北京豪仪测控工程有限公司专利技术

北京豪仪测控工程有限公司共有17项专利

  • 本实用新型提供一种缆绳张紧装置,所述装置包括驱动电机(1)、主动轮(2)、从动轮(4)和张紧器(3),所述缆绳张紧装置还具有缆绳速度传感器(6),所述缆绳速度传感器(6)与测控装置(7)连接,所述测控装置(7)与驱动电机(1)电连接;通...
  • 缆绳张紧装置
    本发明提供一种缆绳张紧装置,所述装置包括驱动电机(1)、主动轮(2)、从动轮(4)和张紧器(3),所述缆绳张紧装置还具有缆绳速度传感器(6),所述缆绳速度传感器(6)与测控装置(7)连接,所述测控装置(7)与驱动电机(1)电连接;通过缆...
  • 本实用新型提供了一种内排线卷扬提升机,包括伺服电机、减速器和卷扬设备,其中所述卷扬设备包括卷扬机箱体,滚珠花键通过固定齿轮与左端盖的中央机械连接,所述滚珠花键与减速器同轴联动;固定齿轮通过行星齿轮与齿轮支撑盘固定连接,齿轮支撑盘上的往复...
  • 本发明提供了一种内排线卷扬提升机,包括伺服电机、减速器和卷扬设备,其中所述卷扬设备包括卷扬机箱体,滚珠花键通过固定齿轮与左端盖的中央机械连接,所述滚珠花键与减速器同轴联动;固定齿轮通过行星齿轮与齿轮支撑盘固定连接,齿轮支撑盘上的往复丝杠...
  • 本实用新型涉及一种缆绳爆断装置,包括外壳3和设置在外壳3中的切断装置、信号输入部件和火药室和外壳,其特征在于所述火药室包括火药壳体2、火药7、封蜡8、点火线9;所述信号输入部件设在所述火药室的一端,所述信号输入部件包括与所述点火线9相联...
  • 本实用新型涉及一种抽油机示功仪,所述示功仪包括利用摄像头测量油田抽油机位移的示功图采集设备,所述示功图采集设备包括负荷传感器、相连的A/D转换器、DSP数据处理器和无线数据通信模块,其中,所述示功图采集设备还包括位移传感器,所述位移传感...
  • 本实用新型涉及一种电路板紧固散热件,包括散热片和锁紧装置,其中,所述散热片的上部有散热鳍片1,两侧有紧固块2;所述锁紧装置包括锁紧螺钉、上锁紧块4和下锁紧块3,所述紧固块2与所述散热片的端部相连;所述电路板紧固散热件还包括压紧板6。本实...
  • 本实用新型涉及钻修井作业领域的指重设备,特别是一种具有无线数据传输方式的电子指重表,包括传感器、指重数据传输电路、单片机、与所述单片机电连接的显示屏和控制面板,以及电源,其中,所述传感器通过所述指重数据传送电路与所述单片机连接,所述电子...
  • 本实用新型涉及一种卷扬提升机的内排线机构,包括卷筒、钢丝绳、整体支座、中心支撑轴、排线机构和电机,其中,所述排线机构设在卷筒内部,连接并控制卷筒,在电机驱动下,钢丝绳左右有序移动。由于本实用新型的排线机构采用内部驱动,减少了外部驱动设备...
  • 本发明涉及一种抽油机示功仪,所述示功仪包括利用摄像头测量油田抽油机位移的示功图采集设备,所述示功图采集设备包括负荷传感器、相连的A/D转换器、DSP数据处理器和无线数据通信模块,其中,所述示功图采集设备还包括位移传感器,所述位移传感器与...
  • 本发明涉及一种卷扬提升机的内排线机构,包括卷筒、钢丝绳、整体支座、中心支撑轴、排线机构和电机,其中,所述排线机构设在卷筒内部,连接并控制卷筒,在电机驱动下,钢丝绳左右有序移动。由于本发明的排线机构采用内部驱动,减少了外部驱动设备所占用的...
  • 本发明涉及一种无线地震仪系统,该系统包括用于实现人机交互和数据存储记录功能的上位机、与所述上位机相连的至少一部无线收发器、与所述无线收发器通讯的至少一部采集通讯终端,所述上位机和无线收发器之间采用USB传输方式,所述无线收发器和采集通讯...
  • 本发明涉及基于图像识别技术的导览方法及设备,它包括对客体进行拍摄客体图像信息,然后建立客体信息数据库,使用时,用户对特定客体进行拍摄,获得图像信息后在数据库中进行检索,从数据库中获取导览信息,然后向用户输出。本发明在使用时不易受干扰、操...
  • 本发明涉及无线广播终端系统。本发明提供一种自检式无线广播终端系统,其中当系统的播音设备发出测试音频时,通过音频采集设备把户外音频反馈回系统,系统判断反馈信息从而进行播音设备部分自检;在自检开始同时,系统切断市电,改由UPS电源的蓄电池供...
  • 一种用于在线测量管道中液体密度的仪器,是由垂直测量管段、旁通管段、差压变送器、三通阀组成,其特征是三通阀使流体在垂直测量管段及旁通管段间切换流通。
  • 本实用新型提供一种用于监测仪减震的装置,它包括安装支架和隔振器(6),所述安装支架包括中空部分(10)、连接架(11)和凹槽(8),凹槽(8)位于连接架(11)四周或两侧;连接架(11)相对凹槽(8)而突出的方向朝向所述监测仪观察面;在...
  • 本发明涉及一种测定钻井液溢漏的方法以及使用该方法的系统。该方法通过计算实际的总池体积和理论体积的差值然后对钻井的实时状态进行判断。该方法及系统自动化程度高、精确度高,当发生钻井液溢漏时能够迅速确定溢漏位置进行有效控制。
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