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一种生产系统和使用该生产系统以形成过滤管的方法。该系统包括:用于使所述管在子系统之间移动的六轴线机械臂。该臂将未被处理的管从输入‑输出子系统移动至检查系统、激光切割系统、和可选的后处理系统。检查可以包括激光和/或相机,所述激光和/或相机扫描管的表面以确定异常、缺陷和/或质量问题。激光切割系统在通过检查的管的壁中切割孔、洞或缝且切割的所述孔、洞或缝穿过管的壁,以形成用于从流体中过滤固体的过滤管。后处理系统可以在切割之后对管进行后处理和/或清洁。如果管未通过检查,则将该管移动至废品箱或托盘。该臂将已完成的过滤管移动至已完成的管的箱或托盘。
申请日 |
2019.09.26 |
申请人 |
合成燃料美国公司 |
地址 |
美国弗吉尼亚州 |
发明人 |
李永旺 |
Int. Cl. |
B01D29/11(2006.01)I; G01N21/952(2006.01)I; G01N21/88(2006.01)I; G01B11/24(2006.01)I; B23K26/382(2014.01)I; B23K26/14(2014.01)I; B25J9/04(2006.01)I |
专利代理机构 |
中科专利商标代理有限责任公司11021 |
代理人 |
文洁 |
优先权 |
62/738,919 2018.09.28 US |
PCT进入国家阶段日 |
2021.04.27 |
PCT申请数据 |
PCT/US2019/053312 2019.09.26 |
PCT公布数据 |
WO2020/069230 EN 2020.04.02 |
1:亚峰鱼缸水族进出水软管水泵过滤器进出水塑料管过滤桶管每分米价 0.6元 2:进口仟湖卡士佳氧气管水族箱鱼缸打氧冲氧增氧泵气泵软管塑料管  ...
pe过滤管规格外径32、40、50、63、90、110、160、200、250、315,分SDR11、SDR17.6,用途上多数用于油井,气井,水井,也有用于过滤器,食品加工,制造业,化工等等。
一、先根据您的鱼缸情况,确定大概需要什么参数的过滤器; 二、国产牌子的话,推荐日生、海利,质量比较稳定。 另,如有需要可以到 &nbs...
过滤真空弧等离子体沉积成膜系统的磁过滤管道传…
介绍了采用90°螺旋管的过滤真空弧等离子体沉成膜系统,对磁过滤管道的传输特性进行了实验研究,实验观察到,弧源聚焦磁场和过滤管道正偏压越高,过滤管道的传输效率越高,但聚焦磁场高过一定阈值时,会出现起弧不稳现象,此阈值的大小同过滤管道磁场及偏压的大小有关,过滤管道正偏压在40 ̄60V范围内,管道磁场在7 ̄11mT时传输效率较高,偏压越高达到最佳传输效率所需的过滤管道磁场越高。
过滤管道作为第二阳极的磁过滤阴极真空弧沉积系统
建立了一台磁过滤脉冲阴极真空弧沉积装置 .通过在 90°磁过滤管道和阴极之间加一30~ 60V的正偏压使系统沉积速率得到了大幅度提高 .研究和观察表明 ,此时在过滤管道和阴极之间产生了阴极真空弧放电 ,并因此使阴极消耗率大幅度增大 .对此放电回路及其和MEVVA阳极 阴极之间弧放电的相互影响进行了初步的实验研究
《应用于ETC系统的相控阵天线及其使用方法》的目的是提供一种应用于ETC系统的相控阵天线,实现动态长距离连续通讯,消除跟车干扰,提高交易成功率,提高通车速度,提高ETC系统的使用效率,提高ETC系统建设的性价比,降低ETC系统的建设成本。
《应用于ETC系统的相控阵天线及其使用方法》所述应用于ETC系统的相控阵天线其特征在于:所述应用于ETC系统的相控阵天线包括由天线子阵构成的发射天线阵与由天线子阵构成的接收天线阵,以及相控阵发射组件与相控阵接收组件、波控接口、通讯控制模块、地感接口、车速计算模块、车辆跟踪模块、电源通讯适配器和安全认证模块,发射天线阵的天线子阵与接收天线阵的天线子阵分别通过馈线网络连接至相控阵发射组件和相控阵接收组件的各路射频信号处理单元,通过对射频信号处理单元中的移相器和衰减器赋值,实现对各天线子阵的相位和幅值控制,通讯控制模块负责基带的编码/解码、调制/解调、HDLC/DSRC通迅流程控制,同时,采集地感线圈接口信号,估算车辆位置和速度,计算出波控指令,通过波控接口,分别控制相控阵发射组件与相控阵接收组件的各路移相器和衰减器,实现波束跟踪车辆,电源通讯适配器和安全认证模块,实现天线与上位机的有线远距离通讯连接,并安装有安全认证模块PSAM卡。
发射天线阵与接收天线阵均由微带天线构成,其中微带天线是在一个薄介质基材上,一面为金属箔层作为接地板,另一面光刻腐蚀出金属贴片,利用微带线和轴线探针对贴片馈电,贴片按规则排列和馈电,且贴片馈电的相位和强度实时调节控制,构成所述发射天线阵与接收天线阵,贴片采用矩形微带贴片,并通过切角技术实现圆极化,发射天线阵与接收天线阵的贴片数量,根据波束宽度和副瓣电平要求确定。
发射天线阵与接收天线阵均以1x6或1x8微带天线子阵作为基础结构,由4~10个子阵构成微带天线阵列,每个子阵的激励相位和激励幅度分别可控制调节,形成一维扫描的数字波束,其中微带天线子阵中的贴片和所有子阵,均采用泰勒级数分布函数进行幅值加权,所述移相器移相值与波束的偏转角度存在下列关系:dsinθ=λΦ/2π,其中:θ为波束偏转角度且单位为弧度,Φ为移相器移相值且单位为弧度,d为子阵间的间距且单位为毫米,λ为波长且单位为毫米;衰减器按照泰勒分布函数加权计算衰减器的赋值。
所述相控阵发射组件由多路射频信号处理单元组成,来自通讯控制模块的激励信号,经功分器分别馈给各路射频信号处理单元,射频信号处理单元由放大器、移相器、衰减器及功率放大器构成,其中移相器和衰减器根据波控接口的波控指令,对射频信号进行移相和衰减,经功率放大后,分别馈送给各路发射天线子阵,在空间形成波束扫描,所述相控阵接收组件由多路射频信号处理单元组成,来自各路接收天线子阵的射频信号,分别输入到对应的各射频信号处理单元,射频信号处理单元由低噪声前置放大器、移相器、衰减器及放大器构成,其中移相器和衰减器根据波控接口的波控指令,对射频信号进行移相和衰减,经处理后的射频信号由功分器矢量叠加,形成对信号空间的方向性选择,再输出到通讯控制模块进行下变频、解调和解码,获得基带数据。
所述通讯控制模块为16位嵌入式ARM处理器,内置FLASH且有射频PLL初始化、HDLC通讯协议、DSRC流程控制、上位机通讯协议、地感接口和车辆位置及速度估算、相控阵波控指令算法和安全认证协议各应用程序,其中HDLC通讯接口输出下行基带数据TX,经RF集成发射电路以ASK方式调制在5.8吉赫载波上,产生射频输出作为相控阵发射组件的激励输入,相控阵接收组件输出的射频信号,经RF集成接收电路下变频、解调出上行基带数据RX,并通过HDLC通讯接口进入ARM处理器解码。所述发射天线阵与接收天线阵通过一环形器使发射天线阵与接收天线阵共用一个天线阵。
该发明还提供了一种使用前述应用于ETC系统的相控阵天线的方法,其中地感线圈设置有第一地感线圈、第二地感线圈、第三地感线圈和第四地感线圈,
1)通过地感线圈接口信号确定车辆位置,当车辆进入第一地感线圈,射频波束对准车辆前部,发出无线电信标,唤醒车上的电子标签,建立通信链路进入自动收费流程;
2)通讯控制模块采集地感线圈接口信号,当检测到车辆进入第二地感线圈的信号,计算出车辆行驶速度,通过相控阵波束控制算法,实时得出移相器和衰减器控制数据,即波控指令;
3)波控指令通过波控接口输入相控阵收/发组件,各路收/发组件对。
《应用于ETC系统的相控阵天线及其使用方法》打破了ETC产业在实际应用中遇到的关键技术瓶颈,解决电子不停车收费系统在推进中遇到的主要技术障碍,促进中国ETC产业的稳步发展,促进公路交通行业更加智能化、更加绿色环保。
《用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法》所要解决的技术问题是提供一种用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法,该倒装提升系统的应用,能够节约工装拆装、提高效率、降低施工成本。
《用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法》包括立柱系统、以及吊装系统,所述立柱系统包括若干均匀分布在双层储罐的内、外罐壁板圆周夹层内的立柱,立柱固定于外罐底板上,立柱在靠近顶部处设有分别设有环向拉耳、立柱吊耳,所述环向拉耳与立柱吊耳均设有两个,且两个环向拉耳互相对称,两个立柱吊耳互相对称,环向拉耳与立柱吊耳均匀分布在立柱上的同一圆周上,立柱靠近底部处也设有两个互相对称的环向拉耳;所述两个立柱吊耳分别连接一个吊装系统,吊装系统包括电动葫芦,其中靠近内罐壁板一侧的电动葫芦下方的吊钩与设在内罐壁板外侧的壁板吊耳Ⅰ连接,靠近外罐壁板一侧的电动葫芦下方的吊钩与设在外罐壁板内侧的壁板吊耳Ⅱ连接;所述靠近立柱顶部处的两个环向拉耳分别通过拉杆与位于相邻的两个立柱靠近底部处相应的环向拉耳连接,靠近立柱底部处的两个环向拉耳也分别通过拉杆与位于相邻的两个立柱靠近顶部处相应的环向拉耳连接。优选的,立柱通过垫板与外罐底板固定,且垫板与立柱之间还设有加强筋。优选的,立柱的顶部设有盖板。优选的,立柱上设有导向轮,导向轮与立柱同轴安装,且导向轮的边缘分别与内罐外壁、外罐内壁接触。优选的,立柱的数量为偶数。
《用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法》包括以下步骤:
1)组装完成外罐底板;
2)施工完成内、外罐底板隔离层,并组装完成内罐底板;
3)在内、外罐壁板夹层安装立柱系统,根据储罐大小,设定安装数量为偶数的立柱系统中的立柱;
4)安装内、外壁板的第一带壁板,并安装壁板吊耳Ⅰ、Ⅱ,外罐的壁板吊耳Ⅱ安装在外罐壁板内侧,内罐的壁板吊耳Ⅰ安装在内罐壁板外侧;
5)安装导向轮和拉杆,导向轮的尺寸根据储罐大小进行调整;
6)安装吊装系统,将电动葫芦挂在立柱吊耳上,电动葫芦下方吊钩分别挂在壁板吊耳Ⅰ、Ⅱ上;
7)从外罐外侧、内罐内侧分别围板外罐、内罐的第二带壁板;
8)通过吊装系统同步提升内、外罐壁板的第一带壁板;
9)组装内、外罐壁板的第二带壁板;
10)拆除内、外罐壁板的第一带壁板的壁板吊耳Ⅰ、Ⅱ,并将壁板吊耳Ⅰ、Ⅱ分别安装在内、外罐壁板的第二带壁板上;
11)依次提升内、外罐壁板的带壁板,直至所有壁板安装完成,最后拆除吊装系统以及立柱系统。
通过《用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法》的吊装系统能够同时对内、外罐壁板进行提升,避免了外罐与内罐逐个安装时产生问题,《用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法》与2016年4月以前的技术相比,改变常规施工方法,效果明显,节约重复工装拆装、提高效率、节约工期,降低施工成本。
《用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法》涉及一种双层储罐的安装技术,特别涉及一种用于双层储罐同步施工的倒装提升系统及其使用方法。