-
公开(公告)号:CN114960141B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210524322.0
申请日:2022-05-13
Applicant: 安徽工程大学
IPC: D06F58/02 , D06F58/04 , D06F58/08 , D06F58/36 , D06F58/48 , D06F34/18 , D06F34/26 , D06F103/02 , D06F103/32 , D06F103/34 , D06F105/48
Abstract: 本发明揭示了一种具有衣物抖散功能的烘干设备,烘干机本体设有外壳体,所述外壳体内设有放置待烘干衣物的滚筒,所述滚筒由后壁和围板构成一端开口的圆柱形筒状结构,所述后壁内侧面的中心设有能够电动伸缩的伸缩打散装置,所述伸缩打散装置周边设有凸出的后壁提升筋,所述烘干机本体内的控制器连接并输出驱动信号至伸缩打散装置。本发明通过设置摄像头采集衣物图像,并判断衣物缠绕程度,调整打散装置的伸长长度以及滚筒转速,能够有效防止衣物在烘干过程中因缠绕导致衣物烘不干或烘干不彻底的难题,提高烘干效率,减少能源的浪费。
-
公开(公告)号:CN115125646A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210646843.3
申请日:2022-06-09
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及三维织造方法领域,具体是一种平织机管状三维机织物矩阵模型的构建方法,其具体步骤如下:S1、管状三维机织物组织图的构作原理;S2、提出相应的管状三维机织物组织图矩阵模型;S3、根据所提出的矩阵模型,借助计算机绘图程序,通过本发明的三维机织方法,以三维机织物作为管壁,并借鉴管状织物而提出的管状三维机织物构作规律,专门针对管状三维机织物组织图建立了相应的矩阵模型,进而实现管状三维机织物结构参数化设计,即一旦确定管壁组织结构后,就能按本发明提出的方法实现管状三维机织物组织图矩阵;同时在其他条件不变的条件下管壁厚度可根据所选三维机织物的层数变化进行调控,管径大小可根据总经根数变化进行调控。
-
公开(公告)号:CN114481555A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210145913.7
申请日:2022-02-17
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 一种高效清洗除菌用多功能洗衣机,属于洗衣机技术领域,该多功能洗衣机,包括壳体及内置的外筒和内筒,内筒底壁上安装有臭氧发生器和微纳米气泡发生器,内筒内部设置有微纳米曝气头,微纳米曝气头通过微纳米气泡发生器与臭氧发生器相连,内筒外壁上安装有多个用于增加微纳米曝气头曝气能量的超声振动发生器,本发明的有益效果是,本发明可对需要消毒清洗的衣物进行有效除菌、消毒,可减少洗涤剂的使用,而且根据需要可清洗鞋子、包具或衣物,彻底解放了人的双手。
-
公开(公告)号:CN114960141A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210524322.0
申请日:2022-05-13
Applicant: 安徽工程大学
IPC: D06F58/02 , D06F58/04 , D06F58/08 , D06F58/36 , D06F58/48 , D06F34/18 , D06F34/26 , D06F103/02 , D06F103/32 , D06F103/34 , D06F105/48
Abstract: 本发明揭示了一种具有衣物抖散功能的烘干设备,烘干机本体设有外壳体,所述外壳体内设有放置待烘干衣物的滚筒,所述滚筒由后壁和围板构成一端开口的圆柱形筒状结构,所述后壁内侧面的中心设有能够电动伸缩的伸缩打散装置,所述伸缩打散装置周边设有凸出的后壁提升筋,所述烘干机本体内的控制器连接并输出驱动信号至伸缩打散装置。本发明通过设置摄像头采集衣物图像,并判断衣物缠绕程度,调整打散装置的伸长长度以及滚筒转速,能够有效防止衣物在烘干过程中因缠绕导致衣物烘不干或烘干不彻底的难题,提高烘干效率,减少能源的浪费。
-
公开(公告)号:CN114434919A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210088020.3
申请日:2022-01-25
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B32B27/32
Abstract: 本发明属于消防服装技术领域,具体的说是一种具有自清洁功能的三层结构消防服及其生产方法,包括外层面料、中间层面料以及内层面料组成;所述中间层面料处于外层面料与内层面料之间;所述外层面料的材质主要为聚酰亚胺纤维‑‑轶纶95织成的阻燃面料,且所述阻燃面料的外层涂覆有氟代聚硅氧烷疏水性粘合剂与TiO2纳米颗粒混合溶液;所述中间层面料的材质主要为阻燃硅胶点、轶纶水刺基布以及PTFE膜组成的阻燃硅胶点复合面料结构;通过对消防防护层的拒水整理形成超疏水界面,利用荷叶效应理论实现灰尘类污渍从表面清除,和利用光催化技术使有机类污渍化学分解为二氧化碳和水等小分子,进而实现消防服装表面污渍自清洁效果。
-
-
-
-