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- [实用新型]一种建筑工程用吊篮-CN202223230672.0有效
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郑铁军;王聪军;刘玉侠;朱宝;宋永才;高海霞
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郑铁军
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2022-12-03
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2023-09-05
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E04G3/28
- 本实用新型公开了一种建筑工程用吊篮,包括吊篮机构、悬挂机构和配重机构,所述吊篮机构包括:吊篮主体,吊篮主体侧面开设有多组螺纹孔;连接架,连接架通过螺纹件安装于两个吊篮主体的螺纹孔处,多个吊篮主体通过连接架组装连接,多个呈竖向分布设置;固定架,固定架固定于吊篮主体上,固定架顶部设置有第一安装座;第二安装座,第二安装座安装于吊篮主体上。本实用新型通过设置多个吊篮主体和连接架,能够实现多个吊篮主体竖向排列的组装连接,从而能够提供在不同高度位置同时作业的条件;此外,通过设置爬梯等结构,能够供人员在各吊篮主体之间活动,且爬梯能够对各吊篮主体起到加固的作用,提升了可靠性。
- 一种建筑工程吊篮
- [实用新型]一种建筑工程建筑爬架-CN202223231182.2有效
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刘玉侠;王聪军;郑铁军;朱宝;宋永才;高海霞
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刘玉侠
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2022-12-03
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2023-03-31
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E04G3/28
- 本实用新型公开了一种建筑工程建筑爬架,包括多个可以拼接的爬架模块,所述爬架模块包括:第一爬架主体,第一爬架主体一侧外壁设置有支撑筒;第二爬架主体,第二爬架主体两端设置有滑架,滑架滑动连接于第一爬架主体内壁,第二爬架主体和第一爬架主体形成“口”形结构,第二爬架主体一侧外壁设置有支撑杆;螺纹柱,螺纹柱一端固定于第二爬架主体一侧外壁。本实用新型通过设置第一爬架主体、第二爬架主体、螺纹柱和螺纹调节件等结构,能够根据需求,通过旋拧螺纹调节件的方式,调整第二爬架主体与第一爬架主体的间距,从而改变爬架模块的有效宽度,使用者能够根据爬架模块的有效宽度加装不同数量的支撑板,从而满足作业需求。
- 一种建筑工程建筑
- [实用新型]果蔬食品周转筐夹具-CN202222341936.3有效
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刘长安;刘根;宋永才
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北京凯达恒业农业技术开发有限公司
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2022-09-01
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2023-03-10
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B65G47/91
- 本实用新型公开了一种果蔬食品周转筐夹具,包括水平的顶架,顶架用于连接移动机构,顶架上设置有转动于抓取位置和释放位置之间的至少两个抓钩和驱动抓钩转动的驱动单元,释放位置下抓钩的钩头位于周转筐的侧上方,抓取位置下抓钩的钩头抵接于周转筐翻边的底面以夹取周转筐。本实用新型结构设计巧妙,自动化程度高,通过驱动单元实现抓钩在释放位置和抓取位置之间的往复转动,在抓取位置下,各抓钩相互配合,对周转筐翻边进行支撑,方便夹具将周转筐提取;在释放位置下,将周转筐放下;如此,配合与夹具连接的移动机构完成批量蔬果的搬运,降低人工成本,减轻工人负担,防止工人腰部受损,同时保证了蔬果食品的周转效率。
- 食品周转夹具
- [发明专利]果蔬切割装置-CN202211069209.4在审
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刘长安;刘根;宋永才
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北京凯达恒业农业技术开发有限公司
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2022-09-01
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2022-12-02
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B26D7/06
- 本发明公开了一种果蔬切割装置,包括机架,机架上设置有切割传输带、驱动切割传输带沿其周向转动的驱动单元和设置于切割传输带出料端的收集装置,切割传输带的周向外缘设置有间隔分布的限位组件,限位组件包括沿切割传输带宽度方向间隔分布的多个限位凸起,相邻限位凸起的活动路径之间设置有将切割传输带上果蔬切段的切刀。本发明结构设计巧妙,自动化程度高,采用限位凸起有利于果蔬传输时中其长度方向与切割传输带宽度方向一致,并在切刀切割时进行限位阻挡,防止其滑动偏移,脱离切刀的工作范围,并通过多个切刀实现对果蔬的多段顺利切割,从而大幅度提高工作效率。
- 切割装置
- [发明专利]一种土豆泥沙拉及其加工方法-CN201910153656.X在审
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宋永才;赵世鹏;孙柳;李张建
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北京康一品农产品物流有限公司
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2019-03-01
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2020-09-08
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A23L15/00
- 本发明公开了一种土豆泥沙拉,由以下重量份原料制备而成,土豆、食盐、鸡精、蜂蜜、白糖、迷迭香、罗望子胶、沙拉酱、鸡蛋和牛奶。本发明还公开了一种土豆泥沙拉的加工方法,包括以下步骤:S1、原料处理;S2、预煮,将切块土豆在35‑50℃的保色溶液内预煮20‑30min,然后冷却至室温;S3、蒸制,将切块土豆蒸制,直至切块土豆中心温度大于等于90℃,然后冷却,直至土豆的中心温度为5‑10℃;S4、烘烤,对步骤S3中冷却后土豆捣碎制泥,加入食盐、鸡精、蜂蜜、迷迭香、罗望子胶、沙拉酱后搅拌,然后在烘箱内进行烘烤;S5、混料制得土豆泥沙拉;S6、将土豆泥沙拉杀菌、贮存备用。本发明的优点是制得地土豆泥沙拉口感极佳,且褐变现象大大降低,适用于大规模生产。
- 一种土豆泥沙及其加工方法
- [发明专利]一种SiBN纤维的制备方法-CN201510257406.2有效
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谢征芳;王军;邵长伟;宋永才;王浩;简科
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中国人民解放军国防科学技术大学
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2015-05-20
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2016-11-23
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D01F9/08
- 一种SiBN纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)高活性Si‑N纤维的制备。将聚碳硅烷不熔化纤维置于脱碳‑氮化系统中,抽真空,再用氮气或氩气置换系统内气体至常压,重复至少三次;通入高纯氨气,升温,2小时升温至500℃,0.90~0.95℃/min升温至700℃后,保温0.5h,100℃/h升温至800~1200℃,保温1~2h。通氮气/氩气冷却至室温,得到高活性Si‑N纤维;(2)高活性Si‑N纤维的硼化。2h升温至400~450℃,向系统中通入至少含一个B‑H键的硼烷化合物气体,反应时间24~36h,通氮气/氩气冷却至室温;(3)硼化纤维的氮化。通入高纯氨气,升温,6h升温至1300~1400℃,保温1~2h。通氮气/氩气冷却至室温,即成。本发明工艺简便,成本低,不需对现有脱碳‑氮化系统做任何改动,适于大规模生产。
- 一种sibn纤维制备方法
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