布方程,保证了拉应力计算的精度。