一种农作物秸秆育苗盘快速成型装置与方法

    公开(公告)号:CN109183521A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811052196.3

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种农作物秸秆育苗盘快速成型装置与方法,包括控制系统,滚珠丝杠副,光轴导轨,吸盘底座,支架,浆料池,凹型真空吸盘,凸型成型压板,卸料轨道,卸料底板,负压分离装置和定位板。本发明采用机电结合方式,通过控制系统对设计的机械成型结构的操控,实现对农作物秸秆育苗盘的快速吸附压实成型,通过单电机控制卸料底板上双凸型成型压板的往复运动大大提高了育苗盘的产出效率,改善了目前育苗盘生产效率低和成型效果差的问题,效率高,成型快,具有重要的工程价值和实际意义。

    一种秸秆粉碎机
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109168638A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811059066.2

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆粉碎机,包括上箱体、下箱体和主轴,下箱体固定在机架上,主轴设置在上箱体和下箱体之间的中部,两端通过轴承座固定在机架上,所述的主轴一端套接皮带轮,另一端套接风扇;所述的主轴中部装配破碎机构;下箱体上设置筛网,上箱体内表面设置破碎衬板;上箱体进口处设置进料箱;下箱体底部一侧设置出料口。本发明结构简单,主要适用秸秆粉碎。本发明锤片设置为两组,且设置后呈交错分布,这是为了进一步适应秸秆这一特殊长度物料。

    一种人工采摘水果装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109168620A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810800646.6

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明公开一种人工采摘水果装置,包括由抓爪机构、伸缩管机构、手柄机构、控制按钮和网兜;伸缩管机构包括伸缩内管、伸缩外管和内外管连接器;伸缩外管一端连接手柄机构,另一端被内外管连接器套接;伸缩内管一端穿过内外管连接器并被伸缩外管套接,另一端固定在抓爪机构上;网兜设置在抓爪机构上。本发明设计采摘杆可以进行收缩,调节长短;抓爪弄够闭合张开,实现自动抓取;抓爪可以更换,适应不同大小的水果,同时可以更换为剪刀,进行修剪枝;在极大化的保证易于操作,以及成本亲民的同时,同时保证低故障率和维修保养的方便性。

    农作物秸秆环保育苗盘生产设备与方法

    公开(公告)号:CN108739257A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201811017548.1

    申请日:2018-09-02

    CPC classification number: A01G24/60

    Abstract: 本发明公开了一种农作物秸秆环保育苗盘生产设备与方法,通过对秸秆粉碎揉丝、混合搅拌,发酵,负压成型,烘干等步骤,完成育苗盘的自动化生产,实现对生物秸秆的再循环利用。本发明包括粉碎揉丝装置,配料装置,混料装置,发酵池,成型装置,负压分离装置与烘干装置。本发明方案可靠,结构合理,针对秸秆环保再利用的实际问题,提供了新的方向和途径,改善了当前秸秆还田的不当处理方式,大大提高了秸秆的利用率,扩大了秸秆的用途,具有重要的实际价值和社会意义。

    一种教室照明节能控制器
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108337791A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810255461.1

    申请日:2018-03-25

    Inventor: 柳伟续 徐惠民

    Abstract: 本发明公开了一种教室照明节能控制器,针对目前粗放式的教室照明管理模式,带来的电能浪费问题,通过对教室照明设备进行分区控制的策略,结合传感器实时采集所得环境信号,经过控制单元的分析处理,从而准确控制灯的开关、开灯数量以及开灯区域,实现对教室照明资源的合理调控,从而达到对现有高校教室照明系统的智能节电节能调控管理与优化,避免教室长明灯现象。同时可以有效提高教室照明智能与自动化程度、照明质量、延长光源寿命等,并完成对教室节能环保的技术升级改造。

    基于导波相位特性的高速公路立柱端面信号提取方法

    公开(公告)号:CN105136074B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510556523.9

    申请日:2015-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于导波相位特性的高速公路立柱端面信号提取方法,其特征在于所述检测方法包括以下步骤:(1)通过导波无损检测技术得到立柱检测信号;(2)对检测信号进行截取处理得到待匹配信号,利用稀疏分解算法对待匹配信号进行稀释分解,得到匹配原子集;(3)根据端面回波信号与激励脉冲信号反相的相位特性,对所得匹配原子集进行相位检波,从而得到端面回波的匹配原子;(4)对所得匹配原子进行重构,得到端面回波特征信号。本高速公路埋地立柱端面回波特征信号提取方法,可以实现快速从低信噪比、信号多次叠加的检测信号中自动提取出端面回波特征信号,降低导波信号处理的难点,具有实际工程应用价值。

    一种动力滚筒台输送机
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106241176A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610767483.7

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: B65G13/00 B65G13/06 B65G39/02

    Abstract: 本发明公开了一种动力滚筒台输送机,包括滚筒台、滚轮台、滚轮台驱动装置、滚轮台支架、升降驱动装置和支撑座框架,所述支撑座框架的上方安装有滚轮台支架,所述滚轮台支架的上方等距安装有滚轮台,且每个滚轮台的两侧均安装有滚筒台,所述滚轮台的两端均安装有滚轮台驱动装置,所述滚轮台的一侧安装有升降驱动装置。本发明采用滚筒来传递引力或制动力,可根据实际需要选择不同材料、不同摩擦系数的滚筒,使用范围广,实用性强,而且滚筒式输送机的强度高,可承受载荷大,可用于输送质量较大的物件,同时滚筒式输送机具有结构简单、可靠性高、维护方便、安装精度要求低、可适应潮湿和油污等恶劣工作环境的优点。

    一种利用重力势能回收的智能晾衣设备

    公开(公告)号:CN104846604B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201510207580.6

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用重力势能回收的智能晾衣设备,包括储衣柜、梯形晾衣支架、钢丝绳、晾衣绳、衣钩、定滑轮、晾衣绳卡紧机构,所述晾衣绳卡紧机构由“N”形铁板、晾衣支架上的磁铁和牵引皮带上的卡槽构成,所述钢丝绳穿过晾衣绳上的圆铁环固定于定滑轮和储衣柜之间,晾衣绳一端连接储衣柜的内部,一端连接牵引皮带,经定滑轮与转动电机相连接。工作时,控制系统根据传感器采集结果,对电机操作,结合光电位置开关和卡紧机构,实现将衣物牵出储衣柜晾晒和利用衣物重力势能自动回收衣物的功能。本发明设计的梯形晾晒支架具有高度差,利用晾衣绳和衣物的重力势能把衣物回收,节约了电能,采用单电机结构,节省了用电设备。

    基于导波相位特性的高速公路立柱端面信号提取方法

    公开(公告)号:CN105136074A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510556523.9

    申请日:2015-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于导波相位特性的高速公路立柱端面信号提取方法,其特征在于所述检测方法包括以下步骤:(1)通过导波无损检测技术得到立柱检测信号;(2)对检测信号进行截取处理得到待匹配信号,利用稀疏分解算法对待匹配信号进行稀释分解,得到匹配原子集;(3)根据端面回波信号与激励脉冲信号反相的相位特性,对所得匹配原子集进行相位检波,从而得到端面回波的匹配原子;(4)对所得匹配原子进行重构,得到端面回波特征信号。本高速公路埋地立柱端面回波特征信号提取方法,可以实现快速从低信噪比、信号多次叠加的检测信号中自动提取出端面回波特征信号,降低导波信号处理的难点,具有实际工程应用价值。

    一种基于匹配追踪算法的公路立柱埋深无损检测方法

    公开(公告)号:CN104991254A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510242833.3

    申请日:2015-05-13

    CPC classification number: G01B17/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于匹配追踪算法的公路立柱埋深无损检测方法,其特征在于所述检测方法包括以下步骤:(1)计算所测立柱导波频散曲线,得到检测导波的传播速度;(2)测得换能器距离地面高度;(3)得到立柱导波检测信号,将导波信号在原子集中投影;(4)初始化残差(导波)信号匹配变量;(5)计算残差信号内积,遍历得到最佳匹配原子;(6)更新匹配变量,得到新的残差信号;(7)如果迭代满足要求,则结束迭代;否则重复步骤(5)-(7);(8)根据先验信息得出立柱端面回波匹配原子,利用匹配原子的时移参数和导波速度求得立柱埋置深度。本无损检测方法检测精度高、检测速度快,具有实际工程应用价值。

Patent Agency Ranking