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- [发明专利]流量检测阀-CN200810176420.X有效
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大谷秀雄;古谷元洋
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株式会社山武
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2008-11-07
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2009-05-13
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F16K37/00
- 该流量检测阀根据阀体中阀芯上、下游流路流体压力的压力差和阀芯开度,计算流经阀体的流体流量,与现有技术中的流量检测阀相比,该流量检测阀构造紧凑、计算的流量精度较高。该流量检测阀中,在对流经阀体的流体的流量进行控制的阀芯的下游流路内局部形成有流体滞流部,在测量下游流路内的流体压力进而检测流量的过程中,通过阀体上从面朝流体滞流部的内表面贯穿到安装有下游流体压力检测单元的外表面的下游流体压力检测孔,利用该下游流体压力检测单元,检测滞留在流体滞流部内的滞流流体的压力,这样,可以不受动压影响,高精度地检测下游流体压力。
- 流量检测
- [发明专利]工作机械的压力调节系统和方法-CN200810183781.7无效
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南新双;张迎军
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卡特彼勒公司
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2008-12-18
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2010-06-23
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F15B13/02
- 本发明提供了一种工作机械的压力调节系统,包括油箱,响应于控制阀的操作进行执行动作的执行机构,第一压力调节阀和第二压力调节阀;其中流体经由第一压力调节阀自油箱输送至执行机构,所述第二调节阀和第一压力调节阀流体连接,并对流向第二压力调节阀的流体进行压力缓冲,以使输送至执行机构的流体压力平稳增加。本发明还提供了一种用于工作机械的压力调节方法,包括将来自油箱流经第一压力调节阀的部分流体输送至工作机械的执行机构;将流经第一压力调节阀的部分流体输送至与第一压力调节阀流体连接的第二压力调节阀,其中对流向第二压力调节阀的流体进行压力缓冲,以使输送至执行机构的流体压力平稳增加,由此避免了压力冲击。
- 工作机械压力调节系统方法
- [发明专利]一种致密油成藏动力的获取方法-CN202110789302.1有效
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王克;程党性
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西安石油大学
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2021-07-13
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2023-08-25
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E21B47/06
- 本发明公开了一种致密油成藏动力的获取方法,包括以下步骤:S1,基于待测区的成岩矿物中的流体包裹体,获得所述流体包裹体被捕获时期的地层流体压力;S2,基于所述地层流体压力,采用声波时差法获得待测区的若干个井的地层流体压力,基于所述若干个井的地层流体压力绘制地层流体压力纵向分布图,基于所述地层流体压力纵向分布图绘制地层流体压力平面分布图,获得成藏动力分布情况;S3,基于所述成藏动力分布情况构建盆地模拟模型,基于所述盆地模拟模型进行盆地模拟本发明对成藏期流体压力进行了预测、对成藏期流体压力的分布进行了预测,并进一步探讨了地层压力的成因,为解释致密油成藏机理奠定了基础。
- 一种致密油成藏动力获取方法
- [发明专利]电池供电的流体喷射器-CN202310503781.5在审
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R·A·艾泽尔
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固瑞克明尼苏达有限公司
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2021-08-10
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2023-08-04
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B05B9/04
- 一种电池供电的流体喷射器包括往复式正排量泵、电源、电动马达、马达控制器、用户调节机构、压力开关和电力控制器,电源包括电池,用户调节机构用于设置对应于电池供电的流体喷射器的系统流体压力的用户可调节压力阈值压力开关产生指示系统流体压力是否大于用户可调节压力阈值的压力信号。电力控制器配置为通过响应于指示系统流体压力小于用户可调节压力阈值的压力信号而提供马达控制器的运行电力,并且响应于指示系统流体压力大于用户可调节压力阈值的压力信号而不提供马达控制器的运行电力,来控制电池供电的流体喷射器的电力
- 电池供电流体喷射器
- [发明专利]电池供电的流体喷射器-CN202110913752.7有效
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R·A·艾泽尔
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固瑞克明尼苏达有限公司
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2021-08-10
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2023-05-23
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B05B9/04
- 一种电池供电的流体喷射器包括往复式正排量泵、电源、电动马达、马达控制器、用户调节机构、压力开关和电力控制器,电源包括电池,用户调节机构用于设置对应于电池供电的流体喷射器的系统流体压力的用户可调节压力阈值压力开关产生指示系统流体压力是否大于用户可调节压力阈值的压力信号。电力控制器配置为通过响应于指示系统流体压力小于用户可调节压力阈值的压力信号而提供马达控制器的运行电力,并且响应于指示系统流体压力大于用户可调节压力阈值的压力信号而不提供马达控制器的运行电力,来控制电池供电的流体喷射器的电力
- 电池供电流体喷射器
- [发明专利]用于连续流反应器组件的可破裂的可靠性装置-CN201480010216.4在审
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K·莱奥尼
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康宁股份有限公司
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2014-02-20
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2015-11-25
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B01J19/00
- 流反应器组件(10)包括流体模块(12、14、16),所述流体模块包括模块体(18),所述模块体(18)具有与入口(22)和出口(28)连通的内部流路(20)和模块爆裂压力。泄压阀(36、38、40)释放流体模块(12、14、16)中的压力。泄压阀(36、38、40)的释放压力值小于模块爆裂压力。可破裂的可靠性装置(50、52、54、56)具有延伸通过其的流体通道,通过所述流体通道从流体模块(12、14、16)接收流体或者通过所述流体通道将流体导向流体模块(12、14、16)。可破裂的可靠性装置(50、52、54、56)包括具有装置爆裂压力的管状体,该装置爆裂压力大于泄压阀压力值(36、38、40)且小于模块爆裂压力(12、14、16)。
- 用于连续流反应器组件破裂可靠性装置
- [实用新型]过程流体压力测量系统-CN201220534786.1有效
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罗伯特·C·海德克
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罗斯蒙德公司
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2012-10-18
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2013-04-17
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G01L9/00
- 本实用新型公开提供一种过程流体压力测量系统,包括:过程流体压力变送器,具有变送器电子元件,并被配置为测量过程流体压力传感器的电特性,且在过程通信回路上提供压力指示;单晶过程流体压力传感器,连接到过程流体压力变送器,该过程流体压力传感器具有电阻元件和压敏元件,该压敏元件具有随着施加的压力变化的至少一个电特性,压敏元件被连接到第一输出;其中,过程流体压力变送器包括变送器电子元件,变送器电子元件被配置为施加电流到单晶压力传感器的电阻元件、监测过程流体压力传感器对由电流产生的热量的电响应、并且基于所述电响应提供验证输出。
- 过程流体压力测量系统
- [发明专利]风窗玻璃清洗系统-CN201410213483.3在审
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C·多米尼克;A·约翰松
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沃尔沃汽车公司
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2014-05-20
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2014-12-24
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B60S1/48
- 一种用于车辆的窗和/或灯清洗系统,其包括:清洗流体容器;布置为与清洗流体容器流体相通的清洗流体泵;至少一个用于存储加压流体的清洗流体压力罐,其布置为通过流体连接装置与清洗流体泵流体相通,并且包括用于从清洗流体泵接收加压流体的流体入口以及用于提供呈清洗流体射流形式的加压流体的至少一个流体出口;传感器装置,其布置为提供表示所述至少一个清洗流体压力罐内的测量压力的信号;以及控制单元,其连接至传感器装置以及清洗流体泵,并且布置为接收信号,其中控制单元配置为基于信号操作清洗流体泵,从而指示压力低于预定水平的信号引起泵增大压力
- 窗玻璃清洗系统
- [发明专利]生毛发、育毛发护理方法及其装置-CN201880049459.7在审
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林健史
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林健史
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2018-07-09
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2020-04-03
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A61H9/00
- 一种促进生毛发、育毛发的护理方法和促进生毛发、育毛发的装置(1),该护理方法的特征在于,以夹住想要促进生毛发、育毛发的皮肤的部位的方式从周围喷射压力流体来使该部位隆起,由此,使该部位及其近旁的被喷射了压力流体的皮肤层下的脂肪燃烧来改善血液循环,进行促进生毛发、育毛发的护理,该装置(1)的特征在于,具备:压力流体供应源(2);多个压力流体供应管(4),其使从该压力流体供应源(2)供应的压力流体通过;喷嘴(5),其形成于该压力流体供应管(4)的彼此相向的一侧的端部,喷出上述压力流体;以及喷嘴远离和接近单元(6),使上述压力流体供应管(4)的喷嘴(5)远离和接近。
- 毛发护理方法及其装置
- [发明专利]电阻式微流体压力传感器-CN201911398957.5有效
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桂林;高畅;张仁昌
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中国科学院理化技术研究所
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2019-12-30
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2021-06-25
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G01L7/18
- 本发明涉及微流体压力检测技术领域,公开了一种电阻式微流体压力传感器,包括:流体层;柔性薄膜层设置在流体层的上端面,在柔性薄膜层上构造有开口朝下且向柔性薄膜层的上方凸起的微流体压力感应腔;电极层设置在柔性薄膜层的上端面,在电极层上构造有开口朝下且向电极层的上方凸起的压力感应液态电极腔,微流体压力感应腔设置在压力感应液态电极腔内,在微流体压力感应腔和压力感应液态电极腔之间构造有缓存腔室;以及微小电阻信号测量结构,其通过导线分别与液态电极流道入口和液态电极流道出口连接该电阻式微流体压力传感器具有流体压力检测的分辨率和灵敏度较高以及微流体压力传感器的制作成本低和难度小的优点。
- 电阻式微流体压力传感器
- [发明专利]用于主容器的失效指示补充容器-CN201680067711.8有效
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诺曼·L·纽豪斯
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陆型技术公司
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2016-11-15
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2020-09-25
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F17C13/02
- 一种系统(10),包括加压流体源(16),设置成与加压流体源(16)流体连通的主压力容器(12)以及设置成与加压流体源(16)流体连通并且与主压力容器(12)流体连通的补充压力容器(18)。主压力容器(12)具有第一预期寿命持续时间并且包括第一结构特征。补充压力容器(18)具有比第一预期寿命持续时间短的第二预期寿命持续时间并且包括第二结构特征。一种方法,使用补充压力容器(18)来预测主压力容器(12)的即将发生的失效。该方法包括将主压力容器(12)连接到加压流体源(16),将补充压力容器(18)与加压流体源(16)和主压力容器(12)流体连接,并且将补充压力容器(18)暴露于第一疲劳负载以在主压力容器(12)发生失效之前引起补充压力容器失效
- 用于容器失效指示补充
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