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一种日常锻炼身体用可调节步伐高度的健步机

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-09 09:35:55

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 21:15:04
包括底板、第一铰接座、脚踏板、动力联动机构,动力联动机构包括箱体、滑轨、滑座、第二铰接座、导向杆、导向块、导向孔、连接块、第三铰接座,相互靠近的第二铰接座与第三铰接座之间通过联动杆相连接,连接块的上端安装有支撑杆,支撑杆的顶端安装有滑块,左脚踏板和右脚踏板的下端均开设有滑槽,滑块滑动设于滑槽内。本实用新型当左脚踏板或右脚踏板被下压时,实现另一侧的支撑杆向上移动,实现左脚踏板和右脚踏板不一样的运动方向,借此实现不断往复的健步运动,可以对支撑杆的初始高度的调节,这样就可以方便不同的人员进行使用,可以根据自己的喜好调节脚跟上台的高度。
背景技术 健步机主要是以模拟登台阶和登山的腿部运动而设计的腿部锻炼器。以液压器作为力度控制,可提供多个档位的选择,以造成不同的练习环境条件。健步机锻炼时的技术动作非常简单,只须双手自然扶握机把,双脚上下踩踏便可以了。但如果采用不同的节拍、不同的方式,不同的力度等,则可以达到多种锻炼效果。 现有的健步机大多体型都很庞大,而且为了配合手部运动都会设置一些来回运动的扶手,这也就更加增大了体积,使用起来虽然效果很好,但是可选择性很低,同时对于一些小型家庭来说放置一台很大的健步机就会显得很占空间,因此需要对现有的健步机进行改进,可以更加方便的适应家庭,也可以根据个人喜好以及使用者的不同调节健步机的适用性。
项目立项背景和依据:阿尔茨海默病(AD)是一种与年龄相关的,以进行性认知功能障碍和行为损害为特征的中枢神经系统退行性病变,是一种进行性发展的致死性神经退行性疾病 。患病率研究显示,该病已经成为人类第四号杀手,成为生命科学领域21世纪的难题之一,给社会、家庭和患者带来沉重的负担,因此寻找阿尔茨海默病有效疗法的工作非常紧迫。 国内外现状:近年来,各国科学家致力于AD病因、病理方面的研究,更好的治疗靶点。而在临床上对AD一般实行药物综合性治疗,只能缓解某些症状却无法阻止痴呆的发展。干细胞移植及基因修饰是目前研究热点。而AD的各种致病机制导致神经元及神经突触的逐渐缺失是直接原因,氧化应激产生自由基引起老化及神经退化已被证实,Aβ能在NO调节下引起Drp1亚硝基化而导致线粒体分裂增加。相关报道介绍尸检AD患者与对照组不同部位脑组织发现仅AD患者豆状核Drp1活性显著增高。在国外一项研究中发现,AD小鼠脑组织中Drp1含量下降。 在本研究中,我们发现Aβ和线粒体分裂蛋白Drp1之间存在类似的相互作用。Drp1是一个胞浆蛋白,丰富存在于细胞体、轴突和树突中。在AD患者中,异常线粒体分裂,破坏线粒体自噬作用,这些功能异常的线粒体是由于Aβ与Drp1相互作用造成的,这种异常的相互作用增加导致疾病的进展。然而,在对照组中我们没有发现任何Aβ和Drp1之间的相互作用,这表明Aβ和Drp1的互动是AD
哈尔滨远东理工学院始建于1994年,是经国家教育部批准设置的民办普通本科高等学校。办学以来,学校始终坚持“创新拉动、强队伍、优结构、重质量、细管理、特色突破”的治校方略,以培养高素质应用型人才为育人目标,紧密围绕国家发展战略服务地方区域经济社会发展,坚持需求导向,不断以高质量就业推动高质量发展,致力于国际化开放办学,致力建设高水平应用型民办本科大学。学校以稳步提升的教育质量和鲜明的办学特色,实现了跨越式发展,先后获得教育部教师基金会、省市政府和行政部门的多项表彰和奖励,学校被授予黑龙江省”高校系统文明校园标兵”荣誉称号。
核电作为一种清洁、高效的能源,经过数十年的发展,已经被全球广泛接受,为了全面带动中国核电产业技术提升,我国核电产业从引进技术实现国产化迈入了升级产品自主研发的新征程。CAP1400与引进的AP1000相比,不但容量升级,更主要的是其具有中国智慧。通风冷却技术是开发大型核电半速汽轮发电机组的关键技术之一,其工作性能不仅直接关系到机组能否安全稳定运行,而且还影响机组的出力和效率。课题组经过近三年的刻苦攻关,CAP1400核电半速汽轮发电机通风冷却技术研究项目已全部完成。 该项目的研究突破了国内1400MW级核电汽轮发电机冷却技术无从借鉴的难题,采用了通风模型模拟真机流场的方法,实现了电机通风系统的模拟。针对汽轮发电机进行通风模型的研发设计在国内尚数首例,这对项目组来说具有极大的挑战性。课题组成员同心协力,积极发挥科研优势,从开会讨论设计方案到落实到每个人的任务分配,每项工作都紧张有序地进行。在CAP1400通风模型的设计过程中,项目组在通风、定转子温升、冷却器计算及电机内流场模拟的基础上,对机组的通风系统进行优化设计,为寻求最优通风方式,在CAP1400核电半速汽轮发电机转子采用副槽通风的基础上,分别设计了7种供选择的转子线圈通风结构,通过采用数值计算和模型试验相结合的研究方法确定最终的优化方案。模型的加工工作,得到了哈尔滨电机厂有限责任公司各部门的鼎力支持,通过积极组织生产保证了项
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。