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公开(公告)号:CN107060410A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710255946.6
申请日:2017-04-18
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: E04H6/04
CPC classification number: E04H6/04
Abstract: 一种全自动折叠式车库,包括折叠单元、动力单元、控制模块,其特征在于:所述折叠单元包括底座、四根立柱、四根顶杆,所述四根顶杆分成两组固定在顶板(7)底下,每组两根顶杆对应设置,其中:提供四个液压件,分别使液压件一端的液压缸(2)与凸耳型固定链接结构用销钉孔连接,液压件另一端的液压杆(3)与立柱槽形管长度方向中心处的贯穿的销钉孔连接,所述动力单元为太阳能系统,通过控制模块控制车库折叠单元,达成全自动折叠式车库。本发明的全自动折叠式车库具有车库装置结构简单、制作方便,支架结构稳定、环境适应性强,绿色环保,全方位保护汽车,功能拓展性好和适用范围广泛的优点。
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公开(公告)号:CN104207801A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310221987.5
申请日:2013-06-05
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明涉及一种超声检测图像三维标定方法,该方法通过超声探头上的接收器实时获取超声探头的位姿信息,从而可将模板中任意点(包括棉线交点)坐标转换至接收器坐标系中;通过超声探头对网状模板中棉线交点的扫描,获得棉线交点的超声图像;通过模板中棉线交点构建空间矢量,按照模板中空间矢量间的几何特性计算超声图像中棉线交点成像点的坐标,进而应用同源点最小二乘匹配计算定位接收器坐标系Or与探头扫描图像坐标系Oi间的关系。与现有技术相比,本发明通过空间矢量关系计算图像坐标系中同源点坐标,避免了以往方法中人工拾取图像同源点坐标时人为因素影响,从而具有标定精度与重建精度高、标定速度快等优点。
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公开(公告)号:CN101147896A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200610116399.5
申请日:2006-09-22
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B04C5/107
Abstract: 本发明涉及的一种旋风式除尘器的芯管装置,其特征在于:该装置由内芯管、下阻旋板、外芯管、上阻旋板构成的芯管组件;所述的芯管组件中,其外芯管的上下管体上设有螺旋槽,两端分别置有翼状上阻旋板和下阻旋板,管体表面设有切向竖状槽孔;所述的内芯管则穿置在外芯管的管腔中,并由端部的倒锥部、带有通孔的外芯管壁通过定位螺钉固定、悬置在外芯管的管腔中,将外芯管分隔为两级分离腔。通过加装该芯管装置,不仅能使旋风式除尘器完成一般的除尘,也能实现部分细小颗粒的除尘,能有效提高旋风式除尘器的除尘效率。
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公开(公告)号:CN106183675B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610607162.0
申请日:2016-07-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B60F5/02
Abstract: 本发明公开了一种未来陆空两用飞行器,包括机身和驾驶舱,所述驾驶舱设置在所述机身的前部,还包括:多个车轮,对称的设置在所述机身的四周,每个所述车轮与所述机身通过方向调节机构相连接,螺旋桨和发动机,所述螺旋桨旋转安装在所述车轮的内部,且所述螺旋桨的轴线与所述车轮的轴线相重合,所述发动机与所述螺旋桨相连接,并用于驱动所述螺旋桨旋转;控制器,与所述发动机相连接,并安装在所述机身的内部,当所述车轮处于飞行状态,所述控制器控制所述发动机启动,当所述车轮处于行驶状态时,所述控制器控制所述发动机关闭。本发明可以在陆地和低空的使用状态间自由切换,有效避免了交通问题的困扰,具有广泛的应用前途和推广意义。
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公开(公告)号:CN106475361A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610899476.2
申请日:2016-10-14
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B08B7/00
CPC classification number: B08B7/0071
Abstract: 本发明涉及一种利用温差诱导结冰并集中除冰的方法,在设备第一类指定位置处设置安装第一类导热导管组,采用热源与导热导管组的进口与出口连通,形成加热循环系统,通过热源对其加热使其与周边产生温差,从而使结冰位置诱导至其他部位,从而避免第一类指定位置结冰,并不在第一类指定位置设置除冰装置。在设备的第二类指定位置处设置安装第二类导热导管组,采用冷源与第二类导热导管组的进口与出口连通,形成制冷循环系统,通过冷源对其制冷从而诱导结冰,从而避免或缓解其周边位置的结冰,并不在第二类指定位置的周边位置设置除冰装置。
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公开(公告)号:CN101832730B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201010186839.0
申请日:2010-05-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: F28F25/06
Abstract: 本发明涉及利用工业高温烟气加热水装置的一种部件结构。一种水压波动自调节流量的雾化喷头结构,所述喷头由上壳体(1)和下罩壳(6)以螺纹形式配合连接而成,浮动喷嘴板(4)由上弹簧(2)和下弹簧(5)夹持、支撑于上壳体(1)和下罩壳(6)的腔体内;下罩壳圆盒的下底面开设若干喷水孔(6c),上段呈上大下小的锥形,下段呈圆柱形,下罩壳圆盒的下底面向上伸出若干呈锥形的水压平衡突柱(6a);所述浮动喷嘴板(4)为在圆平板上开设若干圆柱形水压平衡孔(4f),向下凸起若干圆柱阶梯喷嘴(4a)。本技术方案在进口水压波动形成节流孔面积自调节,保持喷头下腔体压力稳定,达到雾化喷水流量稳定且与烟气换热充分,有利于加热水温度升高、烟气热量的有效吸收利用。
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公开(公告)号:CN102213418B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110097493.1
申请日:2011-04-19
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于热能动力工程中的热交换装置,一种沼气暖风机的燃烧器结构,在底座(1)由下往上依次设置沼气喷嘴装置(2)、文氏管(3)、预混器(4)和沼气烧嘴口(5),沼气进口管(24)以水平横向接入喷嘴座体(25),风门调节器(22)安装在喷嘴座体(25)上沼气出口和文氏管(3)进口之间,文氏管(3)垂直配置,下部的小喇叭口安装罩置在喷嘴座体(25)的上表面,上部的大喇叭口与沼气烧嘴口(5)的进气口对接;沼气烧嘴口(5)的下部是扩散段(53),上部是沼气烧嘴出口;在文氏管(3)的大喇叭口与沼气烧嘴口(5)的进气口之间配置预混器(4),本发明可由多排所述沼气烧嘴口(5)并列排列构成大燃烧口的燃烧器。适宜农村沼气燃烧,提供了适宜于在大空间燃烧沼气取暖的燃烧器。
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公开(公告)号:CN101767650A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN200910044957.5
申请日:2009-01-06
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B64C33/02
Abstract: 本发明涉及超小型仿生扑翼飞行器,主要包括机架(2)、转动支架(14)、左扑翼(3)、右扑翼(1)、尾翼(6)、垂直安定面(4)、方向舵(5)、电机(15)、电机(11)、电机(12)、电池(29)、微型陀螺仪(13)、信号接收模块(30)、GPS模块(31)、控制系统模块(32)以及扑动装置,由电机(15)驱动左扑翼(3)和右扑翼(1)上下扑动,电机(11)驱动左扑翼(3)和右扑翼(1)扭转运动,电机(12)驱动方向舵(5)飞行器转向,控制系统模块(32)协调三者运动时序,使飞行器灵活飞行。与现有技术相比,本发明能够实现扑翼拍打和扭转二维运动,并结合尾部方向舵实现飞行器的三维飞行。
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公开(公告)号:CN110389652A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910003464.0
申请日:2019-01-03
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种基于Leap Motion的起落架虚拟维修教学方法,其包括如下步骤:通过Leap Motion获取操作手势,操作手势包括连续多帧图像的手势动作;从操作手势中提取预设帧数的动作信息,判断预设帧数的动作信息是否变化,若是,则提取操作手势中的指尖至掌心的距离并基于距离生成操作手势特征信息;调用预置的动态手势分类模型识别出与操作手势特征信息对应的维修手势,调用与维修手势对应的预设装配模型进行虚拟维修。本发明采用手势识别的起落架虚拟维修教学,利用Leap Motion采集各类手势的数据,使用PCA-PNN分类算法或者SVM分类算法得到分类模型,提高了起落架虚拟维修教学中静态与动态手势识别的精度和速度。
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公开(公告)号:CN104330268B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201410613334.6
申请日:2014-11-04
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01M17/007
Abstract: 一种车身安全性的多功能试验系统,由试验台、加载控制系统和数据采集与处理系统构成,利用图像三维测量法精确地测量变形矢量,替代三台大型设备,测试侧门、车顶和防撞杆等关键零部件的强度及刚度,利用图像处理系统采集、再现、分析和评价整个试验过程。试验台可适应不同车型乘用车的测试,并具有位移控制、加载力控制、逻辑控制方法,其中互换型加载装置为柱式加载装置时,可进行侧门试验及防撞杆试验,当换装为平板式加载装置时,利用车身定位装置后可进行车顶试验。通过红外热像图可判断屈服点的分布;通过布置激光测量点可以取得基准点在试验前后的静态位置,以及变形点的插值移动位置,为有限元等理论计算提供更准确的边界条件。
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