一种带温湿度显示的工业防火墙装置

    公开(公告)号:CN216649707U

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202123139730.4

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种带温湿度显示的工业防火墙装置,包括壳体及设置在该壳体内的电路板,所述壳体内设置有用于给电路板供电的电源,所述电路板包括防火墙电路板主体及与该防火墙电路板主体数据连接的温湿度传感器,壳体沿长度方向的侧壁上设置有温湿度显示屏,所述温湿度传感器用于收集温度和湿度信息并转化为数据信号,再由防火墙电路板主体将收集到的数据信号传送至温湿度显示屏上进行温湿度显示;所述壳体沿长度方向的内壁面上设置与防火墙电路板主体电性连接的通信接口模块;所述通信接口模块包括USB接口模块及RJ45接口模块,所述RJ45接口模块包括若干RJ45母口,且每个RJ45母口上均设置有连接指示灯及数据传输指示灯。

    一种金属零件内孔底端面的激光熔覆设备

    公开(公告)号:CN110438494B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201910852837.1

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 一种金属零件内孔底端面的激光熔覆设备,包括动作执行机构、设置在动作执行机构上的激光熔覆头及驱动动作执行机构的驱动机构;所述动作执行机构包括固定板、轴承、大齿轮、横梁、加工头固定块、刻度尺及调整螺钉,固定板设置在待熔覆的金属零件上,固定板上设置有圆形通孔;所述轴承设置在固定板的圆形通孔内;所述大齿轮设置在轴承上,大齿轮上设置有供激光熔覆头通过的内孔;横梁固定设置在所述大齿轮上,横梁上通过调整螺钉设置有所述加工头固定块;加工头固定块靠近大齿轮边缘的一侧设置有记录调整螺钉调整量的刻度尺,加工头固定块背离大齿轮边缘的一侧设置有所述激光熔覆头,所述驱动机构通过驱动所述大齿轮的运动从而带动激光熔覆头运动。

    一种凝汽器真空泵排气氢气测量装置

    公开(公告)号:CN108843552A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810635471.8

    申请日:2018-06-20

    CPC classification number: F04B51/00 F01K13/003 F01K21/00 F04B39/00

    Abstract: 一种凝汽器真空泵排气氢气测量装置,它包括在装置的入口安装有一级过滤器,一级过滤器后面相接有至少一采用压缩机制冷或/和电子制冷的除湿器,并使被测气体温度降至3.8℃;除湿器下部装有带有排放阀的集液管;除湿器后面相接有至少一抽气泵,抽气泵的出口串接有至少一浮子流量计和一干燥器;装置的末端相接有主要安装有氢气气体浓度分析仪的检测室;除湿器为并联的两个组成,并通过管道和阀门构成可切换交叉工作的组合除湿器,每个除湿器的下部各相接有一带有排放阀的集液管;干燥器采用硅胶干燥管,利用硅胶吸附作用进一步降低被测气体湿度,干燥器的前后连接管路上各相接有一个采用透明浮子方便被测气体流量的调节、保持被测气体流量稳定的浮子流量计。

    一种金属零件内孔底端面的激光熔覆设备

    公开(公告)号:CN110438494A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910852837.1

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 一种金属零件内孔底端面的激光熔覆设备,包括动作执行机构、设置在动作执行机构上的激光熔覆头及驱动动作执行机构的驱动机构;所述动作执行机构包括固定板、轴承、大齿轮、横梁、加工头固定块、刻度尺及调整螺钉,固定板设置在待熔覆的金属零件上,固定板上设置有圆形通孔;所述轴承设置在固定板的圆形通孔内;所述大齿轮设置在轴承上,大齿轮上设置有供激光熔覆头通过的内孔;横梁固定设置在所述大齿轮上,横梁上通过调整螺钉设置有所述加工头固定块;加工头固定块靠近大齿轮边缘的一侧设置有记录调整螺钉调整量的刻度尺,加工头固定块背离大齿轮边缘的一侧设置有所述激光熔覆头,所述驱动机构通过驱动所述大齿轮的运动从而带动激光熔覆头运动。

    一种钢梯度材料的取样管结构及其制作方法

    公开(公告)号:CN110480009A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910852829.7

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 一种钢梯度材料的取样管结构及其制作方法,所述取样管为中空的筒形结构,所述取样管包括梯形过渡层及分别设置在梯形过渡层两侧的合金A管段及合金B管段;所述制作方法包括:1)建立取样管结构的三维模型,并对三维模型进行分层切片处理,设置扫描方向、轨迹以及切片层厚度;2)将T91、321H两种合金的球形粉末分别放入双桶送粉器的两个送粉桶中,调整送粉转速,即通过控制两个送粉桶的转速来调整两种球形粉末的比例,再通过送粉管路将两种球形粉末汇聚成一路后输送到激光加工头;3)根据每一层的成分变化来调整激光加工头的工艺参数,逐层制造,最终实现取样管结构沿轴向成分的有序过渡。

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