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一种自动调整半径的圆规   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-03-27
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2018-09-25
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2019-12-03
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-03-27
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201810256790.8 申请日 2018-03-27
公开/公告号 CN108466508B 公开/公告日 2019-12-03
授权日 2019-12-03 预估到期日 2038-03-27
申请年 2018年 公开/公告年 2019年
缴费截止日
分类号 B43L9/02B43L12/00 主分类号 B43L9/02
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 6
权利要求数量 7 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、申请权转移、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 福建新创锦纶实业有限公司 当前专利权人 徐州致诚会计服务有限公司
发明人 于知菲 第一发明人 于知菲
地址 福建省福州市长乐市漳港街道门楼村漳文路68-1号 邮编 350200
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 福建省 申请人所在市 福建省福州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
福州科扬专利事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
李晓芬
摘要
本发明公开了一种自动调整半径的圆规,包括圆形空心壳体,所述圆形空心壳体侧表面设有自动调整半径机构,所述圆形空心壳体下表面设有圆心固定机构。本发明的有益效果是,结一种使用比较方便,便于多个同时绘画多个圆环,便于自动调整每个圆环绘画半径,体积较小,携带方便的装置。
  • 摘要附图
    一种自动调整半径的圆规
  • 说明书附图:图1
    一种自动调整半径的圆规
  • 说明书附图:图2
    一种自动调整半径的圆规
  • 说明书附图:图3
    一种自动调整半径的圆规
  • 说明书附图:图4
    一种自动调整半径的圆规
  • 说明书附图:图5
    一种自动调整半径的圆规
  • 说明书附图:图6
    一种自动调整半径的圆规
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-01-05 专利权的转移 登记生效日: 2020.12.23 专利权人由福建新创锦纶实业有限公司变更为徐州致诚会计服务有限公司 地址由350200 福建省福州市长乐市漳港街道门楼村漳文路68-1号变更为221000 江苏省徐州市云龙区世茂广场商业内街2及办公1幢1单元910号
2 2019-12-03 授权
3 2019-11-26 专利申请权的转移 登记生效日: 2019.11.07 申请人由于知菲变更为福建新创锦纶实业有限公司 地址由130013 吉林省长春市绿园区杨柳大街四十一街区772栋2门3楼17中门变更为350200 福建省福州市长乐市漳港街道门楼村漳文路68-1号
4 2018-09-25 实质审查的生效 IPC(主分类): B43L 9/02 专利申请号: 201810256790.8 申请日: 2018.03.27
5 2018-08-31 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种自动调整半径的圆规,包括圆形空心壳体(1),其特征在于,所述圆形空心壳体(1)侧表面设有自动调整半径机构,所述圆形空心壳体(1)下表面设有圆心固定机构,所述自动调整半径机构由加工在圆形空心壳体(1)外侧表面上的若干个竖直条形凹槽、嵌装在每个竖直条形凹槽内的竖直滑轨(2)、固定连接在圆形空心壳体(1)上端侧表面上且与每个竖直滑轨(2)上端面相搭接的水平支撑块(3)、设置在每个竖直滑轨(2)上的微型电控移动小车(4)、固定连接在每个微型电控移动小车(4)侧表面上的螺纹柱(5)、套装在每个螺纹柱(5)外的固定壳(6)、固定连接在每个固定壳(6)侧表面上的折形圆杆(7)、设置在每个微型电控移动小车(4)外侧且与所对应一组折形圆杆(7)相套装的摆动支撑臂(8)、固定连接在每个摆动支撑臂(8)上表面中心处的固定圆环(9)、套装在每个固定圆环(9)上且位于每个固定圆环(9)与所对应水平支撑块(3)侧表面之间的活动拉伸杆(10)、嵌装在每个摆动支撑臂(8)端面上的万向夹手(11)、固定连接在每个摆动支撑臂(8)下表面一端的竖直固定夹手(12)共同构成的,所述圆形空心壳体(1)上表面中心处加工圆形开口,所述圆形空心壳体(1)内中心处固定连接水平支撑板(13),所述水平支撑板(13)上表面固定连接若干个拉伸支撑杆(14),若干个所述拉伸支撑杆(14)上表面固定连接与圆形开口相匹配的弧形电池承载架(15),所述弧形电池承载架(15)内安装蓄电池(16),所述弧形电池承载架(15)上表面嵌装微型控制器(17),所述微型控制器(17)与蓄电池(16)和微型电控移动小车(4)之间通过导线分别电性连接,所述圆形空心壳体(1)下端侧表面上嵌装两组折形空心杆(26),每个所述折形空心杆(26)端面上均套装照明灯(27),所述微型控制器(17)与照明灯(27)通过导线电性连接,每个所述微型电控移动小车(4)上表面均固定连接与摆动支撑臂(8)侧表面相搭接的U形弹性支撑块(28)。

2.根据权利要求1所述的一种自动调整半径的圆规,其特征在于,所述圆心固定机构由加工在圆形空心壳体(1)下表面中心处的一号圆形通孔、固定连接在圆形空心壳体(1)内且与一号圆形通孔相对应的圆形固定块(18)、嵌装在圆形固定块(18)下表面且与一号圆形通孔相对应的转动滚珠(19)、加工在圆形空心壳体(1)下表面且位于一号圆形通孔外侧的若干个二号圆形通孔、设置在圆形空心壳体(1)内下表面且通过每个二号圆形通孔伸出的T形转动圆杆(20)、套装在每个T形转动圆杆(20)下端面上的真空吸盘(21)共同构成的。

3.根据权利要求1所述的一种自动调整半径的圆规,其特征在于,所述圆形空心壳体(1)上表面边缘处固定连接固定把手(22),所述固定把手(22)上套装橡胶层(23)。

4.根据权利要求1所述的一种自动调整半径的圆规,其特征在于,若干个所述竖直条形凹槽等角度位于同一圆周上。

5.根据权利要求1所述的一种自动调整半径的圆规,其特征在于,每个所述水平支撑块(3)上表面均铰链连接与圆形空心壳体(1)上表面相搭接的折形扣架(24)。

6.根据权利要求1所述的一种自动调整半径的圆规,其特征在于,所述弧形电池承载架(15)外侧表面固定连接防滑圈(25)。

7.根据权利要求1所述的一种自动调整半径的圆规,其特征在于,所述圆形空心壳体(1)下表面为倒圆台状。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及圆规领域,特别是一种自动调整半径的圆规。

背景技术

[0002] 圆规就是用来绘画圆形的工具。
[0003] 在教学或者绘画中,有时为了观察方便和和准确,需要使用一些附属的绘画工具,在数学中会求一些不规则形状的面积,因此会使用一些圆规,传统的圆规结构比较简单,但是不能进行自动调整半径,而且传统的圆规每次在进行绘制的时候只能绘制一个圆环,不能同时多个同心圆环的绘制,如果想要绘制多个,需要多次,比较的麻烦,因此为了解决这些问题,也为了更加满足人们的需求,设计一种可以进行自动调整半径的圆规是很有必要的。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种自动调整半径的圆规。
[0005] 实现上述目的本发明的技术方案为,一种自动调整半径的圆规,包括圆形空心壳体,其特征在于,所述圆形空心壳体侧表面设有自动调整半径机构,所述圆形空心壳体下表面设有圆心固定机构,所述自动调整半径机构由加工在圆形空心壳体外侧表面上的若干个竖直条形凹槽、嵌装在每个竖直条形凹槽内的竖直滑轨、固定连接在圆形空心壳体上端侧表面上且与每个竖直滑轨上端面相搭接的水平支撑块、设置在每个竖直滑轨上的微型电控移动小车、固定连接在每个微型电控移动小车侧表面上的螺纹柱、套装在每个螺纹柱外的固定壳、固定连接在每个固定壳侧表面上的折形圆杆、设置在每个微型电控移动小车外侧且与所对应一组折形圆杆相套装的摆动支撑臂、固定连接在每个摆动支撑臂上表面中心处的固定圆环、套装在每个固定圆环上且位于每个固定圆环与所对应水平支撑块侧表面之间的活动拉伸杆、嵌装在每个摆动支撑臂端面上的万向夹手、固定连接在每个摆动支撑臂下表面一端的竖直固定夹手共同构成的,所述圆形空心壳体上表面中心处加工圆形开口,所述圆形空心壳体内中心处固定连接水平支撑板,所述水平支撑板上表面固定连接若干个拉伸支撑杆,若干个所述拉伸支撑杆上表面固定连接与圆形开口相匹配的弧形电池承载架,所述弧形电池承载架内安装蓄电池,所述弧形电池承载架上表面嵌装微型控制器,所述微型控制器与蓄电池和微型电控移动小车之间通过导线分别电性连接,所述圆形空心壳体下端侧表面上嵌装两组折形空心杆,每个所述折形空心杆端面上均套装照明灯,所述微型控制器与照明灯通过导线电性连接,每个所述微型电控移动小车上表面均固定连接与摆动支撑臂侧表面相搭接的U形弹性支撑块。
[0006] 所述圆心固定机构由加工在圆形空心壳体下表面中心处的一号圆形通孔、固定连接在圆形空心壳体内且与一号圆形通孔相对应的圆形固定块、嵌装在圆形固定块下表面且与一号圆形通孔相对应的转动滚珠、加工在圆形空心壳体下表面且位于一号圆形通孔外侧的若干个二号圆形通孔、设置在圆形空心壳体内下表面且通过每个二号圆形通孔伸出的T形转动圆杆、套装在每个T形转动圆杆下端面上的真空吸盘共同构成的。
[0007] 所述圆形空心壳体上表面边缘处固定连接固定把手,所述固定把手上套装橡胶层。
[0008] 若干个所述竖直条形凹槽等角度位于同一圆周上。
[0009] 每个所述水平支撑块上表面均铰链连接与圆形空心壳体上表面相搭接的折形扣架。
[0010] 所述弧形电池承载架外侧表面固定连接防滑圈。
[0011] 所述圆形空心壳体下表面为倒圆台状。
[0012] 利用本发明的技术方案制作的自动调整半径的圆规,一种使用比较方便,便于多个同时绘画多个圆环,便于自动调整每个圆环绘画半径,体积较小,携带方便的装置。

实施方案

[0020] 下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-6所示,一种自动调整半径的圆规,包括圆形空心壳体1,所述圆形空心壳体1侧表面设有自动调整半径机构,所述圆形空心壳体1下表面设有圆心固定机构,所述自动调整半径机构由加工在圆形空心壳体1外侧表面上的若干个竖直条形凹槽、嵌装在每个竖直条形凹槽内的竖直滑轨2、固定连接在圆形空心壳体1上端侧表面上且与每个竖直滑轨2上端面相搭接的水平支撑块3、设置在每个竖直滑轨2上的微型电控移动小车4、固定连接在每个微型电控移动小车4侧表面上的螺纹柱5、套装在每个螺纹柱5外的固定壳6、固定连接在每个固定壳6侧表面上的折形圆杆7、设置在每个微型电控移动小车4外侧且与所对应一组折形圆杆7相套装的摆动支撑臂8、固定连接在每个摆动支撑臂8上表面中心处的固定圆环9、套装在每个固定圆环9上且与所对应水平支撑块3侧表面之间的活动拉伸杆10、嵌装在每个摆动支撑臂8端面上的万向夹手11、固定连接在每个摆动支撑臂8下表面一端的竖直固定夹手12共同构成的,所述圆形空心壳体1上表面中心处加工圆形开口,所述圆形空心壳体1内中心处固定连接水平支撑板13,所述水平支撑板13上表面固定连接若干个拉伸支撑杆14,若干个所述拉伸支撑杆14上表面固定连接与圆形开口相匹配的弧形电池承载架15,所述弧形电池承载架15内安装蓄电池16,所述弧形电池承载架15上表面嵌装微型控制器17,所述微型控制器17与蓄电池16和微型电控移动小车4之间通过导线分别电性连接;所述圆心固定机构由加工在圆形空心壳体1下表面中心处的一号圆形通孔、固定连接在圆形空心壳体1内且与一号圆形通孔相对应的圆形固定块18、嵌装在圆形固定块18下表面且与一号圆形通孔相对应的转动滚珠19、加工在圆形空心壳体1下表面且位于一号圆形通孔外侧的若干个二号圆形通孔、设置在圆形空心壳体1内下表面且通过每个二号圆形通孔伸出的T形转动圆杆20、套装在每个T形转动圆杆20下端面上的真空吸盘21共同构成的;所述圆形空心壳体1上表面边缘处固定连接固定把手22,所述固定把手22上套装橡胶层23;若干个所述竖直条形凹槽等角度位于同一圆周上;每个所述水平支撑块3上表面均铰链连接与圆形空心壳体1上表面相搭接的折形扣架24;所述弧形电池承载架
15外侧表面固定连接防滑圈25;所述圆形空心壳体1下表面为倒圆台状;所述蓄电池16的型号为1#;所述圆形空心壳体1下端侧表面上嵌装两组折形空心杆26,每个所述折形空心杆26端面上均套装照明灯27,所述微型控制器17与照明灯27通过导线电性连接;每个所述微型电控移动小车4上表面均固定连接与摆动支撑臂8侧表面相搭接的U形弹性支撑块28。
[0021] 本实施方案的特点为,使用此装置时,通过按动位于弧形电池承载架15上表面的微型控制器17,控制每个微型电控移动小车4在所敌营的竖直滑轨2上进行来回的移动,通过一组位于微型电控移动小车4上的一组折形圆杆7带动所对应的摆动支撑臂8进行移动,其中由于摆动支撑臂8与位于圆形空心壳体1侧表面上水平支撑块3之间的活动拉伸杆10的限定,因此便于调整每个摆动支撑臂8的摆动角度,其中每个活动拉伸杆10均通过位于摆动支撑臂8侧表面上的固定圆环9相连接,使得固定效果良好,其中位于每个摆动支撑臂8端面上的万向夹手11便于夹取绘画笔进行人工转圈绘图,通过控制,使得每个微型电控移动小车4在所对应的竖直滑轨2上移动的位置不同,使得每个摆动支撑臂8的摆动角度不同,使得投影在同一平面上的长度是不同的,由于摆动支撑臂8的数量比较多,因此便于在转动此装置时,同时绘画不同直径的多个圆环,其中位于每个摆动支撑臂8侧表面上的竖直固定夹手12便于夹取带有一定高度的绘画笔进行绘画圆环,其中弧形电池承载架15通过多个拉伸支撑杆14与位于圆形空心壳体1内的水平支撑板13上表面进行连接,在进行更换电池的时候,人工将弧形电池承载架15进行拉动出来,使得每个拉伸支撑杆14便于伸长,其中位于弧形电池承载架15内的蓄电池16便于给此装置进行供电,其中每个竖直滑轨2均嵌装在圆形空心壳体1侧表面上,其中每个折形圆杆7均通过固定壳6与所对应微型电控移动小车4侧表面上的螺纹柱5进行螺纹连接,便于进行拆卸,由于圆形空心壳体1下端面为倒圆台形,因此便于缩小中心处,一种使用比较方便,便于多个同时绘画多个圆环,便于自动调整每个圆环绘画半径,体积较小,携带方便的装置。
[0022] 在本实施方案中,微型控制器17的型号为STC89C52 ,将该型号微型控制器17的两个个输出端子通过导线分别与微型电控移动小车4和照明灯27的输入端连接,将蓄电池16的输出端通过导线与微型控制器17的接电端进行连接。本领域人员通过微型控制器编程后,完全可控制微型电控移动小车4的移动和照明灯27的开启以及工作顺序,具体工作原理如下:使用此装置时,通过按动位于弧形电池承载架15上表面的微型控制器17,控制每个微型电控移动小车4在所敌营的竖直滑轨2上进行来回的移动,通过一组位于微型电控移动小车4上的一组折形圆杆7带动所对应的摆动支撑臂8进行移动,其中由于摆动支撑臂8与位于圆形空心壳体1侧表面上水平支撑块3之间的活动拉伸杆10的限定,因此便于调整每个摆动支撑臂8的摆动角度,其中每个活动拉伸杆10均通过位于摆动支撑臂8侧表面上的固定圆环9相连接,使得固定效果良好,其中位于每个摆动支撑臂8端面上的万向夹手11便于夹取绘画笔进行人工转圈绘图,通过控制,使得每个微型电控移动小车4在所对应的竖直滑轨2上移动的位置不同,使得每个摆动支撑臂8的摆动角度不同,使得投影在同一平面上的长度是不同的,由于摆动支撑臂8的数量比较多,因此便于在转动此装置时,同时绘画不同直径的多个圆环,其中位于每个摆动支撑臂8侧表面上的竖直固定夹手12便于夹取带有一定高度的绘画笔进行绘画圆环,其中弧形电池承载架15通过多个拉伸支撑杆14与位于圆形空心壳体1内的水平支撑板13上表面进行连接,在进行更换电池的时候,人工将弧形电池承载架15进行拉动出来,使得每个拉伸支撑杆14便于伸长,其中位于弧形电池承载架15内的蓄电池
16便于给此装置进行供电,其中每个竖直滑轨2均嵌装在圆形空心壳体1侧表面上,其中每个折形圆杆7均通过固定壳6与所对应微型电控移动小车4侧表面上的螺纹柱5进行螺纹连接,便于进行拆卸,由于圆形空心壳体1下端面为倒圆台形,因此便于缩小中心处,其中位于圆形空心壳体1下表面中心处的转动滚珠19便于接触转动表面,使得万向转动,其中转动滚珠19通过圆形固定块18与圆形空心壳体1内下表面进行连接,其中在进行固定圆心的时候,位于圆形空心壳体1下表面的若干个真空吸盘21帮助固定位置,由于每个真空吸盘21均通过T形转动圆杆20与圆形空心壳体1之间进行活动连接,因此在进行转动时,真空吸盘21固定,但是圆形空心壳体1进行转动,真空吸盘21便于固定圆心,因此在转动中绘画圆环,位于圆形空心壳体1上表面的固定把手22便于手握,其中位于固定把手22上表面橡胶圈23便于收我舒服,其中每个水平支撑块3均通过折形扣架24与圆形空心壳体1上表面进行搭接的,其中位于弧形电池承载架15侧表面上的防滑圈25便于与圆形空心壳体1之间连接稳定,其中位于圆形空心壳体1下端侧表面上的每个折形空心杆26便于固定所对应照明灯27的,由于每个折形空心杆26内部为空心的,因此便于放置传送电性的,通过控制每个照明灯27均打开,便于在夜间进行绘图操作,其中位于每个微型电控移动小车4上表面且与所对应的摆动支撑臂8下端面打击的U形弹性支撑块28便于限制摆动范围的。
[0023] 上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

附图说明

[0013] 图1是本发明所述一种自动调整半径的圆规的结构示意图;
[0014] 图2是本发明所述一种自动调整半径的圆规的仰视图;
[0015] 图3是本发明所述一种自动调整半径的圆规的俯视图;
[0016] 图4是本发明所述一种自动调整半径的圆规中弧形电池承载架和蓄电池相配合的侧视剖面图;
[0017] 图5是本发明所述一种自动调整半径的圆规中竖直滑轨、微型电控移动小车、螺纹柱、固定壳和折形圆杆相配合的局部放大图;
[0018] 图6是本发明所述一种自动调整半径的圆规中圆形空心壳体、圆形固定块、T形转动圆杆和真空吸盘相配合的局部放大图;
[0019] 图中,1、圆形空心壳体;2、竖直滑轨;3、水平支撑块;4、微型电控移动小车;5、螺纹柱;6、固定壳;7、折形圆杆;8、摆动支撑臂;9、固定圆环;10、活动拉伸杆;11、万向夹手;12、竖直固定夹手;13、水平支撑板;14、拉伸支撑杆;15、弧形电池承载架;16、蓄电池;17、微型控制器;18、圆形固定块;19、转动滚珠;20、T形转动圆杆;21、真空吸盘;22、固定把手;23、橡胶层;24、折形扣架;25、防滑圈;26、折形空心杆;27、照明灯;28、U形弹性支撑块。
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