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公开(公告)号:CN111880358A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010846496.X
申请日:2020-08-21
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于红外摄像机的三态隔热冷却装置,涉及电子产品冷却技术领域。具有空心的内部空间的圆筒体组件(2),圆筒体组件(2)轴向一端封闭,另一端设置透明玻璃(1);红外摄像机(6)固定设置于所述内部空间中且镜头朝向透明玻璃(1)设置;支架(5)用于支撑和固定圆筒体组件(2),并能够调整圆筒体组件(2)及内部固定的红外摄像机(6)与水平方向的夹角;圆筒体组件(2)由外到内包括由隔热材料层、第一层水冷却层、第二层水冷却层、空气冷却层组成的多层冷却层,空气冷却层内设置内部空间。能够保证红外摄像机在外界温度低于300摄氏度的环境条件下正常工作,并且不会影响其测量温度的准确性。
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公开(公告)号:CN110925308A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811094713.3
申请日:2018-09-19
Applicant: 武汉科技大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 本发明公开了一种气膜形状可变的主动气浮轴承装置,包括气浮轴承本体和压力控制单元,其中气浮轴承本体主要由上本体和下本体两部分组成,压力控制单元主要由作动单元和检测单元两部分组成,作动单元根据检测单元的检测的压力信号生成控制信号改变腔室内的压力,柔性铰链结构在上下压力差作用下变形改变气浮轴承气膜形状,达到控制气膜间隙压强分布的目的,从而改善气浮轴承动力学特性。本发明不仅可以显著改善气浮轴承动力学特性,而且可以有效衰减气浮轴承的微振动,实现气浮轴承的高稳定性;此外,按照本发明的气膜形状可变的主动气浮轴承具有高稳定性和高精度等优点,因此尤其适用于半导体设备和微/纳机电系统等领域。
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公开(公告)号:CN110751638A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910979025.3
申请日:2019-10-15
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵分解的镀锌板表面缺陷分割方法,具体按照以下步骤实施:首先采用线阵工业相机采集镀锌板表面缺陷图像;然后对采集到的缺陷图像进行特征矩阵构建;接着将构建的特征矩阵分解为表征缺陷表面的前景特征矩阵和表征正常表面的背景特征矩阵这两个矩阵;再对分解得到的前景特征矩阵进行可视化,生成缺陷前景图像,并对其进行增强处理;最后对增强后的缺陷前景图像进行二值化操作,进而实现对镀锌板表面缺陷的分割。通过上述方式,本发明能够完整地获得表面缺陷目标的位置和大小等几何信息,对不同的缺陷形态和背景噪声也具有较强的鲁棒性,能够有效地提高缺陷目标分割的精度。
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公开(公告)号:CN105261804B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510807833.3
申请日:2015-11-20
Applicant: 贵州岑祥资源科技有限责任公司 , 襄阳远锐资源工程技术有限公司 , 武汉科技大学 , 北京工业大学
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明公开了一种废旧铅酸蓄电池分离收集装置和方法,用于将切割后的上盖和电池槽进行分离,上盖推送装置紧邻切割位设置,旋转振落装置安装在上盖推送装置下方,包含夹紧机构和旋转机构,夹紧机构可沿竖直方向往复振动地连接在旋转机构上,旋转机构底部可旋转的装设在下方水平运送装置上并能随水平运送装置沿机架水平移动;当旋转振落装置夹紧电池槽后能够水平移动,之后旋转振落装置旋转180°使电池槽切口朝下,采用水平旋转撞击、弹簧振动和气缸移动三种模式,联合作用更有效分离极群组和稀硫酸液。环境友好、结构简单、操作方便易于控制,能够高效率的将经过切割分离后的铅酸蓄电池进行物理分离。
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公开(公告)号:CN105304968B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510807847.5
申请日:2015-11-20
Applicant: 贵州岑祥资源科技有限责任公司 , 襄阳远锐资源工程技术有限公司 , 武汉科技大学
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种C型翻转和曲柄摇杆振动分离装置和方法,C型槽轴向宽度和径向深度能够根据电池槽尺寸调整;C型槽底面圆弧滚筒各滚筒间隙设置且在该圆弧滚筒下方设置稀酸液收集线;C型槽水平出口过渡槽壳与曲柄摇杆振动分离机构的分离槽进口间歇性水平对接;分离槽整体形成曲柄连杆机构的摇杆部分;分离槽下方设置集群收集线;分离槽末端的出口下方设置塑料槽体收集线。将C型旋转分离和曲柄连杆振动结合,电池槽经过C型旋转分离装置时,在推力和重力复合作用下,通过切割面的自然旋转变换而实现稀硫酸液的倾倒,并通后续曲柄摇杆机构的多次振动实现其他部分的完全拆解与分离。
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公开(公告)号:CN105304970A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510817781.8
申请日:2015-11-20
Applicant: 襄阳远锐资源工程技术有限公司 , 武汉科技大学 , 贵州岑祥资源科技有限责任公司 , 北京工业大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明涉及一种用四分头间隙机构处理废旧铅酸电池的方法及装置,主要包括:间隙周向旋转的四分头平台;周向间隔90°并对称固定在四分头平台上并以四分头平台的中心为旋转中心的4个四分头振动臂;逆时针方向,在第一个四分头振动臂所在位置附近设置的上盖夹取机构,上盖夹取机构下方设置上盖传送带,在第二和第三个四分头振动臂所在位置以及两者之间下方设置漏斗,漏斗下方设置极群传送带;最后一个四分头振动臂所在的下方设置槽体传送带。采用专用四分头间隙旋转机构,并通过优化布置各对应工作位机构位置,优化工作步骤及节奏,使得夹取和翻转以及振动等物理分离步骤同步进行,节省等待和停留的时间,避免化学分离的环境缺陷并增加工作效率。
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公开(公告)号:CN105304968A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510807847.5
申请日:2015-11-20
Applicant: 贵州岑祥资源科技有限责任公司 , 襄阳远锐资源工程技术有限公司 , 武汉科技大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明涉及一种C型翻转和曲柄摇杆振动分离装置和方法,C型槽轴向宽度和径向深度能够根据电池槽尺寸调整;C型槽底面圆弧滚筒各滚筒间隙设置且在该圆弧滚筒下方设置稀酸液收集线;C型槽水平出口过渡槽壳与曲柄摇杆振动分离机构的分离槽进口间歇性水平对接;分离槽整体形成曲柄连杆机构的摇杆部分;分离槽下方设置集群收集线;分离槽末端的出口下方设置塑料槽体收集线。将C型旋转分离和曲柄连杆振动结合,电池槽经过C型旋转分离装置时,在推力和重力复合作用下,通过切割面的自然旋转变换而实现稀硫酸液的倾倒,并通后续曲柄摇杆机构的多次振动实现其他部分的完全拆解与分离。
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公开(公告)号:CN103447615B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310380906.6
申请日:2013-08-28
Applicant: 襄阳远锐资源工程技术有限公司 , 武汉科技大学
CPC classification number: Y02P70/187
Abstract: 本发明涉及一种切割废旧铅酸蓄电池的带锯床。其技术方案是:靠近锯床床身(2)的左端处固定安装有锯切装置(1),锯切装置(1)下方的锯床床身(2)内侧装有网筛(5),靠近锯床床身(2)右端处的一侧的外壁上安装有推料装置(3),锯床床身(2)上活动装有送料装置(4)。本发明通过一次切割将废旧铅酸蓄电池分离为上盖部分、槽体部分、极群部分和酸液四部分,并将所述四部分卸料在不同的处理线上,避免了传统破碎后各部分无规则混合造成的分离与回收难度。本发明具有结构简单和使用方便的特点,不仅能提高废旧铅酸蓄电池的回收率、减少回收过程中环境污染与回收成本,且能降低后续分离难度。
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公开(公告)号:CN102384293A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110361002.X
申请日:2011-11-15
Applicant: 武汉科技大学
IPC: F16K21/04 , F16K31/524
Abstract: 本发明公开了一种机械式断水自动关闭阀门,利用有水和断水时自来水压力的变化,通过比较水压力和弹簧力,并在该阀特有的一个由内圆柱凸轮(11)和滑块(5)组成的凸轮机构的作用下,控制阀芯(7)的位置和角度,实现控制水流的通断和断水自闭的功能。本发明具有结构简单、成本低、动作精确的特点。
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公开(公告)号:CN110350265B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN201910656748.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种适应多规格动力电池的拆解工艺和装置,包括:用于将杂乱无章的电池进行上料储存和转运到后续工序的储存卸料装置;设置在储存卸料装置下游,根据电池尺寸和极群组位置将电池翻转或摆放成所需要摆放的形态并排队上线的视觉整理上线装置;设置在视觉整理上线装置下游,用于对内设有一层及两层极群组的电池进行分步切割,将电池拆解为上盖、底板、极群组、外壳四大部分的四步切割装置。通过上料、储存、卸料、视觉采集整理上线、四步切割并收集,将电池拆解为上盖、底板、极群组、外壳四大部分分类收集,回收率高且不会对环境产生二次污染,消除了人工进行电池垃圾处理的危害性。
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