专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]易拉盖拉环铝带的排料布局结构-CN200820038036.9有效
  • 王炳生;熊康 - 苏州斯莱克精密设备有限公司
  • 2008-06-06 - 2009-06-03 - B65D17/34
  • 一种易拉盖拉环铝带的排料布局结构,在拉环铝带的同一加工通道方向上,按级进模加工步距排列有一串拉环坯形,相邻的两个拉环坯形以首部的鼻尖端与尾部的手指孔端首尾相对形成前后排列,所述拉环坯形首部的鼻尖端为平直端或凹形端;在相邻的两个拉环坯形排料中,一个拉环坯形首部鼻尖端的平直端或凹形端与另一个拉环坯形尾部的手指孔端之间的排料距离为工艺边的距离。本方案解决了现有技术中拉环坯料的形状设计在铝带上的排料布局导致的拉环排料步距较长,原材料浪费较多的问题。
  • 易拉盖拉环布局结构
  • [实用新型]耐气压型金属易拉盖-CN200620073256.6无效
  • 安旭 - 苏州斯莱克精密设备有限公司
  • 2006-05-27 - 2007-05-09 - B65D17/34
  • 一种耐气压型金属易拉盖,由盖体和拉环两部分组成,拉环铆接在盖体上,盖体自圆周外缘开始向中心延伸设有一个内凹形的埋头,内凹形的埋头中央为圆形凸台,其特征在于:埋头的斜度A角在15~60°范围内,凸台底部的B段弧度区域B1和B2处,以及台阶C段拐角处局部环绕盖体旋转中心设有冷作硬化处理的锻压压痕。本方案通过一种新的结构设计来解决节约材料与易拉盖维持耐压指标之间的矛盾,使易拉盖在减少材料切口直径和厚度同时,仍提供一个相对较高的耐压指标。
  • 气压金属易拉盖
  • [发明专利]耐气压型金属易拉盖-CN200610085892.5有效
  • 安旭 - 苏州斯莱克精密设备有限公司
  • 2006-05-27 - 2006-11-08 - B65D17/34
  • 一种耐气压型金属易拉盖,由盖体和拉环两部分组成,拉环铆接在盖体上,盖体自圆周外缘开始向中心延伸设有一个内凹形的埋头,内凹形的埋头中央为圆形凸台,其特征在于:埋头的斜度A角在15~60°范围内,凸台底部的B段弧度区域B1和B2处,以及台阶C段拐角处局部环绕盖体旋转中心通过锻压进行冷作硬化处理。本方案通过一种新的设计来解决节约材料与易拉盖维持耐压指标之间的矛盾,使易拉盖在减少材料切口直径和厚度同时,仍提供一个相对较高的耐压指标。
  • 气压金属易拉盖
  • [实用新型]多工位连续级进模的工件输送装置-CN200520071525.0无效
  • 王炳生 - 苏州斯莱克精密设备有限公司
  • 2005-04-29 - 2006-06-07 - B21D43/02
  • 一种多工位连续级进模的工件输送装置,其特征在于:包括间歇同步驱动机构、柔性同步输送带和真空腔结构;同步驱动机构由主动轮、从动轮和分度间歇机构构成,主动轮通过分度间歇机构与冲床主轴传动连接;柔性同步输送带为环状,其左、右两头分别通过主动轮和从动轮支撑,形成上、下两个平面,输送带上平面横向水平穿设在冲床的上、下模间,作为一工件输送面;冲床工作台上设有一敞口箱体,箱体的四壁上设有抽真空口;所述工件输送面覆盖在该箱体的敞口处,与箱体构成一真空腔;该真空腔内架设有一块托板,该托板衬托在工件输送面下,托板的四周设置有上下驱动机构;柔性同步输送带上开设工件定位孔,托板上也开设有圆孔。本实用新型从工件输送的角度,实现易拉盖的高速、稳定、安全和可靠的生产。
  • 多工位连续级进模工件输送装置
  • [实用新型]多层组合模体偏心定位销式定位结构-CN200520069077.0无效
  • 安旭;彭济明 - 苏州斯莱克精密设备有限公司
  • 2005-02-07 - 2006-05-24 - B21D37/12
  • 一种多层组合模体偏心定位销式定位结构,包括至少两层模体,相邻模体之间设置定位孔,其特征在于:在相邻两层模体之间采用相同的至少两个偏心定位销,通过定位孔进行定位;所述偏心定位销由两段相互偏心设置的圆柱销固定连接构成。本实用新型在多层组合模体的装配或试模调整过程中,选择合适偏心量的偏心定位销来调整模体之间的相对位置精度,从而降低了多层组合模体之间的加工位置精度要求,节约了加工成本,实现了模体之间微量位移的快速调整,弥补位置加工精度的不足。
  • 多层组合偏心定位结构

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