一种膜片波纹管双腔前空气悬架
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118651024A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410744656.8

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种膜片波纹管双腔前空气悬架,属于车辆悬架装置技术领域。该前空气悬架包括第一膜片波纹管和第二膜片波纹管,第一膜片波纹管顶部和底部分别与顶座和底座固定;第二膜片波纹管顶部与顶盖固定,底部固定有环形板;阻尼器的活塞杆从外向内依次穿过底座、环形板和顶盖并固定于顶盖;由第一膜片波纹管内壁、第二膜片波纹管的外壁、顶座下表面、顶盖下表面和底座上表面、活塞杆的第一段外壁和环形板外壁围成有主气腔室;由第二膜片波纹管的内壁、顶盖下表面、活塞杆的第二段外壁和环形板内壁围成有副气腔室;第一气孔和第二气孔分别连通主气腔室和副气腔室后进行充放气,实现对前空气悬架的高度和刚度的双重调节。

    一种双腔膜片波纹管后空气悬架
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118617930A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410744798.4

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种双腔膜片波纹管后空气悬架,属于具有气体弹簧特性的车辆悬架装置的配置技术领域。该后空气悬架包括设于顶座与底座之间的第一膜片波纹管和位于第一膜片波纹管内的第二膜片波纹管,顶座密封设有顶盖,第一膜片波纹管顶部与顶座固定,第一膜片波纹管底部与底座固定,第二膜片波纹管顶部与顶盖固定,第二膜片波纹管底部固定有盲板;在第一膜片波纹管内侧与第二膜片波纹管外侧之间围成有主气腔室,在第二膜片波纹管内壁、顶盖和盲板之间围成有副气腔室,贯穿顶座和顶盖开设有与主气腔室连通的第一气孔,顶盖上开设有与副气腔室连通的第二气孔。该后空气悬架通过对主副两个气腔室进行充放气,实现对后空气悬架的高度和刚度的双重调节。

    一种S型不锈钢波纹管快速可控冷却方法

    公开(公告)号:CN114657360B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111296109.0

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明涉及S型不锈钢波纹管快速可控冷却方法:在冷却区中设置监测传感器以及喷嘴;根据传感器传感信号,当喷嘴射流相对后倾到达第二波峰前外侧时,其入射角朝前转位,从而将冷气喷到第一波谷区域;当喷嘴射流相对前倾到达第一波峰的后外侧时,其入射角不变,从而将冷气再次喷到第一波谷的前侧过渡区域;当喷嘴射流相对再次到达第二波峰前外侧时,其入射角朝后转位,从而将冷气喷到第二波峰区域;当喷嘴射流相对到达第二波峰后外侧时,其入射角不变,从而将冷气喷到第二波谷的后侧过渡区域。以此循环往复,这种入射角的“错位”调控,使波谷的两侧过渡区域前后分别得到两次充分冷却,从而有效提升波谷的两侧过渡区域力学性能。

    磁共振兼容脑深部电极植入机器人

    公开(公告)号:CN116269785A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310328891.2

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种磁共振兼容脑深部电极植入机器人,其包括机架、第一驱动组件、调姿组件、第一旋转组件、滑轮组件、第二驱动组件和第二旋转组件,第一驱动组件对称设置在机架两侧,第一驱动组件的缸支座固定在机架上,调姿组件通过导向滑轮与第一旋转组件的环形滑轨滑动连接,第一旋转组件和滑轮组件对称设置在机架两侧,第二驱动组件对称设置在机架的固定板上,第二旋转组件位于机架中部,本发明通过液压驱动和柔索传动相结合实现机器人快速定位,通过调姿组件调整穿刺针位姿,且设置激光传感器和手术摄像头,根据核磁扫描仪实时成像提供的位置信息,调整脑起搏器的植入位置和植入深度,有效提高微创定向手术的精确性和安全性。

    一种S型不锈钢波纹管快速可控冷却方法

    公开(公告)号:CN114657360A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202111296109.0

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明涉及S型不锈钢波纹管快速可控冷却方法:在冷却区中设置监测传感器以及喷嘴;根据传感器传感信号,当喷嘴射流相对后倾到达第二波峰前外侧时,其入射角朝前转位,从而将冷气喷到第一波谷区域;当喷嘴射流相对前倾到达第一波峰的后外侧时,其入射角不变,从而将冷气再次喷到第一波谷的前侧过渡区域;当喷嘴射流相对再次到达第二波峰前外侧时,其入射角朝后转位,从而将冷气喷到第二波峰区域;当喷嘴射流相对到达第二波峰后外侧时,其入射角不变,从而将冷气喷到第二波谷的后侧过渡区域。以此循环往复,这种入射角的“错位”调控,使波谷的两侧过渡区域前后分别得到两次充分冷却,从而有效提升波谷的两侧过渡区域力学性能。

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