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公开(公告)号:CN207526048U
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201721526041.X
申请日:2017-11-16
IPC分类号: E04F15/024
摘要: 本实用新型公开了一种建筑地板龙骨支撑构件,包括筒座,筒座底部为环状座,在筒座与环状座之间设置有多个斜向支撑筯条;还包括高度调整件和圆形面盖;所述筒座的筒体中设有内螺纹,所述高度调整件由圆形顶盘和位于圆形顶盘下部的螺纹柱构成,所述螺纹柱与所述内螺纹相配合;在圆形顶盘上设有左右两根锁紧螺杆一,锁紧螺杆一的顶部设有锁紧螺母一;所述圆形面盖设在所述圆形顶盘上方且呈同心分布,所述圆形面盖顶面设有左右两块龙骨定位压板,在圆形面盖上设有左右两条弧形通槽,所述锁紧螺杆一穿过相应的弧形通槽。这种建筑地板龙骨支撑构件可以调节高低,支撑于龙骨下方时可以提供更为良好的支撑效果,尽量防止地板发生踩踏声响。
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公开(公告)号:CN207551771U
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201721652202.X
申请日:2017-12-01
IPC分类号: B66C23/16
摘要: 本实用新型公开了一种建筑机械装配用的抬升设备,包括第一固定板、底板和横臂,所述底板上端中心处通过转动轴固定有第二固定板,主动轴上设有齿盘,齿盘右侧啮合有第一齿轮,第一齿轮下端固定在第一转轴上,第一转轴下端固定在第二电机的输出轴上,所述第一固定板下端设有左侧固定板和右侧固定,第一固定板上端设有第一电机,第一电机下端输出轴上固定有螺纹杆,所述横臂内部穿插有限位滑柱,横臂下端左侧设有限位板,限位板上穿插有滑动柱。本实用新型建筑机械装配用的抬升设备,机械配件的抬升高度可调节,四周覆盖的面积可调整。
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公开(公告)号:CN207526081U
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201721386794.5
申请日:2017-10-25
摘要: 本实用新型公开了一种安全可靠的建筑施工架,包括底座,所述底座包括对称设置的第一底座与第二底座,所述底座上方设有支杆,所述支杆包括第一支杆与第二支杆,所述第一支杆上设有插槽,且第二支杆插设在第一支杆的插槽中,所述第一底座与第二底座两端均设有对称设有支撑器,所述支撑器包括伸缩调节转轴与伸缩调节转盘,伸缩调节转盘位于伸缩调节转轴上方,所述伸缩调节转轴与伸缩调节转盘螺纹连接,所述支撑器侧壁设有固定销,且固定销贯穿伸缩调节转轴设置,所述第一底座与第二底座上均套设有移动块,且移动块为中空结构,所述第一支杆与第二支杆均与移动块固定连接。本实用新型结构简单,操作方便,使用时安全可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118040834A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410158577.9
申请日:2024-02-04
申请人: 杨兴
发明人: 杨兴
摘要: 本发明公开了一种基于公共服务手机充电设备,涉及公共充电设备技术领域。本发明包括充电头和密码锁,所述充电头的侧面电线连接有充电线,所述充电线远离充电头的一端电线连接有充电插头,所述充电线的中端滑动连接有固定座,所述密码锁的前端设置有锁绳,所述锁绳远离密码锁的一端与固定座固定连接,所述充电线表面材质为PVC材质,且所述充电线的整体长度为一点二米,硅胶材质的充电线柔韧性好不易断裂,一点二米的长度可以满足客户充电距离的需求,本发明通过设置有密码锁、锁绳等组件,从而达到了可以通过锁绳穿过固定座并插入密码锁的锁槽内将整体装置锁在酒店大堂内的设备上,防止丢失或被客人顺手带走的情况。
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公开(公告)号:CN101850924A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200910131472.X
申请日:2009-03-31
申请人: 杨兴
发明人: 杨兴
IPC分类号: B66B5/26
摘要: 本发明涉及双向防坠安全器,包括齿轮轴、制动轮、衬套、碟簧片、离心块和离心座,其特征是所述离心座上对称设有两个离心块,所述制动轮尾部设有内外均开有螺纹的内外螺母和只开有内螺纹的内螺母,所述内螺母螺纹套接内外螺母外侧,所述内外螺母与制动轮尾部螺纹连接,所述内螺母外侧连接螺母挡板,所述螺母挡板上设有撞针,所述制动轮尾部外侧设有行程开关。本发明的优点是能对升降机械进行双向防坠,使用寿命长,降低电能消耗。
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公开(公告)号:CN114525317A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210229235.2
申请日:2022-03-10
申请人: 杨兴
发明人: 杨兴
摘要: 本发明公开了一种无化学改性天然纤维素的新型纳米化方法。本发明中,首次将CBHI的CBD部分裂解纤维素的能效利用于制备纤维素纳米纤维环节,利用CBD的裂解作用可大大降低机械制备纳米纤维素纤维的能耗及复杂程度;ACC(水相对撞法)和本技术有机的整合成系统,以更低的能耗制备了仅ACC物理方法从未达到宽幅的纳米纤维素纤维;与TEMPO化学法制备纳米纤维素纤维相比较,具有制备物无毒理性质,生物、食品等应用领域更加广泛等优点。与研磨机物理法制备纳米纤维素纤维相比较,具有能耗低、制取率高、制备的纳米纤维宽幅更低、精细化程度更高等优点。与ACC(水相对撞法)制备纳米纤维素纤维相比较,具有能耗更低、制备的纳米纤维宽幅更低的优点。
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