首页 / 国际专利分类库 / 机械工程;照明;加热;武器;爆破;发动机或泵 / 燃烧设备;燃烧方法 / 点火(点燃火柴的装置入A24F;炸药或热剂入C06C;除热线点火塞以外的专用于内燃机点火的装置或设备入F02P);灭火装置
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
121 具有压感应罐的电热塞 CN200980149386.X 2009-10-21 CN102282422A 2011-12-14 约翰·A·伯罗斯; 桑德罗·戈雷蒂
一种电热塞组件包括集成内部压传感器。为降低中心电极上的负载,提高传感器响应性能,提供更佳的热性能,该压力传感器组件被收容于一罐中,该罐形成密封舱并在其座区域刚性连接该电热塞壳体的内侧。该压力传感器与热探头的底端直接接触,因此气压变动引起的热探头移动将直接导致传感器堆上力的改变。
122 安全性加强的压电打火机 CN201110108469.3 2004-01-09 CN102235681A 2011-11-09 钟启文
发明涉及压电式打火机,它具有一火焰发生装置(30),其具有一气体射束释放机构(36)和一火花发生压电机构(50),其特征在于,打火机具有两作动装置(32,34),其可在使用者施加的的作用下,在第一位置即静止位置和第二位置即工作位置之间进行转动移动,所述两作动装置之一即第一作动装置适于不受第二作动装置影响地进行移动,且至少对一所述机构即第一机构进行作用,当两作动装置转动时,打火机适于在所述打火机之外产生火焰。
123 陶瓷加热器 CN200980142507.8 2009-10-20 CN102204404A 2011-09-28 山元坚
发明提供一种陶瓷加热器。本发明所要解决的技术课题是:当处于诸如刚开始工作后大电流突入并流动之类的异常情况时,因发热体和基体之间的瞬间热膨胀之差而导致产生间隙或在基体上产生裂纹。本发明的解决手段是:在本发明的在由陶瓷构成的基体(1)中埋设有发热体(2)而构成的陶瓷加热器(10)中,发热体(2)在表面具有陶瓷进入的凹陷部(5)。即便处于在发热体(2)和基体(1)之间因热膨胀差而产生大的热应的情况下,由于具有基体(1)的陶瓷进入的凹陷部(5),因此,在该热应力较大作用的发热体(2)的长度方向上也可以防止发热体(2)和基体(1)之间产生间隙或在基体(1)上产生裂纹。
124 用于内燃机的压阻式压测量塞 CN200910150913.0 2009-06-25 CN101614609B 2011-09-14 M·G·J·博格斯; C·R·兹沃洛; P·T·J·杰尼森; T·迪克; H·G·托内曼; A·F·兹维耶泽; S·格朗海耶曾
一种用于测量内燃机的压阻式压力测量塞,包括:用于插入到内燃机的气缸中的塞体;布置在塞体中的塞杆;包括压阻元件的感测结构,布置在塞杆和塞体之间,且布置方式使得感测结构在使用时受到在气缸燃烧室中压力的作用,其中,由于燃烧室中的压力导致塞杆相对于塞体轴向运动,从而向感测结构施加力,这样塞杆将气缸的燃烧室中的压力传递给感测结构;印制线路板,承载着用于测量和调整电阻变化的传感器电子元件。感测结构布置在塞体中,并且在使用时沿着轴向方向受到施加在感测结构上的力的压缩,并且感测结构上安装有压阻元件,用于在感测结构沿着轴向方向受到压缩时提供电阻变化。这样,获得了带宽更宽并且安装高度更小的压力测量塞。
125 一种打火机安全装置 CN200910148909.0 2009-06-01 CN101761939B 2011-07-20 徐焕培
一种打火机安全装置,主要由拔、压盖、壳体、定装置、支承座、打火机组成,所述的鞋拔设有按钮罩、上锁、锁槽、下锁块、所述的按钮罩又兼作鞋拔的把手,所述的压盖设有鞋拔内型孔和打火机内型孔,所述的壳体的一侧装有一锁定装置,该锁定装置可装在壳体的左侧,也可装在壳体的右侧,壳体的底壁上设有一鞋拔内型孔,所述的锁定装置设有锁舌、复位弹簧,将锁定装置装在壳体侧壁上,将压盖与壳体,支承座与壳体用螺丝紧固,将打火机装在压盖打火机内型孔和壳体内,将鞋拔装在压盖鞋拔内型孔和壳体鞋拔内型孔内,按钮罩罩在打火机的点火装置的按钮上,此时锁定装置上的锁舌在复位弹簧作用下锁在鞋拔锁槽内,使鞋拔不能上下活动。
126 具有气体收集器和点火器的气体燃烧器组件 CN200980125764.0 2009-06-30 CN102084185A 2011-06-01 E·施洛瑟
这里示出、描述和主张了气体燃烧器点火器组件的各种实施例。点火器的一个实施例包括至少部分包围于绝缘本体内的电极。该点火器的本体包括套筒部分和罩体部分,其中该罩体部分放置于紧密邻近气体燃烧器的出口燃烧口的位置。包括罩体部分的该点火器本体用不导电和耐热耐腐蚀材料制成以承受其所处于的苛刻环境。所述罩体部分设置成至少部分围绕并覆盖所述电极的尖端,以便于在该电极的周围聚集可燃气体/空气的混合气。所述套筒部分是个细长的管状组件,所述管状组件在第一端部与导线连接并且所述罩体部分位于所述第二端部。所述气体燃烧器点火器组件包括将点火器固定于紧密邻近所述气体燃烧器的支架
127 用于调节或控制预热塞的温度的方法 CN201010537468.6 2010-11-04 CN102052229A 2011-05-11 B·拉普; S·约斯
发明涉及一种用于在预热塞(2)的加热阶段中调节或控制预热塞的温度的方法,其中依据预热塞(2)的电阻确定温度值。为了即使在预热塞内部的一个不稳定的温度分布期间也能够调节或控制预热塞的温度,在预热塞(2)内在一个不稳定的温度分布期间借助于物理模型计算用于确定温度值(Tmod)的电阻(ΔR(tk))。
128 电子燃气点火器装置和以电缆夹具为特征的集成的盒状接线端子板,特别用于家用电器 CN200780031957.0 2007-10-18 CN101512228B 2011-04-27 达尼埃莱·皮亚内泽
一种燃气点火器装置(1)包括第一合成材料外壳,第一合成材料外壳包括整体地连接到第一外壳(2)的点火器装置和电子控制装置和接线端子板,并依次包括电缆夹紧装置(35,37,38);其中接线端子板(5)由第二合成盒状材料外壳(10)构成,第二合成盒状材料外壳(10)包括:杯状主体(11),杯状主体(11)拥有第一和第二相对侧开口(12,14)和朝向基本上垂直于侧开口的方向的入口(15);和入口的封闭盖(16),其受限制地铰接到杯状主体的第一侧上;第一外壳的第一端部(26)拥有一对用于点火器装置的电触点(27),并在第一侧开口(12)内,第一外壳的第一端部(26)在使用中扣合地并可去除地连接到杯状主体(11);盖扣合地连接杯状主体的第二侧而且拥有用于电力电缆(36)的第一夹紧装置(35),其在使用中可插入穿过第二侧开口(14)。
129 气体打火机及其制造方法 CN200880129083.7 2008-03-10 CN102027291A 2011-04-20 弗朗索斯·比奇; 米切尔·杜塞特
气体分配设备包括具有上壁(5)的存贮罐(2),穿过上壁的井道(6),至少部分地位于井道(6)内并具有面对着井道内壁的外表面刚性部分(8a)的气体分配装置(8)。气体分配设备包括被装配入井道(6)的弹性管状元件(22)。装置(8)的刚性部件(8a)被插入其中。该井道具有向外延伸的边缘(34),且在装置的刚性部分插入到管状元件的作用下,管状元件的阻止部分(30)抵住边缘(34)被屈折。屈折的下部优选地限定出防止管状元件相对于井道发生向上移动的环状凸起。本发明提供具有简化结构且适用于例如非晶态聚合物的脆性存贮罐材料的气体打火机。
130 测量电热塞 CN200980114044.4 2009-04-21 CN102016422A 2011-04-13 程越; 马丁·阿盖尔
发明涉及一种用于确定燃烧室的装置。所述装置包括管状体(6)、从管状体(6)中伸出的电热头(5),以及至少一个安装在管状体(6)内的传感元件(4)。本发明的特征在于,传感元件(4)插入在电热头(5)的端面和焊接在管状体(6)上的预应力元件(3)之间。
131 一种具有旋钮嵌套式渐进火调节器的燃气灶 CN201110001111.0 2011-01-06 CN102012049A 2011-04-13 谢国华
发明公开了一种具有旋钮嵌套式渐进火调节器的燃气灶,实现对燃气灶的点火、火力大小的渐进调节和熄火的电动控制;同时能够实现用户远程对燃气灶的点火、火力大小的渐进调节和熄火操作;而且本发明的燃气灶具有燃气泄露保护、定时烹饪、熄火保护和报警功能。本发明结构简单,相比类似功能的燃气灶它几乎不需要对燃气灶内部和灶台面做较多改变,并且不需要对原有调节旋钮做任何改变,解决类似功能的燃气灶在手动调节和电动控制之间转换不是很方便快速的问题。
132 测压式电热塞 CN200980112099.1 2009-03-30 CN101983303A 2011-03-02 Y·程; B·拉斯特; H·霍本; F·佩希霍尔德
发明涉及一种笔型电热塞,特别用于自燃式内燃机,包括至少一个插头基体和至少一个测量元件(7),该插头基体具有至少一个基本上呈棒状的一端从插座突出的加热元件(3),加热元件(3)和测量元件(7)被整体结合和/或定和/或形状锁定。
133 电热塞及其制造方法 CN200580019098.4 2005-06-10 CN1973163B 2011-02-16 马蒂亚斯·赫尔曼; 哈根·克勒姆; 塔西洛·莫里茨; 赖因哈德·伦克; 汉斯-于尔根·里希特; 安德烈亚斯·戈特勒
发明涉及电热塞及其制造方法,所述电热塞由一种导电元件和一种非导电元件制造,制造中使用了烧结的复合陶瓷材料。这些电热塞可以优选地用于机动车辆的利用燃料工作的固定式加热器。根据提出的目的,应该可以低成本高效率和灵活地制造这种电热塞,同时提供延长的使用寿命和抗化性。此处的导电元件在两个相对的面上被非导电元件包围并且在远端区域具有放大的横截面,而远端区域相对于具有逐渐变小的横截面的近端加热区域的导电元件的横截面比率保持为2.5-5∶1。导电元件的横截面逐渐变小的近端加热区域的60-85%的表面被非导电元件的材料覆盖
134 陶瓷性加热元件 CN200880126373.6 2008-12-29 CN101939592A 2011-01-05 A·瓦塔贝迪安; S·安娜瓦拉普
发明提供了新的陶瓷性加热元件,这些元件具有一个凹陷的部分用于接收一条电引线。此类陶瓷性加热元件可以在元件与一条或多条电引线交界的区域提供一个减小的截面尺寸连同电引线在该区域更牢固的接合。加热元件可广泛应用于许多应用中,包括用于诸如燃气烹饪器具以及交通工具电热塞燃料的点火。
135 陶瓷加热器以及电热塞 CN200980103487.3 2009-01-29 CN101933392A 2010-12-29 日浦规光
搭载在电热塞等上的陶瓷加热器由于在严酷的环境下使用,所以需要进一步提高其耐久性。本发明提供一种陶瓷加热器(11),包括发热电阻体(13);第一引线部(15)以及第二引线部(17);与这些引线部(15、17)的端部分别电连接的第一电极取出部(19)以及第二电极取出部(21);埋设有发热电阻体(13)、第一引线部(15)与第二引线部(17)、以及第一电极取出部(19)与第二电极取出部(21)的陶瓷基体(23);形成于该陶瓷基体(23)表面的第一电极(25)以及第二电极(27)。第一电极取出部(19)与第一电极(25)的连接部分的面积(S 1)大于与第一引线部(15)的连接部分的面积(S2)。
136 方便携带和使用的电气气体打火机 CN200980101682.2 2009-01-02 CN101910729A 2010-12-08 李熙哉
根据本发明的电气气体打火机的特征在于它包括体和可相对于该体滑动的开关,并且上述开关包括可弹性变形,以插入香烟盒中的夹子部分。上述夹子部分包括宽度比香烟盒的壁面厚度宽的导向部分和包括宽度比上述香烟盒的壁面厚度窄的固定部分。它可插入香烟盒等中携带并可在附着在香烟盒上时点着。
137 陶瓷点火器 CN200580037199.4 2005-10-18 CN101115956B 2010-12-08 S·安娜瓦拉普; N·P·阿尔赛诺; C·A·维勒肯斯; T·J·谢里丹; T·余
提供新的制造陶瓷电阻点火器元件(10)的方法。这些方法包括将形成的元件的一层或多层(12,14,16)共挤出。还提供可用本发明制作方法得到的陶瓷点火器。
138 陶瓷加热器型火花塞 CN200480033863.3 2004-12-08 CN1882807B 2010-11-24 田中有仁; 赵艰
防止形成在被固定在金属外筒(8)内的陶瓷加热器(4)后端部上的小径部(4b)损坏。陶瓷加热器(4)在使其前端发热部露出在外部的状态下由钎焊等固定在金属外筒(8)内。陶瓷加热器(4)的后端部位于金属外筒(8)的内部,在其后端形成了小径部(4b)。陶瓷加热器(4)的后端小径部(4b)与将发热体的正极取出到外部的电极取出部件(电极取出线10)相连。将无机绝缘体颗粒体粉末(例如)(18)填充到金属外筒(8)内的陶瓷加热器(4)和电极取出线(10)连接部的周围。而且将氧化镁(20)封闭在其外部侧。然后进行局部镦粗加工。使氧化镁(20)高密度化,将电极取出线(10)和电极取出杆(12)固定在金属外筒(8)内。
139 陶瓷点火器 CN200580037193.7 2005-10-28 CN101061352B 2010-10-13 S·安娜瓦拉普; T·J·谢里丹
提供一种新的陶瓷电阻点火器元件,它依次包含电连接的第一导电区、电阻加热区和第二导电区。在优选的点火器中,第一导电区的至少大部分不与陶瓷绝缘体接触。本发明的优选的点火器至少在其一部分长度呈现圆形横截面。
140 一种微波等离子体点燃器 CN201010183105.7 2010-05-26 CN101852444A 2010-10-06 白野; 蒲力萌
发明公开了一种微波等离子体点燃器,包括微波谐振腔石英玻璃管等离子体产生区、切向送装置以及粉流吹入装置。煤粉流吹入装置向石英玻璃管中微波等离子体产生区域轴向送入煤粉流,当输入微波功率超过临界值时,在煤粉流中的微小煤粉激励下,微波等离子体产生区产生初始电离,通过崩效应过渡到整个石英玻璃管内,从而形成微波等离子体火炬。同时点燃煤粉流,形成煤粉微波等离子体火炬,并沿石英玻璃管轴向从石英玻璃管上端吹出。煤粉与微波等离子体相互作用,这样,既提高了点燃器输出火炬的温度,又增加了微波等离子体点燃器的点燃、助燃和稳燃能,同时克服了现有技术在微波等离子体产生区域通过同轴线内导体激励微波等离子体火炬,高温等离子体火炬时间长了就会将同轴线内导体熔化的缺点。
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