Патенты автора ЛИ, Вэй (CN)

Изобретение относится к области складных электронных устройств пользователя с гибким экраном. Техническим результатом является обеспечение автоматического избегания столкновения в процессе складывания устройства за счет формирования каплеобразного пространства для размещения экрана. Таким образом, действие складывания, выполняемое корпусной аппаратурой в отношении экрана, является стабильным и имеет небольшую силу сжатия. Это помогает уменьшить риск повреждения экрана из-за чрезмерного сжатия корпусной аппаратурой, так что надежность экрана и электронного устройства повышается, а срок службы экрана и электронного устройства увеличивается. 14 з.п. ф-лы, 160 ил., 3 табл.

Газовый смеситель, содержащий корпус (1) смесителя и сердечник (2) смесителя. Сердечник (2) смесителя содержит сердечник (21) для топливного газа и основную часть (22) для EGR; сердечник (21) для топливного газа снабжается внутри двумя инжекционными трубами (3) для топливного газа, которые пересекаются, и четыре инжекционные трубы для EGR (4, 5) предусматриваются в основной части (22) для EGR и формируют пересекающийся сердечник для смешивания EGR в форме швейцарского креста. Конструкция сердечника для смешивания топливного газа и конструкция сердечника для смешивания EGR газового смесителя, обе проектируются как пересекающаяся объединенная формация в форме швейцарского креста, так что топливный газ и выхлопной EGR могут выбрасываться из множества инжекционных отверстий радиальной инжекционной трубы и заполнять поперечное сечение сердечника (2) смесителя, что дополнительно улучшает однородность топливного газа и выхлопного EGR, поступающих в сердечник смесителя, и объединяет относительно низкую потерю давления с относительно высокой рабочей надежностью. Между тем, чувствительность эффекта смешивания смесителя к направляющим нижним по потоку трубопроводам снижается. 15 з.п. ф-лы, 13 ил.

Одномодовое оптическое волокно со сверхнизким затуханием и большой эффективной площадью содержит слой (1) сердцевины, первый, второй, третий и четвертый слои (5) оболочки. Первый слой (2) оболочки - легированный фтором кварц; второй, третий и четвертый слои (5) оболочки представляют собой кварц. Третий слой (4) оболочки содержит по меньшей мере один кольцевой микропористый слой, который содержит множество равномерно распределенных микропор (40), причем центры круга микропор (40) в каждом кольцевом микропористом слое являются концикулярными, и круги являются концентрическими со слоем (1) сердцевины. Слой (1) сердцевины - легированный щелочным металлом кварц, содержащий внутренний слой (10) сердцевины и переходный слой (11) сердцевины. Одномодовое оптическое волокно имеет сверхнизкое затухание и большую эффективную площадь и может реализовывать волоконно-оптическую передачу по крупномодовому полю и уменьшать нелинейный эффект передачи с большой пропускной способностью. Технический результат – обеспечение характеристик сверхнизкого затухания и большой эффективной площади и реализация волоконно-оптической передачи по крупномодовому полю и уменьшение нелинейного эффекта передачи с большой пропускной способностью. 12 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Обеспечена система быстрого сгорания со слабым вертикальным вихревым потоком. Впускная горловин и выпускная горловина обеспечены на головке цилиндра, секция впускного трубопровода возле впускной горловины представляет собой направляющий вихрь трубопровод, ось направляющего вихрь трубопровода расположена наклонно относительно нижней поверхности головки цилиндра, а верхняя боковая поверхность направляющего вихрь трубопровода является нисходящей направляющей поверхностью, расположенной наклонно относительно нижней поверхности головки цилиндра, нижняя боковая поверхность направляющего вихрь трубопровода является дугообразной направляющей поверхностью, утопленной в направлении нижней поверхности головки цилиндра, эксцентрический желоб расположен у нижнего конца впускной горловины, и эксцентрическое направление эксцентрического желоба проходит вдоль направления линии, соединяющей центр впускной горловины с выпускной горловиной. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение может быть использовано в газовых двигателях. Головка цилиндра содержит впускное отверстие (8) и впускной канал (2). На внутренней окружности впускного отверстия (8) расположено кольцо (4) седла клапана. Участок впускного канала (2), расположенный вблизи впускного отверстия (8), представляет собой создающий вертикальный вихрь канал (21). Направление прохождения создающего вертикальный вихрь канала (21) является наклонным относительно нижней поверхности (3) головки цилиндра. Поверхность нижней стороны создающего вертикальный вихрь канала (21) представляет собой направляющую поверхность (22) вертикального вихря. Нижний конец направляющей поверхности (22) вертикального вихря образует создающий вертикальный вихрь острый угол (9), расположенный над кольцом (4) седла клапана. Проекция создающего вертикальный вихрь острого угла (9) на круговую поверхность верхнего конца кольца (4) седла клапана вдоль осевого направления впускного отверстия (8) представляет собой проекцию острого угла. Проекция острого угла представляет собой выступающую область, которая выступает от края круговой поверхности верхнего конца кольца (4) седла клапана к центру впускного клапана в радиальном направлении. Ширина средней части проекции острого угла превышает ширину обоих концов проекции острого угла. Раскрыт газовый двигатель, содержащий головку цилиндра. Технический результат заключается в создании вертикального вихревого потока. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Раскрыто устройство и способ для распределенного определения прямолинейности рабочей поверхности скребкового конвейера на основе волоконно-оптического измерения. Устройство содержит широкополосный источник излучения, группу первых волоконно-оптических циркуляторов, группу вторых волоконно-оптических циркуляторов, группу коллиматоров, группу отражающих пленок, группу третьих волоконно-оптических циркуляторов и анализатор оптического пути. При передаче излучения, излучаемого из широкополосного источника излучения, излучение с разными длинами волн разделяется посредством нескольких оптических решеток, выполненных методом травления на одномодовом оптическом волокне (SMF), и достигает отражающих пленок, приклеенных к рабочей поверхности скребкового конвейера, через первые волоконно-оптические циркуляторы, вторые волоконно-оптические циркуляторы и коллиматоры. Излучение с разными длинами волн затем отражается обратно от отражающих пленок, попадает в SMF через третьи волоконно-оптические циркуляторы и, в конечном итоге, попадает в анализатор оптического пути. Анализатор оптического пути вычисляет расстояния передачи разных длин волн излучения с целью получения положений точек положений отражающих пленок. Затем может быть получена прямолинейность рабочей поверхности скребкового конвейера. Настоящее изобретение обладает такими преимуществами, как высокая стойкость к электромагнитным помехам, простая конструкция и высокая точность, и может реализовывать измерение на больших расстояниях. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Раскрыты система и способ обследования ствола скважины для сверхглубокого вертикального ствола. Система обследования содержит систему перемещения каната, роботов-инспекторов, систему получения визуального изображения, модуль беспроводной связи, центральную систему управления и систему постобработки изображений хост-компьютера. Система перемещения каната содержит поверхностную направляющую каната, подземную направляющую каната, поверхностное устройство перемещения каната, подземное устройство перемещения каната и канат. Система получения визуального изображения содержит взрывозащищенные камеры. После того, как информация в виде изображений, полученная взрывозащищенными камерами, обрабатывается подчиненным компьютером, обработанное изображение передается модулем беспроводной передачи изображений в систему постобработки изображений хост-компьютера. Центральная система управления подключена к роботам-инспекторам и системе перемещения каната, и роботы-инспекторы подключены к центральной системе управления. Изобретение позволяет осуществлять мониторинг ствола скважины шахты при соблюдении требований взрывозащиты в угольной шахте, реализуя мониторинг окружающей среды в реальном времени. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Предоставлен многоступенчатый многоцелевой гидравлический нагнетатель с регулируемой скоростью нагнетания, содержащий часть, представляющую собой многоступенчатую нагнетающую конструкцию, контур гидравлического масла, управляющую часть контура гидравлического масла, контур нагнетаемой текучей среды и управляющую часть контура нагнетаемой текучей среды. Многоступенчатая нагнетающая конструкция содержит полость (C1) для гидравлического масла, полость (C2) нагнетания первой ступени, полость (C3) нагнетания второй ступени и полость (C4) нагнетания третьей ступени. Контур гидравлического масла и его управляющая часть содержат электромагнитный переключатель ограничения хода, трехпозиционный четырехходовой электромагнитный реверсивный клапан (10), устройство (11) управления, впускное отверстие (P3) для гидравлического масла и возвратное отверстие (P4) для гидравлического масла. Контур нагнетаемой текучей среды и его управляющая часть содержат одноходовой клапан, одноходовой клапан с гидравлическим управлением, двухпозиционный двухходовой электромагнитный реверсивный клапан, впускное отверстие (P1) для нагнетаемой текучей среды, выпускное отверстие (P2) для текучей среды, которую не нагнетают, и выпускное отверстие (P5) для нагнетаемой текучей среды. Согласно многоступенчатому многоцелевому гидравлическому нагнетателю с регулируемой скоростью нагнетания текучие среды под высоким давлением, не ограниченные только водой или гидравлическим маслом, с разными скоростями нагнетания могут быть получены без замены нагнетателя под действием многоступенчатого устройства управления, при этом диапазон применения и среда нагнетания нагнетателя расширяются, и могут быть достигнуты эффекты использования нескольких давлений в одном нагнетателе и многоцелевого применения одного нагнетателя. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - обеспечение автономного питания узла контроля цепи скребкового конвейера. Устройство содержит нижнюю перегородку, приводное устройство для фрикционного колеса, ограничивающее устройство, генератор, аккумуляторную батарею, кабельный ввод и демпферы, при этом нижняя перегородка соединена с нижней частью скребка скребкового конвейера и служит в качестве взрывобезопасного ограждения; приводное устройство для фрикционного колеса содержит шарик, фрикционное колесо, приводной вал и муфту для вала; приводной вал соединен с генератором посредством муфты для вала; фрикционное колесо расположено на приводном валу и наружная кромка фрикционного колеса находится в контакте с поверхностью шарика; ограничивающее устройство представляет собой корпус шарика, который соединен с нижней перегородкой, и его используют для ограничения шарика внутри корпуса шарика; аккумуляторная батарея соединена с генератором, и ее используют для хранения электрической энергии, получаемой от генератора; демпферы расположены на приводном валу. В настоящем изобретении приводимое в движение фрикционное колесо движется вместе со скребком таким образом, чтобы можно было собирать кинетическую энергию, и затем электрическая энергия может быть сгенерирована посредством электромагнитной индукции. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Настоящее изобретение относится к системе и способу начальной выставки бесплатформенной инерциальной навигации угледобывающего комбайна по методу оптического потока. Система включает в себя взрывозащищенную коробку, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, процессор, неподвижную опору и видеокамеру. Взрывозащищенная коробка неподвижно установлена на корпусе комбайна, бесплатформенная инерциальная навигационная система и процессор установлены внутри взрывозащищенной коробки. Видеокамера закреплена на гидравлической крепи с одной стороны угледобывающего комбайна с помощью неподвижной опоры, причем во время съемки видеокамера направлена в сторону комбайна. Видеокамера записывает схему движения угледобывающего комбайна, и в сочетании с технологией оптического потока получают направление движения и фактическую скорость относительно земли угледобывающего комбайна. На основе уравнения удельной силы инерциальной навигации выводят уравнение определения многовекторной ориентации. В конце с помощью оптимальной матрицы Wahba может быть решена матрица исходного положения бесплатформенной инерциальной навигационной системы и тем самым реализована начальная выставка бесплатформенной инерциальной навигационной системы. В настоящем изобретении достигается точная начальная выставка подвижного основания бесплатформенной инерциальной навигационной системы при содействии фактора внешней скорости и не требуется этап грубого выравнивания. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к муфтам. Механическая муфта дождевальной машины барабанного типа содержит выходной вал (1) понижающей передачи, втулку (3) с наружными шлицами, фланец (4) с внутренними шлицами, подшипник (5), выходной фланец (6), стопорное кольцо (9), устройство (10) в виде рычага переключения и раму (11) машины. Фланец с внутренними шлицами установлен на выходном валу понижающей передачи посредством подшипника. Выходной фланец прикреплен к фланцу с внутренними шлицами. Выходной фланец содержит элемент отбора мощности для отбора мощности на барабан. Втулка с наружными шлицами установлена на выходном валу понижающей передачи. Устройство в виде рычага переключения установлено на раме машины. Достигается упрощение конструкции. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Подвижная система для предотвращения обрыва ленты и для ее захвата, предназначенная для ленточного конвейера, содержит устройство обнаружения, две дорожки, несколько устройств захвата и систему управления. Устройство обнаружения установлено на ленточном конвейере и выполнено с возможностью обнаружения наличия трещины на ленте ленточного конвейера. Две дорожки расположены симметрично по обе стороны от ленточного конвейера, и на двух дорожках симметрично расположены несколько устройств захвата. Система управления выполнена с возможностью управления несколькими устройствами захвата для одновременного надежного захвата ленты при обнаружении устройством обнаружения наличия трещины на ленте; и после надежного захвата ленты каждое устройство захвата может однонаправленно перемещаться вместе с лентой по дорожке, на которой расположено устройство захвата. Система для предотвращения обрыва ленты и для ее захвата может своевременно захватывать ленту перед обрывом ленты, и после операции захвата ленточный конвейер может продолжать движение. 9 з.п. ф-лы, 13 ил.

В настоящем изобретении раскрыта система и способ динамического определения и повторной коррекции параметров управления. Система содержит модуль сбора данных, модуль определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия, модуль повторной коррекции параметров управления и главную систему управления. Причем при работе приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия врубовой машины после получения рабочих данных приводной системы в реальном времени модулем сбора данных и определения полученных рабочих данных модулем определения динамической модели в режиме онлайн для приводной системы с постоянным магнитом малой дальности действия результат определения вводят в модуль повторной коррекции параметров управления. Причем модуль повторной коррекции параметров управления выполняет корректировку параметров управления в реальном времени, так что параметр управления в реальном времени сопоставляют с параметром, требуемым для фактической работы. Затем главная система управления регулирует и управляет приводной системой с постоянным магнитом малой дальности действия в соответствии со скорректированными параметрами управления с достижением таким образом ожидаемого эффекта управления, улучшением эффективности резки, сохранением энергии, снижением частоты отказов и обеспечением безопасной и надежной работы режущего блока врубовой машины. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение раскрывает способ корреляционного моделирования нарушения соединения критических компонентов подъемника для глубокой скважины в условиях неполной информации. Технический результат заключается в повышении точности моделирования совместной вероятности множества состояний нарушения подъемника для глубокой скважины. Собирают отсчеты данных о неисправностях критических компонентов подъемника в различных состояниях нарушения и сбор статистики, которая относится к статистической информации о моментах случайного отклика при каждом состоянии нарушения в условиях неполной информации. Получают функции маргинального распределения вероятности для каждого состояния нарушения посредством использования способа аппроксимации функции. Анализируют атрибуты вероятностной корреляции между каждой из пар состояний нарушения посредством использования критерия соответствия и определение наиболее подходящих функций копулы для описания различных атрибутов корреляции нарушения в детали. Создают модель функции гибридной копулы посредством объединения функции маргинального распределения вероятности для каждого состояния нарушения с каждой наиболее подходящей функцией копулы. 5 н.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области угледобывающей промышленности и может быть использовано для определения положения угольного комбайна. Система содержит последовательно соединенные модуль датчиков, цифровой сенсорный модуль, модуль беспроводной связи и компьютерную систему дистанционного управления позиционированием комбайна с микропроцессором. При этом модуль датчиков включает в себя ультразвуковые датчики, установленные на основании каждой гидравлической опоры скребкового конвейера для измерения расстояния между гидравлической опорой и угольной стенкой, датчики перемещения, установленные внутри толкающего масляного цилиндра каждой упомянутой гидравлической опоры для определения расстояния выталкивания скребкового лотка скребкового конвейера, и тензометрический датчик, закрепленный на поверхности зубца зубчатой рейки скребковых лотков для определения деформации зубчатой рейки. Использование изобретения позволяет повысить надежность работы системы при ее упрощении. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к плавильному тиглю, содержащему корпус тигля и аппарат сбора флотационной пены. Корпус тигля снабжен плавильной камерой, имеющей открытый верхний конец. Аппарат сбора флотационной пены содержит подвесной кронштейн, несущую плиту, поворотную плиту и приводной механизм, выполненный с возможностью управления поворотом поворотной плиты. Подвесной кронштейн расположен над плавильной камерой. Поворотная плита закреплена с возможностью поворота на несущей плите, и несущая плита и поворотная плита установлены на подвесном кронштейне между исходным положением и первым положением сбора с возможностью перемещения вверх и вниз. Приводной механизм подсоединен к поворотной плите. В результате обеспечивается повышение быстроты и эффективности при сборе флотационной пены. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

 


Наверх