一种微粒刀
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103357964B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310328472.5

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 一种微粒刀,其特征在于:所述的微粒刀包括有刀本体和刀头,所述刀头外凸地设置于所述刀本体的外表面上,所述刀头的几何尺寸为10nm~1mm。本发明的优点在于:微粒刀刀头上的切削刃极细,达到微米级或纳米级,可以实现纳米级的切削加工;微粒刀不需要像传统刀具一样安装在机床主轴上靠主轴的旋转驱动,利用微粒刀的切削装置不需要主轴,结构简单。

    一种切削装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103418847A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310328450.9

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 一种切削装置,其特征在于:包括有微粒刀、切削工作台、微射流喷头和液压装置;切削工作台与微射流喷头之间做相对直线移动;微粒刀包括有刀本体和刀头,刀头外凸地设置于刀本体的外表面上,刀头的几何尺寸为10nm~1mm,刀本体内设置有配重块;微射流喷头开设有喷射腔,喷射腔的底部设置有喷射口,该喷射口形成环形流,微粒刀被所述环形流所捕获,微粒刀的外径与环形流的内径相适配。本发明的优点在于:通过水致(微射流)旋转驱动微粒刀或者固定“钳制”微粒刀进行微切削,微流束及时地带走了切削过程中产生的热量,大大减小了热-力耦合作用产生的不均匀变形场,保证了微切削的质量和工作效率,是一种新型的微切削方式。

    一种基于液体管壁的微流体装置
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118384934A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310189537.6

    申请日:2023-02-21

    Inventor: 程晓民

    Abstract: 本发明是关于一种基于液体管壁的微流体装置,微流体装置包括:二个及以上的流体输入源,每个流体输入源存储有对应的流体介质;混合检测装置,设置有混合腔及与所述混合腔连通的输入通道。对应连接所述输入通道和所述流体输入源的导流管,所述导流管包括导管、环绕所述导管分布的四极磁体及位于所述导管内的磁流体,所述磁流体自所述四极磁体的磁场作用下在所述导管的管壁内形成液体通道。导流管具有四极磁体,以使磁流体在导管内壁上形成液体通道,流体在液体通道内的流通阻力极小,提高流体介质流通的顺畅性。一种或多种流体输入源通过导流管向混合腔输送流体介质,以实现灵活组合检测,提高混合检测装置的检测灵活性及多样性。

    用于检测流体内金属颗粒的检测装置

    公开(公告)号:CN113031084B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110261041.6

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测流体内金属颗粒的检测装置,检测装置包括:检测管,具有流通通道。激励组件,包括第一激励电源和与所述第一激励电源电连接的平面激励线圈组,所述平面激励线圈组包括套设于所述检测管的两个及以上的平面线圈。检测组件,包括第二激励电源、与所述第二激励电源电连接的平面感应线圈及与所述平面感应线圈连接的信号处理模块,所述平面感应线圈套设于所述检测管,所述平面激励线圈组沿所述检测管的中心线方向间隔分布于所述平面感应线圈的两侧。平面激励线圈组所产生的磁场在检测管的中心位置叠加形成径向磁场强度均匀的检测磁场,可忽略检测管内金属颗粒径向位置对感应线圈电感变化值的影响,提高检测精度。

    微流体芯片
    35.
    发明公开
    微流体芯片 审中-实审

    公开(公告)号:CN115920990A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310162158.8

    申请日:2023-02-21

    Inventor: 程晓民

    Abstract: 本发明是关于一种微流体芯片,微流体芯片包括:不导磁材料制成的芯片主体,所述芯片主体设置有导流腔、至少一个导入孔及至少一个导出孔。磁流体;第一磁板组件和第二磁板组件,所述磁流体在所述第一磁板组件和第二磁板组件的磁场下填充导流腔,并在所述导流腔的中心处形成液体通道。至少一个电磁线圈组件及与所述电磁线圈组件连接的可控电源模块,所述电磁线圈组件用于在所述可控电源模块通电情况下形成干扰磁场阻断所述液体通道;连接于所述导入孔的流体输入装置及连接于所述导出孔的流体输出装置。电磁线圈组件控制液体通道的通断,以控制指定检测样本的流动性,实现逐一标靶或筛选,提高检测样本中目标物的识别与捕获。

    一种窄距双螺母定力矩同步预紧扳手

    公开(公告)号:CN109968255B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910272015.6

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种窄距双螺母定力矩同步预紧扳手,用于对并排设置的二个螺母进行同步预紧,包括:一主体;一内齿大棘轮;二多半圆环式外齿扳手头片;二棘轮式扳手套筒。该窄距双螺母定力矩同步预紧扳手在使用时,往复的在一定角度,比如30—60°范围内,旋转主体的扭力杆,即可同步驱动二个螺母旋紧。同时,无需较大的作业空间和多余的工具,极为方便和实用。

    一种基于射流的表面强化设备及方法

    公开(公告)号:CN106985077B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710188529.4

    申请日:2017-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于射流的表面强化设备及方法,用于对工件的表面进行强化,该基于射流的表面强化设备包括底架,所述底架上具有工作腔,在工作腔内设有用于放置工件的工作台、朝向工作台方向的射流喷头和罩设在工作台上的工作罩,其中,射流喷头和工作罩相对设置,射流喷头输出具有预设压力的流体,工作罩上设有磨料发射装置,磨料发射装置通过工作罩向工作台方向输出磨料,该底架上还设有用以过滤磨料的滤网,所述滤网位于射流喷头与工作台之间。本发明的优点是:能够对工件表面进行强化并可对毛刺进行处理。

    升降式砂浆条筋靠模及可用于高大墙体的条筋形成工艺

    公开(公告)号:CN106088541B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610552744.3

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种升降式砂浆条筋靠模及可用于高大墙体的条筋形成工艺,属于建筑工程技术领域,包括条筋靠模和调节所述条筋靠模竖直度的调节机构和升降机构。与现有技术相比,本发明在在对墙面进行砂浆抹灰处理时,将该砂浆抹灰条筋靠模快速移动到墙体边,并通过调节机构快速调节好条筋靠模的竖直度,通过该条筋靠模对墙面进行机喷砂浆或者人工抹上砂浆,能够快速形成条筋,方便后续沿着条筋进行施工,保证了对墙面喷洒砂浆的效果和质量,使平整度和竖直度达到规范要求,观感度十分理想,施工过程简单,尤其适合高大墙体制备条筋,大大提升了施工效率,可以大力推广使用,产生巨大的经济效益和社会效益。

    一种基于射流的内表面微织构成形设备

    公开(公告)号:CN106985057B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710304471.5

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于射流的内表面微织构成形设备。该设备包括:伸缩装置、安装在伸缩装置上的加工装置、及连接至所述加工装置的射流装置和吸附装置。所述加工装置上设有输出流体的射流通道,所述射流通道设有用以限定磨粒的限位部,所述吸附装置用于将磨粒吸附装配至所述限位部。所述伸缩装置推动所述加工装置移动至预设位置,所述加工装置输出具有预设压力的流体,所述流体在磨粒与限位部之间形成隔膜且使磨粒旋转,使所述磨粒加工工件的内腔壁。它具有加工效率高,可在复杂面加工微织构的特点。

    基于射流的检测设备标定方法

    公开(公告)号:CN108663317A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810473739.2

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于射流的检测设备标定方法。所述检测设备包括机床、安装于所述机架的工作台、射流装置、拍摄装置和控制模块,射流装置和拍摄装置分别与控制模块通信连接。S101:将待检测的工件安装至工作台。S102:控制射流装置向工件的检测区域表面喷射预设压力的液体,且射流装置的射流压力由小至大依次递增。S103:控制工作台带动工件按预设轨迹转动或移动。S104:启动拍摄装置并采集工件的图片信息,并将图片信息发送至控制模块。S105:调整工件的检测部位,并依次重复步骤S102~S104,以获得工件不同检测部位的图片信息。S106:控制模块根据不同检测部位的图片信息获取工件的涂层的均匀度信息。它具有检测准确、检测范围广的特点。

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