一种多层模压高承重市政道路井盖及其制造方法

    公开(公告)号:CN113737859B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110997063.9

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种多层模压高承重市政道路井盖及其制造方法,属于市政工程道路技术领域。本发明包括耐磨层,固定支撑层,保护层,第一填充层,第一加强层,第二填充层,第二加强层,第三填充层,第三加强层,第四填充层。所述保护层上表面覆盖有固定支撑层,所述固定支撑层上装有耐磨层,所述保护层内自上到下依次设置有第一加强层、第二加强层和第三加强层,所述保护层内部顶面与第一加强层之间填充有第一填充层,所述第一加强层与第二加强层之间填充有第二填充层,所述第二加强层与第三加强层之间填充有第三填充层,所述第三加强层与保护层内部底面之间填充有第四填充层。本发明采用多层倒张拉力增强曲面型结构,井盖内部受力更均匀,强度更好。

    纳米磁流体间隙密封高速液压缸

    公开(公告)号:CN113803322B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110976054.1

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明涉及纳米磁流体间隙密封高速液压缸,属于液压传动技术领域。本发明包括活塞杆,有杆腔缸盖,有杆腔油口,电磁铁,有杆腔缓冲腔,缸筒,有杆腔缓冲头,活塞,微磁阵列功能表面,无杆腔缓冲头,无杆腔缓冲腔,无杆腔油口,无感腔缸盖。本发明采用纳米磁流体为工作介质,分散稳定性、流动性好,具有较好的磁‑粘调控特性。设置了电磁铁调控缓冲腔纳米磁流体介质粘度,提高液压缸缓冲性能。活塞与缸筒采用间隙密封形式,活塞上设置的微磁阵列功能表面与纳米磁流体耦合形成润滑膜,提高了润滑和密封特性特性,有利于液压缸的高速性能。

    一种纳米磁流体液压泵站及其使用方法

    公开(公告)号:CN114001023A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111259936.2

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种纳米磁流体液压泵站及其使用方法,属于液压传动技术领域。本发明包括液压泵、液压介质、出油管道、吸油管道、油箱。液压泵安装在油箱上,液压介质位于油箱内,液压泵上安装有出油管道和吸油管道,所述吸油管道插入油箱内的液压介质中。所述液压介质为纳米磁流体。所述液压泵为纳米磁流体液压泵,所述纳米磁流体液压泵内安装有电磁线圈,通过电磁线圈产生的磁场对纳米磁流体的粘度进行调控。还包括对纳米磁流体的温度进行监测的温控模块。还包括对纳米磁流体分散稳定性进行检测的分散性检测仪。还包括对沉降后的纳米磁流体进行再分散的超生分散装置。本发明提高了液压泵工作的安全性和使用寿命。

    一种大直径塑料检查井及其安装施工方法

    公开(公告)号:CN113529802A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202111011885.1

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种大直径塑料检查井及其安装施工方法,检查井包括:井体、底撑、直立支撑、横撑和调节杆;井体由井座、井筒和井口组成;底撑设置在井体的井座上;直立支撑设置在底撑及井座底部上,其结构布置为沿井体周向布置,竖向为交错搭接;横撑由支撑杆、调节螺杆和支撑头组成;横撑水平设置在井体内,其两端与周向布置在井体内的直立支撑撑紧;支撑头通过过盈配合或螺栓与调节螺杆连接;在支撑杆上开设有多个通孔;调节杆为实心钢棒或空心钢管。本发明塑料检查井安装施工采用分段焊接,安装高度灵活;本发明支撑安装和拆卸方便,操作灵活,可重复利用,通用性强。

    一种电子超声纳米微粒悬浮液分散装置及方法

    公开(公告)号:CN109569391B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811375111.5

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种电子超声纳米微粒悬浮液分散装置及方法,包括分散槽、一个以上的超声波换能器Ⅰ、一个以上的超声波换能器II、电缆、超声波发生器、控制器、电机、联轴器、电子发生器、搅拌轴、搅拌桨;所述一个以上的超声波换能器Ⅰ、一个以上的超声波换能器II分别安装在分散槽的底面或侧面,所述电机通过支架固定在分散槽的上方,所述电机轴通过联轴器与搅拌轴的顶部连接,搅拌轴的底部伸入分散槽内,搅拌轴内部设有中空腔体,所述电子发生器位于搅拌轴的中空腔体内,能增强悬浮液颗粒间排斥力且能同时产生不同频率、不同超声波传播方向的纳米微粒悬浮液,实现了多频率、多方向传播的超声波同时工作,使介质的空化效应更显著。

    一种复合式混合萃取装置及方法

    公开(公告)号:CN108771884B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810431466.5

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种复合式混合萃取装置及方法,包括玻璃基片,芯片,液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ,液体入口Ⅲ、液体入口Ⅳ、液体出口,连续相微通道,分散相微通道,拉伸折叠微通道,本发明采用PDMS材料制作微通道结构,能够在一定的变形条件下恢复到原来的状态而结构没有发生永久性破坏,本发明采用PDMS材料制作微通道结构,能够在一定的变形条件下恢复到原来的状态而结构没有发生永久性破坏,本发明集液滴生成、液滴收集于一体,通过对两相液体的管道设置,可以使两相充分混合,从而提高了液液萃取效率可控地实现液滴运动、内部混合和反应,同时增加了萃取界面的比表面积,有效的提供了微芯片的萃取效率,可靠性高,模型简化,容易理解,操作简单方便。

    基于微流控芯片的多种金属离子萃取装置、方法及萃取率计算方法

    公开(公告)号:CN111185029A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010021438.3

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的多种金属离子萃取装置、方法及萃取率计算方法,属于精密设备技术领域。本发明使用PDMS材料制作芯片,材料透光性好、生物相容性佳以及良好的化学惰性,该材料韧性比较高,弹性好。本发明采用微流控芯片构建萃取装置,通过该种装置可以实现微升级别的萃取,由此使得萃取剂用量和耗量大大减少,同时还可避免共萃的现象发生,使得萃取效率提高,且萃取过程中不易出现乳化现象,萃取的安全性提高,液体通道Ⅰ的特定形状不仅能保证水相和有机相在通道末端分开,还能促进目标金属离子的萃取。另外,本发明在通道出口可以收集废液注入另一相同的芯片继续进行萃取,更加有效地利用资源,达到节约的目的。

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