一种多个超声驱动的旋转流动强化换热器

    公开(公告)号:CN108871039B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201810756330.1

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种多个超声驱动的旋转流动强化换热器,包括:腔体,用于容纳换热液体;热源,竖直设置在所述腔体的中心位置;超声波换能器,偏心地安装在所述腔体的各个外侧面上,每个超声波换能器偏心的方向与距离均相同;控制器,用于控制各个超声波换能器按相应的顺序及时间依次接通,使腔内的液体按超声波换能器接通顺序所对应的方向在腔体内进行旋转。本发明使用偏心分布的超声换能器,按照一定顺序工作,在超声波直接强化传热的同时,由于偏心的非对称分布,依次工作的超声波换能器产生的声流能够驱动液体工质在腔体内旋转,对热源进行强制对流换热。每次只有一个到两个超声换能器在工作,大幅提升换热效率的同时能够节省能源。

    一种多个超声驱动的旋转流动强化换热器

    公开(公告)号:CN108871039A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810756330.1

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种多个超声驱动的旋转流动强化换热器,包括:腔体,用于容纳换热液体;热源,竖直设置在所述腔体的中心位置;超声波换能器,偏心地安装在所述腔体的各个外侧面上,每个超声波换能器偏心的方向与距离均相同;控制器,用于控制各个超声波换能器按相应的顺序及时间依次接通,使腔内的液体按超声波换能器接通顺序所对应的方向在腔体内进行旋转。本发明使用偏心分布的超声换能器,按照一定顺序工作,在超声波直接强化传热的同时,由于偏心的非对称分布,依次工作的超声波换能器产生的声流能够驱动液体工质在腔体内旋转,对热源进行强制对流换热。每次只有一个到两个超声换能器在工作,大幅提升换热效率的同时能够节省能源。

    一种可堆叠积木按键
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105957758B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201610514945.4

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种可堆叠积木按键,包括内设空腔的立方体外壳、上下移动地贯穿设置在所述外壳上的工字形滑块以及套设于所述滑块中部的弹簧,所述外壳上端面设置有用于推压滑块的橡胶垫,所述弹簧的上端固定在外壳上,下端固定在滑块上,对滑块有一个向上的预紧力,所述外壳内壁设置有限制滑块上移位置的限位凸台,所述外壳两相对竖壁的上部对称设置有卡扣,所述外壳另两相对竖壁的下部对称设置有与卡扣相插接的卡槽。本发明通过套在所需普通键盘按键上的积木按键来使所需按键变高,使所需按键和非必需按键形成高度差,以解决只需用到有限按键的情况下比如打游戏的情况下在同一高度的键盘上容易按错键的问题。

    一种基于椭圆超声波聚焦强化传热原理的换热器

    公开(公告)号:CN108871040B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201810756366.X

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于椭圆超声波聚焦强化传热原理的换热器,包括冷却液容器、固定在所述冷却液容器内腔的热源装置、固定设置在所述冷却液容器外壁的超声波换能器,所述冷却液容器包括平侧面和部分椭圆面,其横截面几何形状由部分椭圆段和直线段合围而成,所述直线段垂直所述部分椭圆段的长轴且经过部分椭圆段的一个焦点,所述热源装置位于部分椭圆段的另一焦点处,所述超声波换能器位于所述直线段的居中位置并指向所述热源装置。本发明利用超声波强化传热及椭圆壁面对声波的方射聚焦特性,使用椭圆柱形外壳聚焦超声波,使热源装置附近的超声波声强大幅提高后通过聚焦后的超声波对换热表面进行强化传热,从而获得更好的换热效率。

    一种基于椭圆超声波聚焦强化传热原理的换热器

    公开(公告)号:CN108871040A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810756366.X

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于椭圆超声波聚焦强化传热原理的换热器,包括冷却液容器、固定在所述冷却液容器内腔的热源装置、固定设置在所述冷却液容器外壁的超声波换能器,所述冷却液容器包括平侧面和部分椭圆面,其横截面几何形状由部分椭圆段和直线段合围而成,所述直线段垂直所述部分椭圆段的长轴且经过部分椭圆段的一个焦点,所述热源装置位于部分椭圆段的另一焦点处,所述超声波换能器位于所述直线段的居中位置并指向所述热源装置。本发明利用超声波强化传热及椭圆壁面对声波的方射聚焦特性,使用椭圆柱形外壳聚焦超声波,使热源装置附近的超声波声强大幅提高后通过聚焦后的超声波对换热表面进行强化传热,从而获得更好的换热效率。

    一种层压式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406686B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510936983.4

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种层压式电流体动力微泵,包括负极导线、正极导线和由下往上依次叠设的多个电极对单元,所述的电极对单元包括由下往上依次叠设的第二绝缘垫片、集电极件、第一绝缘垫片、发射极件;所述第二绝缘垫片的厚度大于第一绝缘垫片的厚度,所述的负极导线依次穿过每个电极对单元的集电极件,所述的正极导线依次穿过每个电极对单元的发射极件;所述发射极件、第一绝缘垫片、集电极件、第二绝缘垫片的端面均设有中心通孔,从上往下看,所述的所有中心通孔形成流动通道。本发明能良好的驱动流体的流动,达到良好的散热效果,属于微电子散热和微流控的技术领域。

    一种多极片层叠式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104795963A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510121041.0

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种多极片层叠式电流体动力微泵,包括自上而下依次设置的:上盖板、上中下三层硅胶膜、上中下三层电极片等构成;上中下层电极片上的集电极和发射极构成梳齿状电极阵列;所述三层硅胶膜中间均加工出圆角矩形沟槽,在组装后与三层电极片通孔构成“S”型微泵腔室。使用时,先将液体流入管和液体流出管与外部循环系统连接,让液体充满整个腔室。然后连接500V直流电源,利用电流体动力效应驱动液体流动。本电流体动力微泵采用多极片层叠式结构,三层腔室利用通孔相连,构成“串联”液体通道。三层电极片同时产生电场,增强了对离子的拖拽作用,大幅度提高了电流体动力泵的动力效果。

    一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104767354A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510121117.X

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵,包括自上而下依次设置、并且边缘相互密封结合的上层电极片、硅胶膜和下层电极片;上下层电极片的相向面具有梳齿状电极阵列;硅胶膜的中部开设有槽孔;在对应于上梳齿状电极阵列的两端的上层电极片上分别开设有液体流入孔和液体流出孔;液体流入孔和液体流出孔均连通槽孔;槽孔以及上下梳齿状电极阵列构成微泵腔室;上下梳齿状电极阵列相对放置,同时产生电场,形成复合电场,从而有效提高了电场强度。复合电场作用于微泵腔室内的液体,增强了对液体内离子的拖拽作用,大幅度提升了电流体动力微泵的动力效果。

    一种多极片层叠式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104795963B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510121041.0

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种多极片层叠式电流体动力微泵,包括自上而下依次设置的:上盖板、上中下三层硅胶膜、上中下三层电极片等构成;上中下层电极片上的集电极和发射极构成梳齿状电极阵列;所述三层硅胶膜中间均加工出圆角矩形沟槽,在组装后与三层电极片通孔构成“S”型微泵腔室。使用时,先将液体流入管和液体流出管与外部循环系统连接,让液体充满整个腔室。然后连接500V直流电源,利用电流体动力效应驱动液体流动。本电流体动力微泵采用多极片层叠式结构,三层腔室利用通孔相连,构成“串联”液体通道。三层电极片同时产生电场,增强了对离子的拖拽作用,大幅度提高了电流体动力泵的动力效果。

    一种动力车与运货箱的电磁铁连接系统

    公开(公告)号:CN106114722A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610696405.2

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种动力车与运货箱的电磁铁连接系统,包括:动力车、运货箱、电磁铁模块,所述的电磁铁模块包括安装在运货箱上的铁块和安装在动力车上的电磁铁。所述的铁块是通过螺钉固定安装在运货箱的支架上。所述的电磁铁通过两个长螺钉固定在动力车的车头,安装高度与铁块的高度一致。所述的运货箱的底部设置有可以全向移动的全向轮。相比现有技术,本发明对运货动力车装卸货物的过程采用电磁铁连接,通过电磁铁来实现运货车对货箱的快速装卸,而且电磁铁的连接稳定可靠,整个过程速度快、效率高,有较大的应用前景,既可以用于一般货物箱的运输,还可以用于运输行李箱、饮料箱等。

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