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公开(公告)号:CN119915412A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510034243.5
申请日:2025-01-09
Applicant: 广州大学
Abstract: 本申请实施例提供了一种多功能接触传感器及其应用方法,属于探测技术领域。本发明包括探头、光耦合元件、测力弹簧、限位板;探头,用于感知外部接触物体的压力;光耦合元件,用于产生基电极电流;测力弹簧,用于限制限位板的位移并测量施加的压力;限位板,用于限制弹簧的行程并约束探头的移动范围。本发明能够通过被施加压力或者对外部物体施加压力,可以测出一定范围内施加的压力大小,以及传感器与外部物体的接触情况。
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公开(公告)号:CN119890632A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411919166.3
申请日:2024-12-23
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: H01M50/645 , H01M10/04 , H01M6/00 , G01L19/00
Abstract: 本申请实施例提供一种塞钉装置、塞钉设备和塞钉方法,该塞钉装置包括:塞钉组件,用于与待塞钉接触;传动件,传动件上设置有安装槽,塞钉组件至少部分延伸至安装槽内,并与安装槽的槽壁滑动密封连接,塞钉组件与安装槽之间形成用于存储气体的储气腔,传动件被配置为,在外力驱动下移动,以带动塞钉组件推动待塞钉移动;传感器,用于检测储气腔内的实时压力;其中,塞钉组件被配置为,受待塞钉移动时产生的反向推力驱动,沿着安装槽的槽壁滑动,以改变储气腔的大小,从而在塞钉过程中直接对塞钉状况进行检测,而无需增加额外的检测工位。
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公开(公告)号:CN119880245A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411775852.8
申请日:2024-12-05
Applicant: 河北中瓷电子科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种抗冻型压力传感器,包括壳体、弹性体、导流块和感压组件,壳体内部具有容纳腔和缓冲腔,壳体的侧壁开设有进液孔和出液孔。弹性体设置在缓冲腔内,导流块设置在容纳腔内,导流块具有进液流道、出液流道和感压流道,感压组件设置在感压流道的顶部。本发明中感压流道沿竖直方向设置,感压流道的下方设置有可变形的弹性体,当感压流道内的液体结晶膨胀时,弹性体能够提供液体结冰的膨胀空间,从而避免感压组件受压损坏。壳体和导流块内部形成独特的曲折形的流道结构,有助于壳体和导流块在液体结晶膨胀时,利用自身的材料和流道结构特性吸收一部分结冰时产生的内应力来提供缓冲,避免感压组件受到的压力过大而损坏。
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公开(公告)号:CN111504545B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202010462700.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 南京航海仪器二厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可调向式自闭压力表阀,其涉及一种压力表,旨在解决现有技术中压力表不便拆卸的技术问题,其技术方案要点包括与油箱连接的筒体,所述筒体靠近油箱的一端设有顶针,所述顶针内设有与油箱连通的通槽,所述筒体内设有与通槽连通的流道,所述顶针上套接有用于关闭流道的自闭组件,所述筒体远离顶针的一侧连接有用于驱动自闭组件打开流道的压力表;先将压力表拆下,利用自闭组件将流道封闭,阻断液压油流动,将新的压力表安装在筒体上,压力表驱动自闭组件打开流道,液压油重新流动,减少使用以此可以方便快捷的拆装压力表。
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公开(公告)号:CN119845481A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411985162.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 昆明华龙智腾科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种消火栓检测工具,属于消火栓检测技术领域,该消火栓检测工具,包括检测显示屏,所述检测显示屏底部贯通连接有连接管,所述检测显示屏和连接管之间滑动连接有活塞,所述检测显示屏内部设置有快速检测机构,所述快速检测机构与活塞转动连接。本发明采用快速检测机构,可根据不同的消火栓,在测试的时候匹配不同的标准,自动显示是否合格,并且数值和结果会自动上传至消防技术服务机构或者消防管理部门的维保系统,同时会一起上传检测时间、地点、单位、测试人,比以前的测试工具更客观,更规范,应用场景更多。
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公开(公告)号:CN119844334A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510068487.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC: F04B13/02 , F04B23/02 , F04B53/00 , F04B53/10 , F04B51/00 , F04B53/16 , F04B49/06 , F04B49/02 , F04B49/22 , G01L19/00 , G01L19/12 , G01F15/06
Abstract: 本申请公开了一种适用于多种流体输送的泵头组件,包括底座,所述底座顶部一侧安装有外壳,所述外壳顶部等距排列设置有多个接头,所述外壳内部安装有用于对流体压力进行检测的压力检测组件;所述底座顶部另一侧安装有用于与泵机的抽取端进行连接的连接组件,所述连接组件另一端延伸至外壳内部并与所述压力检测组件相连通;所述连接组件上安装有用于对流体流量进行检测的流量检测组件。配合其使用方法,本申请可以有效解决现有泵机无法输送多种流体等问题,并可在流体输送的同时,通过压力检测组件和流量检测组件对流体的压力及流量进行检测,出现异常时,及时通知作业人员关闭泵机及阀门等,避免设备损坏。
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公开(公告)号:CN119825933A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510103033.7
申请日:2025-01-22
Applicant: 成都思创睿智科技有限公司
IPC: F16K1/00 , F16K37/00 , F16K27/02 , F16K31/60 , F16K1/46 , F16K41/12 , F16L19/02 , G01L9/00 , G01L19/00 , G01L19/08 , G01L27/00
Abstract: 本发明涉及微痕量气体分析领域,具体公开了一种用于微痕量气体分析的减压阀,进气管右端连接至高压采集端的压力感应膜片;高压采集端的压力感应膜片连接至高压调节腔的左后端;低压采集端的压力感应膜片连接至低压稳压腔的右后端;出气管左端连接至低压采集端的压力感应膜片;气体经由进气管的第一进气口进气,依次经过高压采集端的压力感应膜片、高压调节腔、低压稳压腔和低压采集端的压力感应膜片,再通过出气管的第二出气口排出。本发明建立了高压采集端、高压调节腔、低压稳压腔和低压采集端,最终达到第二出气口的整个结构,仅包含一条气体流路,无其他旁路结构,确保了气体流动的持续性,大大加快气路吹扫速度。
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公开(公告)号:CN119807989A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411635086.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F18/25 , G01C25/00 , G01C5/00 , G01S19/42 , G01K13/00 , G01L19/00 , G06F18/15 , G06F18/22 , G06F17/10
Abstract: 本发明涉及海面测高技术领域,具体公开了一种新型对流层折射融合修正法,包括以下步骤GPT2W数据解算、ERA5数据集解算和数据融合与修正。本发明结合GPT2W模型与ERA5的数据,对温度和压强进行水平空间与时间序列加密,利用高时空分辨率的温度和压强数据来校正对流层折射引起的高度角变化,从而提高了海面测高的精度。
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公开(公告)号:CN119803764A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510036157.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01L11/02 , G01L19/06 , G01L19/00 , G01D5/353 , G06F30/10 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于引压管结构的光纤传感器及设计方法,旨在于解决现有技术光纤传感器在高温环境中容易受到影响而导致性能下降的技术问题。该光纤传感器包括前端测温结构,前端测温结构连接有引压管,引压管另一端连接有光纤跳线连接器,引压管与光纤跳线连接器连接的一端内设置有感压膜片,设计方法中先确定引压管物理参数构建三维模型,模型结构采用F‑P感压结构,材料有合金、氧化铝等,属性参数源于软件库或实验文献;接着添加仿真参数获取仿真模型;最后仿真模拟。本发明通过独特结构设计与全面设计方法,有效提升了传感器在高温环境下的稳定性和可靠性,为高温环境中的压力测量提供了高精度解决方案。
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公开(公告)号:CN119803760A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411748344.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 北京机电工程研究所
Abstract: 本发明提供一种气源式推出机构地面推出试验气缸压力获取方法,该方法包括:步骤一、安装应变片和位移测量标记;步骤二、在步骤一基础上进行机构推出过程中的测量以获取应变随时间变化曲线和位移随时间变化曲线;步骤三、计算气缸压力随位移变化曲线,包括:3.1计算推出到位后整个气路的压力;3.2根据步骤二获取的应变随时间变化曲线,获取推出到位应变随时间变化曲线稳定后的应变值;3.3根据步骤3.1和步骤3.2所得结果获取气缸压力随时间的变化曲线;3.4根据气缸压力随时间的变化曲线和位移随时间的变化曲线获取气缸压力随位移的变化曲线。本发明方法简单、对温度、噪声不敏感,且有效降低试验成本。
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