一种可堆叠积木按键
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105957758A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610514945.4

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: H01H13/04

    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得橡胶垫,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。

    一种适用于海空两栖的动力推进装置及多轴飞行器

    公开(公告)号:CN105539831A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510971410.5

    申请日:2015-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种适用于海空两栖的动力推进装置,包括框式保持架、倾转电机、固定设置在保持架中部的动力电机、相隔一定距离同轴转动设置的空用螺旋桨和水用螺旋桨,空用螺旋桨通过单向转动机构与动力电机驱动连接,水用螺旋桨与动力电机驱动连接,倾转电机的转轴通过连接板固定在所述保持架的外侧,且所述倾转电机的旋转轴心与空用螺旋桨和水用螺旋桨的旋转轴线垂直。本发明还提供了一种适用于海空两栖的多轴飞行器。本发明采用同一个电机同时适应空中与水下两种不同的工作环境,减轻了海空两栖飞行器重量,简化飞行器结构,同时使用倾转电机控制动力输出的方向,增加两栖飞行器的机动性,强化了两栖飞行器完成复杂任务的能力。

    一种层压式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406686A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510936983.4

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: H02K44/02

    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。

    一种多组电极平铺式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104753309A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510121793.7

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种多组电极平铺式电流体动力微泵,包括电极片和盖合在电极片上的腔室盖板,腔室盖板的外围与电极片密封结合;在电极片上与腔室盖板的结合面上,由三组结构相同梳齿状电极阵列,在腔室盖板上与电极片的结合面上开设有日字型沟槽,沟槽内、对应于电极的末端和始端位置分别开设有液体流出口和液体流入口。腔室盖板上的液体流入口作为微泵入口,使液体分布在日字型沟槽之间、三组梳齿状电极阵列的集电极与发射极之间,并通过液体流出口完成并联液体汇合流出,有效提高微泵的效率,可以大幅度提升电流体动力泵的动力效果,从而使芯片的热量能及时排出,克服了现有技术由于芯片不能及时散热,而导致易损坏、工作不稳定等缺点。

    一种多电极片插入式的电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406685B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510936938.9

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种多电极片插入式的电流体动力微泵,包括多个电极片、腔体、导电丝、导电丝引脚;所述的腔体具有呈柱状的内空腔,相互平行的电极片固定在腔体的内壁上;所述的导电丝有两条,不相连的两条导电丝固定在腔体的内壁上,所述的所有电极片的同一端与一条导电丝相接触,所有电极片的另一端与另一条导电丝相接触;位于腔体外部的导电丝引脚有两条,两条导电丝引脚分别与两条导电丝相连。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。

    一种多电极片插入式的电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406685A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510936938.9

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: H02K44/02

    Abstract: 本发明涉及一种多电极片插入式的电流体动力微泵,包括多个电极片、腔体、导电丝、导电丝引脚;所述的腔体具有呈柱状的内空腔,相互平行的电极片固定在腔体的内壁上;所述的导电丝有两条,不相连的两条导电丝固定在腔体的内壁上,所述的所有电极片的同一端与一条导电丝相接触,所有电极片的另一端与另一条导电丝相接触;位于腔体外部的导电丝引脚有两条,两条导电丝引脚分别与两条导电丝相连。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。

    一种基于椭圆超声波聚焦强化传热原理的换热器

    公开(公告)号:CN208998627U

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201821093644.X

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多个超声驱动的旋转流动强化换热器

    公开(公告)号:CN208860189U

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201821093624.2

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种带滑板套装的运货箱
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205615633U

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201620401702.5

    申请日:2016-05-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种带滑板套装的运货箱,包括底部设有万向轮的运货箱、滑板套装、快速连接装置,所述的滑板套装包括设有轮子的滑板、手柄,所述的手柄下端竖直连接在滑板上,所述滑板及手柄中段通过快速连接装置与运货箱固定连接。本实用新型在需要长距离行走运输运货箱时,可以装上滑板套装,工人既可以踩在滑板上跟运货箱一起滑动,又可以通过手柄控制运货箱,十分方便省力,在不使用本实用新型时,可以把滑板套装拆卸下来,可以用于一般货物箱的运输,还可以用于运输和携带行李、饮料、水果、快递等物资,应用前景广。

    一种多极片层叠式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN204442148U

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201520156755.0

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本实用新型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。

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