一种伸缩装置、伸缩支架和阴道镜

    公开(公告)号:CN105212887B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201510701637.8

    申请日:2015-10-26

    Inventor: 孔令华 易定容

    Abstract: 本发明提供了一种伸缩装置,具有一内管和外管,所述内管的一段插入外管内,且所述内管插入段的外径小于所述外管的内径,从而使得所述内管在自身重力的作用下与外管具有一相对运动趋势;所述内管的插入段连接一平衡机构,所述平衡机构给所述内管提供一个与所述相对运动趋势方向相反的作用力,使所述内管相对于外管位于任何位置时,内管沿着该相对运动趋势的方向始终处于受力平衡状态。上述伸缩装置,只需要施加一个很小的外力就可以改变内管和外管的相对位置,并且将内管移动到需要的位置后,撤出该施加的外力即可使得内管相对于外管保持位置固定。整个过程只需要使用单手即可完成,简单便捷。本发明还提供了装配该伸缩装置的伸缩支架和阴道镜。

    一种激光熔覆的纳米粉末加热辅助的压制装置及方法

    公开(公告)号:CN108330486A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810442593.5

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明提供一种激光熔覆的纳米粉末加热辅助的压制装置及方法,包括使用压制器、滑轨、底膜以及感应加热线圈,所述底膜固定在所述滑轨上并在所述滑轨的轨道上来回运动,所述底膜上设有压制槽,工件放置在所述压制槽里,所述感应线圈环绕放置在工件上的纳米粉末设置,所述压制器对纳米粉末进行压制;包括如下步骤:步骤10、把所述底膜固定设置在所述滑轨上;步骤20、把工件放置在底膜的压制槽里,并把搅拌均匀的纳米粉末倒在工件的上表面;步骤30、开启感应加热线圈保持纳米粉末的干燥;步骤40、调节所述压制器,对纳米粉末进行压制;步骤50、关闭感应加热线圈;步骤60、通过滑轨把放置纳米粉末与工件的底膜移动至激光熔覆点准备进行激光熔覆。

    一种二极管散热基板表面的涂层制备方法

    公开(公告)号:CN107829089A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711346071.7

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明提供一种二极管散热基板表面的涂层制备方法,其具体操作如下:制备纯度为99.5%的氮化硼材料即涂料,待用;采用激光熔覆工艺将上述制备所得的涂料熔覆于基体即二极管散热基板的表面上以形成二极管散热基板表面的涂层;其中,激光熔覆工艺参数为:激光功率1000~3500W、扫描速度为3~12mm/S、送粉量为6~20g/min。本发明具有环保安全的特性;整个制备过程不仅工序相对简单,而且能够使得涂层很好的与二极管散热基板结合,另外,涂层稳定性良好、耐高温、耐磨损、及较低成本,尤为重要的是,具有很强的热传导能力。

    一种3D打印零件成形过程表面硬度在线监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110763715B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN201910953089.6

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明属于3D打印设备检测技术领域,公开一种3D打印零件成形过程表面硬度在线监测装置,包括工作台、激光器、光谱仪、光路装置、反射镜、电控位移装置、计算机和支架,电控位移装置、激光器和支架依次设置在工作台上,激光器置于反射镜下方,光路装置设置在电控位移装置一侧,计算机置于工作台上方;还公开一种检测方法;将本装置安装到3D打印设备成型室内,可实时对零部件已成形部位进行脉冲激光照射产生等离子体,采集等离子体光谱数据,以评估该成形部位的表面硬度,通过在线实时检测硬度来确保3D打印零件的整体表面硬度符合设计要求,避免在成形过程中因不可预测因素产生的硬度不达标现象。

    一种融合LIDAR点云与图像数据的无人机自主选址降落方法

    公开(公告)号:CN113359782A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110588274.7

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种融合LIDAR点云与图像数据的无人机自主选址降落方法。该方法包括基于激光雷达点云数据流以及图像数据流融合生成彩色点云图;计算彩色点云图中的至少一个平滑区域,将距离无人机最近的平滑区域作为初始着陆点,并控制无人机向初始着陆点移动;在移动至初始着陆点的过程中,对所有平滑区域对应的语义信息进行可视化分析,筛选得到至少一个安全平滑区域;将距离无人机当前位置最近的安全平滑区域确定为最终着陆点,控制无人机降落至最终着陆点。本发明实现了不依靠GPS、IMU等不可靠传感器信息,在各种地形上空自主选取区域内最佳降落点进行降落,且能够快速有效的对存在安全隐患的降落地点进行筛选。

    一种热处理辅助激光熔覆方法

    公开(公告)号:CN108359981B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810442242.4

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明提供一种热处理辅助激光熔覆方法,包括如下步骤:步骤10、基体表面预处理后将预置层放置在基体上,将放有预置层的基体放置于热处理炉的工作台中;步骤20、关闭热处理炉的盖子形成密闭空间,热处理炉按每分钟至多上升10℃的速率对热处理炉的炉内温度进行升温,直至达到热处理炉的预设炉内温度;步骤30、打开热处理炉的盖子,用激光器对准基体上放置的预置层进行激光熔覆;步骤40、关闭热处理炉的盖子形成密闭空间,完成激光熔覆的基体在热处理炉中冷却至室温;步骤50、取出已激光熔覆完成的基体;本发明在于提供一种克服激光快速加热、快速冷却过程中裂纹敏感性大的缺点,提供一种高效、操作简便、环保的一种热处理辅助激光熔覆方法。

    一种可对固态硬盘和南桥芯片主动散热的水冷式散热装置

    公开(公告)号:CN112596591B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011398864.5

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 一种可对固态硬盘和南桥芯片主动散热的水冷式散热装置,还包括:第一散热单元,作用于主板时可将南桥芯片、水冷式固态硬盘覆盖在其下方,并且允许冷却液体在第一散热单元内流通从而实现将南桥芯片、水冷式固态硬盘工作时所产生的热量带走;以及第二散热单元,与第一散热单元叠加设置并实现同步散热,将流通于所述第一散热单元的冷却液体中的热量吸走并可避免冷却液体在流通时向外溅射,且第二散热单元的散热效率大于第一散热单元。本发明的有益效果在于,本发明的具有两个散热单元,利用两个散热单元实现同步散热,提升散热效果,从而使得南桥芯片、固态硬盘的工作温度保持在60°‑70°之间,从而使得电脑运行流畅。

    一种基于LIBS技术的熔体浸入式探针及在线检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN115046988A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210835486.5

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于LIBS技术的熔体浸入式探针及在线检测装置及检测方法,其包括探针本体,所述探针本体呈倒锥形,其顶端和底端分别具有开口,探针本体的侧壁分别对应设有进气管和出气管,所述进气管和出气管上分别设有气阀;所述探针本体底端开口外周向探针本体轴心方向收缩成半球型,并在轴心处形成小孔,采用以上技术方案探针可以以任意角度伸入熔融液态金属任何深度和位置,减少了激光测距和聚焦调试步骤,节约成本和时间,真正意义上地实现实时在线检测,并提供准确检测,从而精准掌控熔融液态金属中各元素的含量,实时做出调整,保证产品性能和质量;排除安全隐患,减轻工人的劳动强度,使熔炼过程实现自动化和智能化,减少能源浪费和排放。

    一种可对固态硬盘和南桥芯片主动散热的水冷式散热装置

    公开(公告)号:CN112596591A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011398864.5

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 一种可对固态硬盘和南桥芯片主动散热的水冷式散热装置,还包括:第一散热单元,作用于主板时可将南桥芯片、水冷式固态硬盘覆盖在其下方,并且允许冷却液体在第一散热单元内流通从而实现将南桥芯片、水冷式固态硬盘工作时所产生的热量带走;以及第二散热单元,与第一散热单元叠加设置并实现同步散热,将流通于所述第一散热单元的冷却液体中的热量吸走并可避免冷却液体在流通时向外溅射,且第二散热单元的散热效率大于第一散热单元。本发明的有益效果在于,本发明的具有两个散热单元,利用两个散热单元实现同步散热,提升散热效果,从而使得南桥芯片、固态硬盘的工作温度保持在60°‑70°之间,从而使得电脑运行流畅。

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