具有位置自适应调整功能的除冰机构及其自适应调节方法

    公开(公告)号:CN109659891B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201811537857.1

    申请日:2018-12-15

    Abstract: 本发明公开了具有位置自适应调整功能的除冰机构及其自适应调节方法,包括主体机架、红外测距模块、控制调节模块、丝杆滑块模块以及除冰模块,红外测距模块、控制调节模块、丝杆滑块模块以及除冰模块均安装在主体机架上,主体机架为T字型结构,红外测距模块包括第一传感器和第二传感器,第一传感器安装在主体机架的顶板前端,第二传感器安装在除冰模块敲击电机轴心的同一水平面上;控制调节模块安装在主体机架的顶板中端;通过本发明的技术方案使得敲击除冰模块自适应调整位置,可对不同直径的架空线路除冰,解决了当除冰结构在架空线路爬坡下坡过程无法敲击到冰层和T型旋转杆被架空线路或厚冰层堵转的问题,并能有效提高除冰效率。

    具有位置自适应调整功能的除冰机构及其自适应调节方法

    公开(公告)号:CN109659891A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811537857.1

    申请日:2018-12-15

    Abstract: 本发明公开了具有位置自适应调整功能的除冰机构及其自适应调节方法,包括主体机架、红外测距模块、控制调节模块、丝杆滑块模块以及除冰模块,红外测距模块、控制调节模块、丝杆滑块模块以及除冰模块均安装在主体机架上,主体机架为T字型结构,红外测距模块包括第一传感器和第二传感器,第一传感器安装在主体机架的顶板前端,第二传感器安装在除冰模块敲击电机轴心的同一水平面上;控制调节模块安装在主体机架的顶板中端;通过本发明的技术方案使得敲击除冰模块自适应调整位置,可对不同直径的架空线路除冰,解决了当除冰结构在架空线路爬坡下坡过程无法敲击到冰层和T型旋转杆被架空线路或厚冰层堵转的问题,并能有效提高除冰效率。

    一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN109237470B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201810947389.9

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明涉及微型液体燃料燃烧装置,公开了一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器,包括燃烧室、上密封板、下密封板和进气管道,上、下密封板用于密封燃烧室,所述燃烧室开有第一进气口和第一排气口,所述进气管道的一端贯穿第一进气口至燃烧室的内部,所述燃烧室的内部设有进料管道和燃烧器,所述进料管道的一端位于燃烧器的内部,且所述燃烧器的底端与进料管道的中部连接,所述进料管道的另一端贯穿下密封板,本发明还提供了一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器的燃烧方法,其有益效果在于:增大液体燃料表面积,使其与空气充分混合,同时加速液体燃料的蒸发,使燃烧能够稳定高效进行。

    一种强化预混的微型燃烧器及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN111911919A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010765482.5

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种强化预混的微型燃烧器,包括上封盖、下封盖、内套筒、外套筒、进油管道、进气管道和催化网格;内套筒设置于外套筒的内腔中,上封盖和下封盖分别安装于外套筒的上下两开口端,内套筒的底端与下封盖连接,内套筒的顶端与上封盖之间具有第一间隔,内套筒的外周壁与外套筒的内周壁之间具有第二间隔,外套筒的底部开有废气出口,进油管道和进气管道均设置在内套筒与外套筒之间,催化网格安装于内套筒中。本发明还公开了一种强化预混的微型燃烧器的燃烧方法。其有益效果在于:回收利用尾气,对空气和生物柴油进行预热,减少燃烧器的热损失,使燃烧能稳定高效进行。

    一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN109237470A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810947389.9

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明涉及微型液体燃料燃烧装置,公开了一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器,包括燃烧室、上密封板、下密封板和进气管道,上、下密封板用于密封燃烧室,所述燃烧室开有第一进气口和第一排气口,所述进气管道的一端贯穿第一进气口至燃烧室的内部,所述燃烧室的内部设有进料管道和燃烧器,所述进料管道的一端位于燃烧器的内部,且所述燃烧器的底端与进料管道的中部连接,所述进料管道的另一端贯穿下密封板,本发明还提供了一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器的燃烧方法,其有益效果在于:增大液体燃料表面积,使其与空气充分混合,同时加速液体燃料的蒸发,使燃烧能够稳定高效进行。

    在被动锁模激光器中实现波长和重复频率同步可调的方法

    公开(公告)号:CN108631147B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810363538.7

    申请日:2018-04-21

    Abstract: 本发明公开了在被动锁模激光器中实现波长和重复频率同步可调的方法。该方法通过将激光器谐振腔中的一段有源光纤或无源光纤的一端抛成镜面,并固定在多维调整架上。将带有铜散热片的半导体可饱和吸收镜安装在固定支架上,通过旋转多维调整架中转动平台的千分尺,机械调整这段光纤和半导体可饱和吸收镜的耦合角度,从而同步调谐激光波长和重复频率。本发明与传统的使用压电陶瓷或光纤光栅的方法相比,装置更加简单紧凑。通过旋转多维调整架中转动平台的千分尺,即可实现激光波长和重复频率的高精度同步调谐,调谐重频范围可达1MHz。这种调谐方法简单,容易实现。本发明可适用于精密气体探测、气体光谱分析、频率标定、非线性生物光子学等领域。

    在被动锁模激光器中实现波长和重复频率同步可调的方法

    公开(公告)号:CN108631147A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810363538.7

    申请日:2018-04-21

    Abstract: 本发明公开了在被动锁模激光器中实现波长和重复频率同步可调的方法。该方法通过将激光器谐振腔中的一段有源光纤或无源光纤的一端抛成镜面,并固定在多维调整架上。将带有铜散热片的半导体可饱和吸收镜安装在固定支架上,通过旋转多维调整架中转动平台的千分尺,机械调整这段光纤和半导体可饱和吸收镜的耦合角度,从而同步调谐激光波长和重复频率。本发明与传统的使用压电陶瓷或光纤光栅的方法相比,装置更加简单紧凑。通过旋转多维调整架中转动平台的千分尺,即可实现激光波长和重复频率的高精度同步调谐,调谐重频范围可达1MHz。这种调谐方法简单,容易实现。本发明可适用于精密气体探测、气体光谱分析、频率标定、非线性生物光子学等领域。

    一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器

    公开(公告)号:CN208998070U

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201821338773.0

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本实用新型涉及微型液体燃料燃烧装置,公开了一种柱面多孔喷射式的微型液体燃烧器,包括燃烧室、上密封板、下密封板和进气管道,上、下密封板用于密封燃烧室,所述燃烧室开有第一进气口和第一排气口,所述进气管道的一端贯穿第一进气口至燃烧室的内部,所述燃烧室的内部设有进料管道和燃烧器,所述进料管道的一端位于燃烧器的内部,且所述燃烧器的底端与进料管道的中部连接,所述进料管道的另一端贯穿下密封板,其有益效果在于:增大液体燃料表面积,使其与空气充分混合,同时加速液体燃料的蒸发,使燃烧能够稳定高效进行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种架空线路用的智能除冰机器人

    公开(公告)号:CN209516579U

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201822106975.9

    申请日:2018-12-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种架空线路用的智能除冰机器人,包括机身主体、行走机构和除冰机构,机身主体为T字型结构,行走机构和除冰机构均固定安装在机身主体上;行走机构包括由直流电机同轴驱动的主动轮、从动轮和由直线推杆控制的两个压紧轮,主动轮和从动轮安装在机身主体的上端板下方的左右两处,两个压紧轮安装在机身主体的调节板上方左右两处,并位于主动轮和从动轮之间;除冰机构包括T型旋转杆、敲击电机和丝杆滑块结构,敲击电机安装在丝杆滑块结构的滑块上;本实用新型的一种架空线路用的智能除冰机器人具有进线安装容易、具有较强的行走爬坡能力、可对不同线径和不同坡度的架空线路进行除冰、提高了除冰效率的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种强化预混的微型燃烧器

    公开(公告)号:CN212565754U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021575852.0

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种强化预混的微型燃烧器,包括上封盖、下封盖、内套筒、外套筒、进油管道、进气管道和催化网格;内套筒设置于外套筒的内腔中,上封盖和下封盖分别安装于外套筒的上下两开口端,内套筒的底端与下封盖连接,内套筒的顶端与上封盖之间具有第一间隔,内套筒的外周壁与外套筒的内周壁之间具有第二间隔,外套筒的底部开有废气出口,进油管道和进气管道均设置在内套筒与外套筒之间,催化网格安装于内套筒中。其有益效果在于:回收利用尾气,对空气和生物柴油进行预热,减少燃烧器的热损失,使燃烧能稳定高效进行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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