一种基于手势的计分装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115463401A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202111301009.2

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于手势的计分装置,包括主控模块、手势识别模块、信息显示模块以及信号灯模块;所述主控模块包括第一接口、第二接口、第三接口、第四接口、第五接口;所述手势识别模块包括第六接口、第七接口及第八接口;所述第一接口连接所述第六接口,所述第二接口连接所述第七接口,所述第三接口连接所述第八接口;所述信号灯模块包括第九接口及第十接口;所述第九接口及第十接口分别连接所述第四接口及第五接口;所述信息显示模块还连接所述主控模块;应用本技术方案可实现利用手势动作,及时反馈比赛比分。

    一种基于石粉的环保型渗水砖加工方法及系统

    公开(公告)号:CN115338952A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211140070.8

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于石粉的环保型渗水砖加工方法及系统,属于渗水砖制备技术领域,包括平板输送带、顶板和压合机主体,所述平板输送带顶部固设有压合模具,所述顶板底部四角处均固定连接有支撑腿,且顶板套设在平板输送带顶部,所述压合机主体顶部固定安装在顶板顶部,且压合机主体底侧压合部延伸至顶板底侧并位于平板输送带顶部。本发明中,通过落料箱的转动实现与储料箱的连通控制,有利于控制对压合原料的落料处理,满足持续生产的处理需要,联动控制带动内侧敲击杆和敲击球通过从动齿轮转动对落料箱外壁进行敲击,通过转动轴的转动同步对引导罩内的原料粉料进行混合处理,有利于实现对原料的循环加注处理,提高加工处理效率。

    一种高产量、小粒径的银纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN113770371A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111061981.7

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本申请提供一种高产量、小粒径的银纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:将油胺溶解于液体石蜡,待混合溶液完全澄清后加入硝酸银并低温加热和超声搅拌获得高浓度的硝酸银溶液;通入惰性气体以吹洗去除溶液中的溶解氧;密封加热该溶液并保温,通过还原反应和熟化反应获得粒径均一、球形度高的银纳米颗粒;将上述溶液与正己烷溶液混合,离心分离上层清液获得底部高浓缩的银纳米颗粒膏体,使用无水乙醇和正己烷的混合溶液对银纳米颗粒膏体实施数次“再分散‑离心分离”的清洗步骤,最终获得所需银纳米颗粒。该方法合成工艺路线简单、单次产量高,制得的银纳米颗粒尺寸小粒径均一、不易团聚可低温烧结,可用于银纳米烧结浆料或导电墨水的配制。

    一种小尺寸Cu@Ag核壳纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN113600826A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110853025.6

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明提出了一种小尺寸Cu@Ag核壳纳米颗粒的制备方法包括以下步骤:步骤S1:将乙酰丙酮铜溶于油胺溶液,使其完全溶解之后,获得蓝色澄清透明的乙酰丙酮铜油胺溶液;步骤S2:将乙酰丙酮铜油胺溶液倒入四口瓶中,四口瓶接入惰性气体持续吹洗,在高温中反应获得Cu纳米颗粒溶液;步骤S3:将硝酸银溶解于油胺溶液中,获得硝酸银油胺溶液;步骤S4:将硝酸银油胺溶液滴入低温的Cu纳米颗粒溶液中,保持惰性气体氛围并持续反应获得Cu@Ag核壳纳米颗粒。该小尺寸Cu@Ag核壳纳米颗粒的制备方法制备的Cu@Ag核壳纳米颗粒具有形貌均匀、尺寸小于20nm、分散性好、核壳结构完整以及抗氧化能力较好的特点。

    一种试管移动监控方法及试管承载装置

    公开(公告)号:CN120022968A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510499844.3

    申请日:2025-04-21

    Abstract: 本发明涉及试管架技术领域,尤其涉及一种试管移动监控方法及试管承载装置,试管移动监控方法包括选择夹取位置并通过试管承载装置夹取试管,获取试管的移动影响参数判定是否存在固态物,若不存在则选取第一速度移动试管,若存在则进一步判定固态物与液面的间距是否大于预设间距,否则根据固态物与液面的间距和试剂的粘度确定风险表征参量,根据风险表征参量在预设速度区间内选取对应的移动速度作为试管承载装置的移动速度,若是则选取第二速度为试管承载装置的移动速度,最后以确定的移动速度移动试管承载装置到指定位置;能够有效克服由于移动速度过快导致的试剂内固态物由于液位波动在试管壁上的附着,影响试剂质量增加试管清洁难度的问题。

    一种仓储分料装置及其分料方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119953845A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510353306.3

    申请日:2025-03-25

    Inventor: 林智章 邱祁

    Abstract: 本发明公开了一种仓储分料装置,包括环形轨道架,环形轨道架上设有绕架移动机构,绕架移动机构上设有侧向输送机构;所述环形轨道架的一侧设有第一输送带;所述环形轨道架的另一侧设有第一安装架,第一安装架上设有第二输送带和第三输送带;所述第一安装架靠近环形轨道架的一端设有导向斗,导向斗的底端设有切换机构;所述第一安装架的外端设有第二安装架,第二安装架上设有多轴移动机构,多轴移动机构的移动端设有夹取机构;所述环形轨道架上设有位于第一安装架与第一输送带之间的识别机构。本发明的侧向输送机构使得下料处可根据需求进行调整,且切换机构能够对货物较多的下料点进行分流,防止其影响分料效率。

    基于危险边坡的自动监控预警设备

    公开(公告)号:CN119713070A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510213337.9

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明涉及自动监控预警设备技术领域,具体为基于危险边坡的自动监控预警设备,包括自动监控预警雷达本体和安装在自动监控预警雷达本体底部的旋转支座,所述旋转支座底部固定连接有支撑柱,且支撑柱内部设有连接腔体,所述支撑柱底部固定连接有支撑底板,所述支撑底板上且对应连接腔体的位置设有连接通孔;所述连接腔体内部设有深度连接机构,所述深度连接机构使支撑底板与危险边坡区域安装位置处进行深度连接;此基于危险边坡的自动监控预警设备,只需单人即可实现对自动监控预警雷达本体进行快速稳定安装,保证了自动监控预警雷达本体安装的安全性能,进一步的便于自动监控预警雷达本体在不同的边坡危险边坡区域进行安装使用。

    一种用于薄壁筒型零件径向成型设备及其成型工艺

    公开(公告)号:CN119634484A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411565898.7

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 一种用于薄壁筒型零件径向成型设备及其成型工艺,包括一平面台面,所述平面台面上设有若干指向平面台面中心的滑行轨道;另有与滑行轨道数量相同且一一设置的柔性机构,所述柔性机构设有可与滑行轨道嵌合滑行的嵌合结构,每一柔性机构通过嵌合结构可在对应的滑行轨道上受力滑动;所述柔性机构包括壳体,所述壳体向外同向设有若干个平行设置的、可实现锁紧定位的伸缩式夹持针。本专利基于柔性设计制造的理念,通过做坯‑外形加工‑仿形‑成型等工艺步骤,重新对加工方式进行重塑,设计出“软碰软”形式的柔性制造方式,减少了模具相关结构和工艺,用柔性工装平替,同时实现多型号、多品种产品都可以采用同一套工装的效果。

    一种面向装配线平衡和装配序列规划的主从联合优化方法

    公开(公告)号:CN119596859A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411608543.1

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种面向装配线平衡和装配序列规划的主从联合优化方法,包括:从博弈论优化的角度构建一种主从联合优化(LFJO)模型,包括装配顺序规划(ASP)的上层优化问题和装配线平衡(ALB)的下层优化问题。本方法提出了动态交互优化决策的LFJO机制,包括了包含不同决策者需求的LFJO模型构建机制;以及分层交互动态评估机制,即根据不同决策者的需求构建的目标函数、工程约束和关联逻辑约束。通过改进的遗传算法的实现,将LFJO模型应用于某些情况。本方法具备真实表征ASP和ALB之间耦合关系的可行性和潜力,并获得了一个令人满意的综合优化方案。

    一种用于机器人关节的无励磁制动器

    公开(公告)号:CN119042254B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411548732.4

    申请日:2024-11-01

    Inventor: 苏君平

    Abstract: 本发明涉及无励磁制动器技术领域,尤其提供一种用于机器人关节的无励磁制动器。该用于机器人关节的无励磁制动器包括外壳组件、连接组件及制动组件。本发明能够利用制动组件对连接组件进行多点卡设,增大了制动面接触面积,提高了制动的紧固效果,使得制动性能更强,能够承受更大的负载和更高的工作压力,更均匀地分布摩擦力,减少了单点磨损,从而延长了制动系统的使用寿命,同时,快速引入冷却空气并结合散热板对连接组件及制动组件进行快速有效的散热,防止热量积累,保持设备在合理的工作温度范围内,防止过热导致的性能下降或故障,提升了系统的性能和稳定性,增强了设备的使用寿命和安全性。

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