一种矿用本安型无线水气两相尘源跟踪喷雾降尘系统

    公开(公告)号:CN210888935U

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201921716484.4

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本实用新型涉及矿用降尘技术领域,特别是一种矿用本安型无线水气两相尘源跟踪喷雾降尘系统。一种矿用本安型无线水气两相尘源跟踪喷雾降尘系统,包括发射器、一体化主机、遥控器、降移架传感器、水气两相喷雾总成集成管以及高压管路等组成;一体化主机内部设置有电源、红外线接收器、两路电动球阀和无线通讯系统;所述红外线接收器用于接收所述发射器发出的信号;所述无线通讯用于若干所述一体化主机之间的通讯。本实用新型的目的就是针对现有技术中存在的缺陷提供一种本安型无线水气两相尘源跟踪喷雾降尘系统,与采煤机联动,智能判断采煤机位置,实时跟踪尘源,随采煤机的运行自动打开、关闭前后滚筒上方的喷雾,实现自动喷雾。

    一种轨道机器人的清理装置

    公开(公告)号:CN114273276A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111492124.2

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 一种轨道机器人的清理装置,包括沿轨道方向镜像对称布置的驱动装置和清理装置;清理装置包括壳体组件、清扫组件、侧壁刮板组件和底部刮板组件、积尘板及连接螺栓。侧壁刮板组件和底部刮板组件在双扭弹簧的作用下压在轨道上,当轨道机器人的清理装置向前运动,侧壁刮板组件将侧壁的污泥刮落至轨道底面;底部刮板组件将底部的污泥刮下,与侧部刮板刮下的污泥一同堆积于轨道底面上,并随底部刮板一同向前运动。所述清扫组件上有毛刷,清扫堆积于轨道底面上的污泥至积尘板。适用于煤矿井下对工字钢轨道进行清理。可高效快速的清理掉轨道内的沉积灰尘,解决巡检机器人运动时可能出现的卡阻问题,有效防止轨道由于污泥堆叠导致的故障。

    基于微动技术的地层速度剖面勘探方法及系统

    公开(公告)号:CN119126223A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411273572.7

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于微动技术的地层速度剖面勘探方法及系统,属一种地质勘探技术,利用微动技术对大物理模型进行地层速度剖面勘探。该方法通过在直线上布置多个单分量低频检波器,获取微动数据并进行筛选和互相关处理获得相关系数,构建相关曲线,确定速度模型。同时,对主动源数据进行频散谱计算,确定初始模型,获得模拟频散谱曲线,更新模型以确定速度模型。基于速度模型和大物理模型空间位置,生成地层速度剖面。该方法实现了利用微动技术确定大物理模型地层速度剖面的目的,扩大了微动技术的应用范围,提高了勘探准确性。

    一种轨道机器人的清理装置

    公开(公告)号:CN114273276B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111492124.2

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 一种轨道机器人的清理装置,包括沿轨道方向镜像对称布置的驱动装置和清理装置;清理装置包括壳体组件、清扫组件、侧壁刮板组件和底部刮板组件、积尘板及连接螺栓。侧壁刮板组件和底部刮板组件在双扭弹簧的作用下压在轨道上,当轨道机器人的清理装置向前运动,侧壁刮板组件将侧壁的污泥刮落至轨道底面;底部刮板组件将底部的污泥刮下,与侧部刮板刮下的污泥一同堆积于轨道底面上,并随底部刮板一同向前运动。所述清扫组件上有毛刷,清扫堆积于轨道底面上的污泥至积尘板。适用于煤矿井下对工字钢轨道进行清理。可高效快速的清理掉轨道内的沉积灰尘,解决巡检机器人运动时可能出现的卡阻问题,有效防止轨道由于污泥堆叠导致的故障。

    一种压网铜纳米堆积床散热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114131018A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111508214.6

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 一种压网铜纳米堆积床散热材料的制备方法,包括以下步骤:将四种不同粒径大小的氯化钠颗粒分别与纳米铜粉进行球磨混合得到四种混合颗粒;将四种混合颗粒按照氯化钠颗粒的大小尺径铺设到压片模具中,最后将铜网放置到最上层;采用冷压法将混合颗粒压制成型,压制完成后保压3‑5min得到压网铜纳米堆积床;将压网铜纳米堆积床放入管式炉中真空烧结,温度为650‑750℃,时间为1.5‑2h;最后洗涤至没有氯化钠颗粒被析出得到高孔隙率的压网铜纳米堆积床散热材料。该方法能简化生产工艺,降低制备过程的难度和对仪器精度的要求;所制备得到的散热材料可应用于相变换热中,具有优异的相变换热性能,能大大提高电子器件的冷却效率。

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