一种金属自动分类回收装置

    公开(公告)号:CN108405346A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810226280.6

    申请日:2018-03-19

    申请人: 卢勇军

    发明人: 卢勇军

    摘要: 本发明公开了一种金属自动分类回收装置,其结构包括回收装置、底座、控制台、操作按键、固定框、显示屏、连接座、铰链、观察窗、把手、箱门,底座顶部与回收装置底部相焊接,底座前端与控制台后端相贴合,控制台前端与操作按键后端为间隙配合,固定框内壁与显示屏外框采用卡槽连接,显示屏内部与操作按键内部为电连接,控制台底部与底座底部相互平行,本发明一种金属自动分类回收装置,结构上设有回收装置,装置定量回收金属部件,减轻装置运行负担,防止装内部出现堵塞现象,延长使用寿命,且抓取架结构可将金属进行重量体积分类,全自动运行,提高工作效率。

    一种分拣效率高的分拣设备

    公开(公告)号:CN107497693A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710879161.6

    申请日:2017-09-26

    发明人: 程功

    摘要: 本发明公开了一种分拣效率高的分拣设备,包括中空的壳体,所述壳体内设有支架、空瓶抓手和传送装置,所述空瓶抓手底部设有多个抓手,所述抓手的间距与空瓶的间距一致,所述空瓶抓手上方设有驱动电机,所述驱动电机上方连接有气缸,所述气缸另一端连接支架的顶端,所述支架上由下至上依次设有灌装层、半灌装层和空瓶层。本发明结构简单,通过调节吸力实现了对灌装线上包装瓶的自动分拣,将空瓶分拣处理,投入成本和运营成本低,降低了人工的劳动强度,提升了分拣的效率。

    一种混合固体医药自动分离系统

    公开(公告)号:CN105855177A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610344247.4

    申请日:2016-05-23

    申请人: 沈玮

    发明人: 沈玮

    摘要: 本发明公开了一种混合固体医药自动分离系统,主要由四部分组成,分别为振动分离装置、物料传送装置、分类收集装置,控制系统,所述的振动分离装置由料斗,卡片,杠杆机构,导板,弹簧与脉冲电磁铁组成;所述的物料传送装置主要由传送带组成,传送带上设置有微型压力传感器,压力传感器与控制系统相连;所述的分类收集装置主要由间歇转动装置组成,间歇转动装置上设置有多个不同大小的收集槽,用于收集不同类型的医药材料,间歇转动装置上设置有伺服电机,伺服电机由控制系统控制其运动。其优点是可以实现不同类型医药材料的自动分离,且引用传感器与伺服控制系统,在节省人力物力的同时,大大提高了分离的准确性。

    磁性振动筛网夹紧
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103221149B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201180025518.5

    申请日:2011-05-24

    IPC分类号: B07B1/46

    摘要: 本发明公开用于自动控制处理钻井液的振动分离器的方法。所述方法包括将材料引入振动分离器,并且用传感器装置感测指示振动分离器的操作的状态参数,并提供指示状态参数的值的信号给控制装置。然后,通过控制装置,基于状态参数的水平自动控制振动分离器。在振动分离器的进一步特征中,筛网支撑件310a、311b、311c通过适当的夹紧设备固定到其各自的筛网310、311、312,所述夹紧设备例如为一个或多个电磁夹具装置314或其他适当的夹紧设备。电磁夹具装置314可以是用单个短暂电脉冲激励或去激励的类型。亦即,未磁化夹具装置可以通过来自某种形式的控制器设备或其他适当的源的短暂电脉冲信号被设置到磁化状态并保持在磁化状态。然后来自相同或不同源的另一个脉冲可以将它设置回到未磁化状态,并且该夹具将无期限地可以被与控制器的控制系统包括在一起以确保振动加速度被维持在可接受的限值内。

    一种利用法诺干涉光散射力实现金属纳米颗粒分拣的设备

    公开(公告)号:CN105618166A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510961314.2

    申请日:2015-12-18

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种利用法诺(Fano)干涉光散射力实现金属纳米颗粒分拣的设备,包括微流控芯片和能利用法诺干涉引入径向光学散射力的光路系统,微流控芯片在矩形光学分离腔一侧通过目标粒子流沟道、粒子流沟道分别与目标粒子流出口、粒子流出口相连接,另一侧设有辅助流入口一、辅助流入口二、阈值流入口与样品流入口,分别由各自的辅助流沟道一、辅助流沟道二、阈值流沟道和样品流沟道连接到矩形光学分离腔上,其辅助流沟道一与其他三股沟道流汇合形成的中线与目标粒子流出口和粒子流出口形成的中线在一条直线上;光路系统垂直于矩形光学分离腔引入光斑大小可变的激光,本发明使光力分拣操作精度提高到10nm量级,为光学操纵分拣提供了一种新的方法。