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公开(公告)号:CN113266628A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110468066.3
申请日:2021-04-28
Applicant: 济南得德环保科技有限公司
Abstract: 本申请提供了一种建筑墙体上的膨胀螺栓的安装方法,将螺母顶在墙面上且同时旋转螺母使得螺杆向锚固孔外方向移动,圆台形挤压部挤入膨胀管段中并最终将锚固孔、内侧套管的膨胀管段以及圆台形挤压部三者膨胀挤压固定在一起,将外侧套管从锚固孔中取出然后将胶粘剂注入锚固孔中,胶粘剂固化后变成为管状胶粘剂层;本申请中产生了位于内侧的膨胀管段的膨胀挤压锚固与位于外侧的管状胶粘剂层的胶粘锚固这样内外两个锚固,膨胀管段与锚固孔的内壁面以及螺杆之间存在膨胀挤压锚固力,管状胶粘剂层与锚固孔的内壁面以及螺杆之间存在胶粘连接锚固力,提高了锚栓的锚固强度等,防止了膨胀螺栓从锚固孔中松脱。
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公开(公告)号:CN111219678A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010028844.2
申请日:2020-01-12
Applicant: 济南得德环保科技有限公司
IPC: F21S41/141 , F21S41/19 , F21V19/00 , F21S45/48 , F21S45/43 , F21S45/10 , F21W102/13 , F21W107/10 , F21Y115/10
Abstract: 本申请提供了一种强制对流散热的LED大灯灯泡,包括左LED灯珠、右LED灯珠、灯柱、热管、散热鳍片、驱动电源电路板、安装环、滚动轴承、直流电动机;通过直流电动机带动散热鳍片旋转,且通过滚动轴承将灯柱上的热量传递给散热鳍片,旋转着的散热鳍片本身具有动能,可以对空气进行挤压、剪切、摩擦以及搅拌,从而显著地提高了散热鳍片与空气之间的热对流强度,显著地提高了散热鳍片上的热量传递给空气的热传递效率,因此,单位时间内会有更多的热量传递给空气,进而被空气所带走,最终提高了LED灯珠及其中LED芯片的散热效果与散热效率。本申请还提供了一种包括上述强制对流散热的LED大灯灯泡的汽车大灯总成。
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公开(公告)号:CN111189030A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010029230.6
申请日:2020-01-12
Applicant: 济南得德环保科技有限公司
IPC: F21S41/141 , F21S41/20 , F21S41/30 , F21S45/43 , F21S45/47 , F21S45/10 , F21W102/13 , F21W107/10 , F21Y115/10
Abstract: 本申请提供了一种内外双散热风道的LED大灯灯泡,包括左LED灯珠、右LED灯珠、灯柱、热管、散热鳍片、电机座、直流电动机一、扇叶一、直流电动机二、扇叶二、风扇罩、安装环、驱动电源电路板;本申请通过外散热风道对LED灯珠进行散热,提高了LED灯珠及其中LED芯片的使用寿命与使用性能,且将灯腔中的热空气先通过内散热风道外排至灯腔之外,然后通过防尘盖上的切向通风口外排至大气中,对灯腔进行散热,使得灯腔中各零部件长期在较适宜的温度下工作,减缓了老化速度,提高了灯腔中各零部件的使用寿命,且使得灯腔中不再容易结雾,提高了照明效果与行车安全。本申请还提供了一种包括上述LED大灯灯泡的汽车大灯总成。
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公开(公告)号:CN113266629A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110469246.3
申请日:2021-04-28
Applicant: 济南得德环保科技有限公司
Abstract: 本申请提供了一种建筑墙体上且双锚固的锚栓的安装方法,旋转螺杆使得锥形螺母与第一螺母均向锚固孔内方向移动,锥形螺母挤入套管的膨胀管段中且最终实现了将锚固孔、膨胀管段与锥形螺母膨胀挤压固定在一起,第一螺母推动压缩弹簧移动,利用被压缩后的压缩弹簧的恢复力推动密封圈挤压胶粘剂使得胶粘剂挤满锚固孔中的密闭空腔,胶粘剂固化后变成为管状胶粘剂层;本申请中产生了位于外侧的膨胀管段的膨胀挤压锚固与位于内侧的管状胶粘剂层的胶粘锚固共两个锚固,膨胀管段与锚固孔的内壁面以及螺杆之间存在膨胀挤压锚固力,管状胶粘剂层与锚固孔的内壁面以及螺杆之间存在胶粘连接锚固力,提高了锚栓的锚固强度等,防止了膨胀螺栓从锚固孔中松脱。
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公开(公告)号:CN110465642A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910867551.0
申请日:2019-09-13
Applicant: 济南得德环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于汽车发动机的铸铁气缸套的铸造方法,采用粘土湿砂型、硬质塑料材质模样以及低压充型,且采用电磁感应加热气化气缸套模样与浇道管、感应熔炼、感应加热线圈中的冷却水的主动快速冷却降温、电磁感应搅拌混匀二次孕育剂,从而实现近终型铸造少切削,避免了离心力产生的成分偏析,不用设置分型面,不用设置起模斜度,不用制砂芯,不合箱,不取模,基本不产生气孔,无铸件粘砂,克服了传统离心铸造、砂型铸造以及消失模铸造的多个缺陷,从而优化了小批量生产铸铁气缸套的铸造方法。
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