简介:摘要:一种具有易调节式输液椅,涉及医疗输液辅助设备技术领域,包括椅身、固定在椅身背面的靠背和固定在椅身两侧的侧向扶手。一种具有易调节式输液椅通过在侧向扶手内部开设内置横置调节杆的内部调节盲孔,在后置支撑杆外侧面上开设有内置纵向支撑杆的纵置翻转槽,通过活动连杆活动连接横置调节杆和纵向支撑杆,利用横置调节杆平移联动控制纵向支撑杆翻转,使得输液机构与座椅相结合,节省地面空间,根据需要改变纵向支撑杆的高度,方便人们对输液容器进行观测和更换,而且利用侧向扶手前端的外置限位板插入横向调节杆外侧面上的侧向限位槽来对纵向支撑杆的翻转角度进行限定,使得调节后的结构稳定性大大提升。
简介:摘要:随着经济的快速发展、人口的增长和城镇化建设水平的不断提高,我国餐厨垃圾、厨余垃圾、园林垃圾等有机垃圾的产量不断递增。它们作为生活垃圾的重要组成部分,具有成分复杂、富含有机质、含水率高等特点。虽然在基于餐厨、厨余、园林等有机垃圾的特点的研究较多,且研制发明了高温高氧发酵设备来相应处理,但目前许多高温好氧发酵设备存在诸多弊端,其中较为明显的是在设备运行中会产生大量的热能,使得整个设备的耗能非常高。针对高温好氧发酵设备使用中能耗高等问题,本文提供一种新型节能好氧发酵设备,文中具体对这一新型节能好氧发酵设备的构造及特点进行介绍,并对这一好氧发酵设备的具体实施方式进行介绍,最后证明了该好氧发酵设备的能耗较低。
简介:摘要:本文设计了一种新型的止动定量移液器,通过对常规移液器的结构进行了修改,除了定量吸取样本这个功能,同时实现了样本推出后,即使松开手也不会出现液体回吸的功能。该设计一方面解决了常规移液器操作时液体回吸的问题,另一方面让某一些移液后需保持样本位置,还需要做其他工作的人员可以即时松开手去做,节省了工作时间。
简介:摘要:提出一种减少片外表访问次数的方法,用高速缓存及一种预判的方法,提高缓存命中率,从而提升交换和路由中的转发性能。
简介:摘要一种新型的晴雨伞,包括基底、立柱、第一升降操作台、第二升降操作台、钢环、第一钢圈支架、钢梁、附墙杆、伞面、第一卷扬机、第二卷扬机、小车、电机组件、第一滑轮组件、第二滑轮组件、第三滑轮组件、横梁、第三卷扬机、钢环撑架、第四滑轮组件、第五滑轮组件、第六滑轮组件、第二钢圈支架、搁支架、压锁、拉绳、第一钢丝绳和第二钢丝绳;所述立柱固定在基底上端;所述钢梁下端和钢环转动连接,中部与第一钢圈支架和钢环撑架连接,上端与第二钢圈支架连接;所述钢梁通过钢丝绳与第一卷扬机连接;所述第一卷扬机通过钢丝绳与钢梁连接;所述第二卷扬机通过钢丝绳与钢环连接;该晴雨伞改善建筑工人施工环境;提供一个户外遮阳避雨的场所。
简介:摘要 本文介绍了一种新型的阅读灯的设计,该阅读灯采用LED光源,外壳超薄设计,背后电源模块设计精简,灯头的旋转角度为45°,适用于动车或普通客车卧铺包间内安装。本文对阅读灯的结构、接口及电路接线等方案进行了详细的介绍,可为类似阅读灯的设计提供参考。
简介:摘要 本文介绍了一种新型的阅读灯的设计,该阅读灯采用LED光源,外壳超薄设计,背后电源模块设计精简,灯头的旋转角度为45°,适用于动车或普通客车卧铺包间内安装。本文对阅读灯的结构、接口及电路接线等方案进行了详细的介绍,可为类似阅读灯的设计提供参考。
简介:1996年,结婚后的第一个情人节,我对爱人说:“明天给你买一束玫瑰花吧!”她说:“太贵了,咱们买点菜,在家庆祝一下就好了.”于是那天我买了菜,做好了在家等她.结果她一回来就生气了,说办公室所有女性都有玫瑰花,只有她没有.第二年,我买了9朵玫瑰花送到她的单位,晚上回来她又不高兴了“谁不知道你是我老公啊,一点神秘感都没有.”第三年,我买了花让花店给她送过去,怕她不知道,写了张卡片.晚上回来她还不高兴“本来挺高兴,你搞个卡片,把神秘的氛围都破坏了”.第四年,我用移动积分换了一朵玫瑰花让人送给她.晚上回来她说:“今年你怎么没送花.”我说,实在太忙了,忘了.她却很高兴“那我还收到一朵玫瑰花呢”.我说:“那说明你还很有魅力,我要更重视你啊.”她特别开心,之后就不断问我“是不是你送的,是不是你送的…”
简介:摘要 针对开关类设备寿命监测,本文设计了一种计数装置,该装置以ATmega128单片机为控制核心,电路简单,体积小,可用于自主记录功率开关带电闭合次数和总闭合次数,并分析判断闭合次数是否达到寿命预警次数,临近开关寿命时发出告警信号,而且该计数装置可重复使用。
简介:桥梁横向振幅超限一直是困扰铁路桥梁的一个重要问题。在全国铁路全面提速的大环境下,这个问题益发突出,列车速度的提高势必造成更大的桥梁横向位移,进而给行车安全造成不利的影响。传统的桥梁横向振动控制方法主要是通过改变桥梁自身刚度,达到减小桥梁振动响应的目的,但成本较高,经济性较差。耗能减振思想的提出为桥梁横向振动控制提供了一种新的思路,即用阻尼器加固桥梁。阻尼器的安装能够将输人桥梁的能量转化为阻尼器的滞回能,通过阻尼器的往复加卸载循环,先于结构消耗输入能量。这种方法的优势在于经济节省,易于更换,但目前国内缺乏该类型阻尼器产品及相关的应用研究。本文研究的正是这种新型阻尼器。