一种频率可调节型多层结构中低频消声器及其应用

    公开(公告)号:CN119943020A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411979020.8

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种频率可调节型多层结构中低频消声器及其应用,该消声器包括自左向右依次同轴设置的亥姆霍兹空腔层、MPP层和PM层,其中MPP层和PM层安装在第一管体的右管体中,MPP层抵靠第一管体内部的分隔环;第二管体的小直径段滑动插接于第一管体左管体中,亥姆霍兹空腔层安装在第二管体的大直径段中;当第二管体相对第一管体滑动时,亥姆霍兹空腔层和MPP层之间空气腔的厚度随之改变,进而能够改变消声器的频率。该消声器能够实现良好的中低频声波吸声效果,可用作潜艇表面的消声瓦、建筑物中的消声墙、汽车发动机上方的消声盖等。

    一种具有隔振功能的振动采收装置

    公开(公告)号:CN113079823A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110317934.8

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有隔振功能的振动采收装置,包括移动底盘、激振装置、滑动支架和隔振装置,滑动支架搭载在移动底盘上,隔振装置设置在滑动支架上,激振装置设置在滑动支架的顶部;激振装置包括曲柄滑块机构、马达和夹持头,马达与曲柄滑块机构连接,夹持头与曲柄滑块机构转动连接;滑动支架包括轴承支架、可移动导轨和底架,轴承支架和底架之间通过隔振装置连接,可移动导轨连接在轴承支架顶部;隔振装置包括水平隔震组件和垂直隔震组件。本发明可以准确夹持到所需采收树体,进行振动采收,省时省力省人工,采收效率高,且隔振装置减少了振动果树时传递到载具的作用力,减少了竖直方向振动传递,减少了在田间行驶时载具传递至激振装置的振动。

    一种具有隔振功能的振动采收装置

    公开(公告)号:CN113079823B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110317934.8

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有隔振功能的振动采收装置,包括移动底盘、激振装置、滑动支架和隔振装置,滑动支架搭载在移动底盘上,隔振装置设置在滑动支架上,激振装置设置在滑动支架的顶部;激振装置包括曲柄滑块机构、马达和夹持头,马达与曲柄滑块机构连接,夹持头与曲柄滑块机构转动连接;滑动支架包括轴承支架、可移动导轨和底架,轴承支架和底架之间通过隔振装置连接,可移动导轨连接在轴承支架顶部;隔振装置包括水平隔震组件和垂直隔震组件。本发明可以准确夹持到所需采收树体,进行振动采收,省时省力省人工,采收效率高,且隔振装置减少了振动果树时传递到载具的作用力,减少了竖直方向振动传递,减少了在田间行驶时载具传递至激振装置的振动。

    一种在光子晶体上铺层线性SU-8光刻胶的制备方法

    公开(公告)号:CN119668033A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411985145.1

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种在光子晶体上铺层线性SU‑8光刻胶的制备方法,先将SU‑8光刻胶溶解后旋涂于样品表面获得SU‑8膜,在光子晶体波导上植入低密度量子点,将负载SU‑8膜的样品放置于其中一个量子点处;低温下,用激光照射样品表面来曝光量子点处的SU‑8膜,促使曝光区域的SU‑8光刻胶聚合物链发生交联;激光沿垂直于波导的方向移动,以描绘出单一直线,写入SU‑8线性结构;写入后对样品进行显影处理,然后放入溶剂中使SU‑8膜溶解,去除未交联的SU‑8膜,得到线性SU‑8光学空腔。本发明制备了线性SU‑8光刻胶光子空腔,避免了圆盘形SU‑8相对于波导位置的偏差,且在不影响对电磁波的局域作用的基础上,关键Qtotal达到7000左右。

    一种用于大型人造板制造的热压板

    公开(公告)号:CN215471817U

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202120505689.9

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本实用新型提供一种用于大型人造板制造的热压板,包括肋板与热压板底板;热压板底板的内部均布有导热油管道,顶部表面均匀浇筑有液压凸台;导热油管道的两端分别位于热压板底板的两侧;肋板浇筑于热压板底板顶部表面除去液压凸台之外的剩余位置。本实用新型有效提高热压板刚度避免了大型人造板制造中的形变问题;利用米字型网格状肋板以及井字形网格状肋板结合组成顶部肋板,能够有效减少热压板自重;所包含的液压凸台与肋板组合,在受力时进一步提升受力均匀性,避免局部压力过大;导热油管道结构合理,工作中热压板升温快,温度均匀性好。

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