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公开(公告)号:CN106931573A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710156056.X
申请日:2017-03-16
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: F24F5/0042 , F24F5/0021 , F24F11/89 , F24F13/00
Abstract: 模块化便携式半导体空调,属于制冷空调领域,主要由锂电池(1)、保险管(2)、遥控开关(3)、水泵(4)、水冷壁(5)、风机(6)、半导体制冷片(7)、冷端翅片(8)、控温器(9)、水箱(10)、导热管(11)、蓄热箱(12)、高温检测(13)组成。本产品采用了半导体制冷技术,将冷端与热端分开最终能提供所需的低温气流,甚至能够提供低于零点的空气。对于个人小型利用的空调而言,既能够满足人们对于舒适环境的需求,又因为其有较小的体积和质量,因此能够便于携带。除此之外,本产品还利用了模块化设计技术,可因用户的使用需求增加或删减模块以完善功能。
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公开(公告)号:CN1239961C
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200410000670.X
申请日:2004-01-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 准分子激光制备高聚物基生物芯片微流路结构的方法和系统属激光微细加工技术领域,方法包括:确定光斑面积;设置工作电压;根据微流路的尺寸及横截面形状设定加工参数和掩模图案;根据微流路结构绘制图并将生成数据文件存储以备调用;读取数据文件和加工参数检测后驱动工作台和激光器工作完成基片加工;按以上步骤或常规打孔加工盖片;键合基片与盖片。系统包含:控制计算机1及其控制的准分子激光器2和驱动电机7,驱动电机7控制的工作台8以及在工作台8上放置工件6,准分子激光器2出射光束用反射镜3来改变光路,通过掩模旋转台4和成像物镜5在工件6上进行加工。本发明实现了生物芯片快速成型,提高加工的灵活性、可靠性,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN1558291A
公开(公告)日:2004-12-29
申请号:CN200410000670.X
申请日:2004-01-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 准分子激光制备高聚物基生物芯片微流路结构的方法和系统属激光微细加工技术领域,方法包括:确定光斑面积;设置工作电压;根据微流路的尺寸及横截面形状设定加工参数和掩模图案;根据微流路结构绘制图并将生成数据文件存储以备调用;读取数据文件和加工参数检测后驱动工作台和激光器工作完成基片加工;按以上步骤或常规打孔加工盖片;键合基片与盖片。系统包含:控制计算机1及其控制的准分子激光器2和驱动电机7,驱动电机7控制的工作台8以及在工作台8上放置工件6,准分子激光器2出射光束用反射镜3来改变光路,通过掩模旋转台4和成像物镜5在工件6上进行加工。本发明实现了生物芯片快速成型,提高加工的灵活性、可靠性,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN1456414A
公开(公告)日:2003-11-19
申请号:CN03136180.3
申请日:2003-05-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 旋转抛磨式准分子激光微细加工方法及系统主要涉及微型轴对称零部件的加工。本发明首先将被加工工件(7)通过准轴调节装置(8)、旋转工作台(9)固定在位移工作台(10)上;然后调整工件(7)的旋转轴线与旋转工作台(9)的旋转轴线重合;启动准分子激光器(2)使激光束依次经过反射镜(3)、反射镜(4)、反射镜(5)、聚焦物镜(7)后聚焦在与工件(7)所需加工处的旋转半径相切处;通过计算机(1)转动旋转工作台(9)并移动位移工作台(10),使工件(7)上所需去除材料依次经过激光束的聚焦点后被刻蚀掉。本发明在刻蚀微型零部件上多余材料时能够得到光洁平整的表面及高的加工精度,并且消除了抛光过程中工件易损坏的问题。
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公开(公告)号:CN113897829A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202110861301.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种平面上部分重叠的傍山分离式路基结构形式,属于公路工程技术领域。该结构由抗滑桩、预应力锚索、横梁、路面板、连系梁、挡土板、防撞护栏等主要构件组成,具有山体锚固、边坡支挡、双层行车等多种功能。本发明将多种结构形式进行组合创新,降低了山区分离式路基结构的扰动范围和环境影响,具有结构效能发挥充分、结构空间利用率高、结构稳定性和可靠度较好、建造难度适中、环境和经济效益倶佳等特点,为山区分离式路基结构设计提供了新方案,在公路工程技术领域具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN111705576A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010625499.0
申请日:2020-07-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种采用高密度EPS填料的陡坡高填路基结构,包括短桩、横梁、立柱、扩大基础、纵向连系梁、承载板、挡土板、轻质填料、砂垫层、路面板、防撞护栏和边沟。本发明通过降低路基填筑材料的自重及土侧压力,提高支护结构材料的利用效能,使路基结构受力更加合理,不仅显著提高了结构的稳定性,还有效减小了支护结构的体量,在一定程度上有效解决了陡坡高填路基中以填方为主的路基结构设计的难题。该发明在山区陡坡地形适应性较好,结构安全可靠,建造难度适中,环境和经济效益倶佳,为山区工程建设提供了极大的便利,在公路工程技术领域具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN109267504A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811122637.2
申请日:2018-09-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: E01F5/00
Abstract: 本发明公开了快速拆卸的船头坡箱涵结构,属于桥涵顶进施工技术领域。本设计创新点在箱涵前部,以往顶进施工当中对于船头坡角度的调节较为复杂,耗费时间长,为了解决这一问题,本方法简化船头坡角度调节过程和拆装过程,对其角度调节方式进行创新设计,使之既能及时修正顶推过程中箱体水平方向以及引起的高程误差,又可方便快捷的进行安装和拆卸,并使调节装置具有操作简单、可重复利用、便于维修与检查等特点,简化施工工程,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN107246678A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710156058.9
申请日:2017-03-16
Applicant: 北京工业大学 , 北京创衣创意设计有限责任公司
CPC classification number: F24F5/0042 , F25B21/02 , F25B2321/003 , F25B2321/021 , F25B2321/0252
Abstract: 针对半导体的小型相变式水冷系统,属于能量处理领域。是一种水冷系统与相变原理相结合的一种系统,属于能量处理领域。主要由半导体片、水冷壁、导管、水泵、水箱、利用相变原理的水降温装置组成。其中水冷壁中有水排,用来运送半导体片热端产生的多余热量。利用相变原理的水降温装置中,装有排列整齐的相变材料,以利用相变的原理,实现对热能的消耗,实现冷却带有温度的水的目的。对于应用半导体制冷的人来说,此系统能够实现对半导体的热端产热的消耗,而应用对半导体通电实现制冷。
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公开(公告)号:CN114592391A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210123928.3
申请日:2022-02-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于陡横坡上半挖半填路基的“微创型”组合结构,属于公路工程技术领域。本发明由抗滑桩、预应力锚索、悬挑梁、路面板、挡土板、短柱、扩大基础、防撞护栏等主要构件组成。本发明将多种支护形式有机组合,在靠近山体侧通过抗滑桩、预应力锚索和挡土板对路基边坡支挡锚固,并通过悬挑梁将一部分路基结构悬挑在山体外侧代替普通填方路基,有效减小了路基结构对自然山体的扰动范围。本发明具有边坡支挡、山体锚固、路面悬挑支撑等多功能。结构稳定性和可靠度较好、建造难度适中、环境和经济效益倶佳,为陡坡上半挖半填路基结构设计提供了“微创型”结构方案,在公路工程技术领域具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN1225340C
公开(公告)日:2005-11-02
申请号:CN03136180.3
申请日:2003-05-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 旋转抛磨式准分子激光微细加工方法及系统主要涉及微型轴对称零部件的加工。本发明首先将被加工工件(7)通过准轴调节装置(8)、旋转工作台(9)固定在位移工作台(10)上;然后调整工件的旋转轴线与旋转工作台的旋转轴线重合;启动准分子激光器(2)使激光束依次经过第一反射镜(3)、第二反射镜(4)、第三反射镜(5)、聚焦物镜(6)后聚焦在与工件(7)所需加工处的旋转半径相切处;通过计算机(1)转动旋转工作台(9)并移动位移工作台(10),使工件上所需去除材料依次经过激光束的聚焦点后被刻蚀掉。本发明在刻蚀微型零部件上多余材料时能够得到光洁平整的表面及高的加工精度,并且消除了抛光过程中工件易损环的问题。
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