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公开(公告)号:CN113152335A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110450921.8
申请日:2021-04-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种限定扭矩的分体式车位锁,其特征在于:翻板的一端连接翻板固定架,翻板的另一端设置一轴伸,轴伸处设置一键槽,通过键与轴伸的键槽连接,将带有键槽的限矩器的一端安装在翻板的轴伸处,车位锁本体的主轴的一端安装在主轴固定座上,车位锁本体的主轴的一端设置一轴伸,车位锁本体的主轴的轴伸处设置一键槽,通过键与车位锁本体的主轴的轴伸的键槽连接将带有键槽的限矩器的另一端安装在锁本体的主轴的轴伸处,车位锁本体与翻板固定架通过紧固件连接。有益效果是:保护车位锁本体的传动装置免受载荷冲击,延长车位锁使用的周期,方便安装和拆卸,便于零部件的更换、便于车位锁的安装与运输。
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公开(公告)号:CN110988502A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911321473.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种监测矿井煤岩破裂电场强度变化的测站布置方法,涉及矿井煤岩动力灾害监测预警技术领域。该方法首先对待监测区域的煤层及其顶板进行冲击倾向性鉴定,获得应力分布规律,统计分析煤层赋存的地质因素与开采技术因素,进而划分待监测区域的煤岩动力破坏危险等级;然后确定不同危险等级区域的电场强度测站位置、数量、测站间距及每个测站的测孔数量和测孔间距;确定测孔深度与直径;将电场强度探头送入测孔底,并将电场强度探头的电缆插头与监测主机相连,进行监测;最后,通过监测主机记录存储各危险区域测孔内的电场强度变化,实现对待监测区域煤岩动力灾害的分析预警。
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公开(公告)号:CN104097599B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410352855.0
申请日:2014-07-22
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种多级缓冲且高度可调的货车尾部防撞装置,属于货运车辆车尾保险杠防撞装置技术领域。本发明包括刚性摆动架、保险杠及若干吸能缓冲调高液压缸,刚性摆动架一端铰接在货车大梁上,另一端与保险杠相固接;吸能缓冲调高液压缸一端铰接在保险杠上,另一端铰接在货车车厢底部,其上进油孔与货车车载液压系统相连;吸能缓冲调高液压缸包括缸体及活塞杆,活塞杆位于缸体内,缸体密封侧与货车车厢底部相铰接,缸体开口侧与活塞杆密封滑动配合,活塞杆外伸段杆体端部与保险杠相铰接,位于缸体内的活塞杆杆体上设置有吸能螺纹,吸能螺纹与缸体开口侧剪切配合,其开口为剪切口;在缸体内的活塞杆上套装有缓冲弹簧;在保险杠的撞击面上加装有高弹橡胶垫。
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公开(公告)号:CN103900858B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410175016.6
申请日:2014-04-28
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N1/20
Abstract: 一种井下粉尘收集装置,属于煤矿粉尘采样收集技术领域。本发明的抽拉板位于箱体内,两者滑动配合;收集盘为对折式结构并固装在抽拉板上表面,滤纸位于收集盘上,收集盘中心转轴与旋转阻尼器一端相连,旋转阻尼器另一端固接在抽拉板上,中心转轴与抽拉板之间设有第一扭簧;压块上端与收集盘相对应,下端铰接在抽拉板上,压块与抽拉板之间设有第二扭簧;顶杆设在箱体内与压块相对应;弹簧阻尼器和拉力弹簧均设置在抽拉板下表面,弹簧阻尼器、拉力弹簧一端与抽拉板相固连,另一端固接在箱体上;机械计时器安装在箱体上,其锁头与抽拉板上的锁孔相对应;本发明能够降低人为因素干扰,避免滤纸晃动造成粉尘脱落,保证粉尘分散度检测结果真实性。
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公开(公告)号:CN115463734A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211222153.1
申请日:2022-10-08
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B02C23/12 , B07B1/28 , B08B15/04 , B01D46/10 , B01D46/681
Abstract: 本发明涉及煤炭加工粉碎技术领域,且公开了一种煤炭加工用粉碎设备,包括箱体,所述箱体的内顶壁设置有粉碎箱,所述箱体的左侧设置有处理箱,所述粉碎箱的内壁设置有固定齿,所述箱体的顶部设置有电机盒,所述电机盒的内部设置有粉碎电机。该煤炭加工用粉碎设备,通过设置输料组件与过滤组件,初次粉碎后的煤炭落至筛网上,通过弹簧与立杆的作用起到震动的作用,使得过滤速度加快,颗粒过大的煤炭通过筛网落至输送筒内,起到输送电机带动螺旋输送叶片旋转,使得煤炭输送至输送筒上方,在通过下料管落至粉碎箱内,进行再一次的粉碎,通过如此多次反复的粉碎则能够使得煤炭粉碎更加均匀,实现了粉碎均匀的目的。
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公开(公告)号:CN110988502B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911321473.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种监测矿井煤岩破裂电场强度变化的测站布置方法,涉及矿井煤岩动力灾害监测预警技术领域。该方法首先对待监测区域的煤层及其顶板进行冲击倾向性鉴定,获得应力分布规律,统计分析煤层赋存的地质因素与开采技术因素,进而划分待监测区域的煤岩动力破坏危险等级;然后确定不同危险等级区域的电场强度测站位置、数量、测站间距及每个测站的测孔数量和测孔间距;确定测孔深度与直径;将电场强度探头送入测孔底,并将电场强度探头的电缆插头与监测主机相连,进行监测;最后,通过监测主机记录存储各危险区域测孔内的电场强度变化,实现对待监测区域煤岩动力灾害的分析预警。
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公开(公告)号:CN113339711A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110450893.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: F21L4/00 , F21L4/02 , F21V21/10 , F21V23/00 , F21V15/01 , F21V33/00 , F21V21/096 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了便携警示灯,采用便携结构,通过滑环组件的上下滑动完成三支腿组件打开与合拢,合拢后成一柱体,便于携带及储存。支腿组件内安装有LED灯带,可改变光线亮度和颜色,用来警示道路交通人员及行人。导向柱内部安装有电池,为整个装置供电。导向柱底部与螺栓连接,该螺栓对滑环组件起限位作用,并用来支撑地面。导向柱的上部与下壳体采用螺纹连接,上壳体和下壳体扣合连接。连杆两端分别开设通孔,使连杆一端与滑环组件铰接,一端与支腿组件铰接。导向柱上安装滑环组件,沿着导向柱上下滑动,用于实现警示灯的打开与合拢。本发明解决传统警示灯功能单一,结构不稳定的问题,可以适应不同的使用场景,应用前景好。
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公开(公告)号:CN115958664A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111184793.3
申请日:2021-10-12
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种板材自动冷压复合装置,包括底座,液压杆,下压板,限位板,伺服电机,所述底座的顶部固定安装有安装架,所述安装架顶部固定安装有数量为两个且延伸至安装架内部的液压杆,左侧所述液压杆的输出端固定安装有一端与右侧液压杆输出端固定连接的下压板,所述底座的内顶壁固定安装有第一伺服电机。该板材自动冷压复合装置,通过设置限位板,将板材放置在底座上后,启动第一伺服电机带动主动齿轮转动使得啮合的从动齿轮带动螺纹杆转动,使得外侧两个安装块向相背或相对的方向移动,带动限位板移动对板材进行限位防止偏移,下压板下压时挤压限位板向下移动,由于复位弹簧的作用可避免限位板的损坏,实现了板材限位的目的。
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公开(公告)号:CN106315444A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610659007.3
申请日:2016-08-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
CPC classification number: B66D3/08 , B66D2700/028 , G01H5/00
Abstract: 本发明涉及一种用于深孔剪切波速测试的升降装置,包括固定杆和滑杆,滑杆能够在固定杆内沿杆的长度方向滑动,固定杆的一端连接有第一放线轮和第二放线轮,固定杆和滑杆的另一端端部连接有第一定滑轮和第二定滑轮;固定杆和滑杆上设置有多个孔距相同的用于连接第一定滑轮连接孔;第一放线轮和所述第二放线轮分别通过牵引绳绕过所述第一定滑轮和第二定滑轮,牵引绳的末端连接有剪切波速测试装置;固定杆的底部连接有支撑柱;第一定滑轮和第二定滑轮的下方均通过“U”形架分别连接有测量绳滑轮,所述“U”形架连接到固定杆的侧面。本发明通过固定杆和伸缩杆及滑轮组的配合,能够保证牵引绳伸入到深孔中的深度,省时省力。
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公开(公告)号:CN103195434B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310109191.0
申请日:2013-03-29
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种加装于硬岩掘进机的液压冲击锤装置及硬岩掘进方法,属于硬岩掘进技术领域。本发明可适用于大断面全硬岩和半岩巷道的掘进作业,对巷道围岩层的结抅强度影响很小,还可提高掘进截割效率。本发明的液压冲击锤装置包括锤头、锤柄、液压缸及连接座,所述锤头与锤柄相固接,锤柄与液压缸的一端相连接,所述液压缸的另一端与连接座相连接。采用液压冲击锤装置与硬岩掘进机的滚刀式截割头配合使用的硬岩掘进方法,其步骤为:利用滚刀式截割头对岩体进行截割,使岩体形成割槽;割槽截割完成后,使滚刀式截割头退回到远离岩体的位置;液压冲击锤装置启动;使液压冲击锤装置的锤头靠近割槽的边缘,直到触碰岩体,锤头开始锤击岩体,直至岩体碎落。
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