高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
高低温振动试验箱
产品详细介绍高低温振动试验箱 一. 高低温振动试验箱特点  1. 试验室与制冷系统整体组合式结构,紧凑美观,控制台单独设置,便于操作。制冷压缩机组及主要配件均为进口. 2. 日本OYO公司液晶触摸屏控制器,温度程序自动控制配有RS232等通讯接口. 二. 高低温振动试验箱用途  与恰当的振动试验台相配合,满足各种相应的温度、振动三综合试验要求。 三. 高低温振动试验箱执行与满足标准  GB10586-89、GB10592-89、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB2423.10-95、GJB150.3-86、GJB150.4-86、GJB150.9-86、GJB150.16-86 四. 高低温振动试验箱设备工作原理  规格与技术参数  型号GDWZ-225 GDWZ-500 GDWZ-800 GDWZ-010   工作室尺寸D×W×H500×600×750:mm  700×800×900:mm800×1000×1000:mm  1000×1000×1000  2.温度范围      -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃  1. 制冷工作原理 制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温调湿法(BTHC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡. 2.高低温振动试验箱设备结构 (1) 箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方 (2)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、除湿蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(嵌入式门拉手),采用双层耐老化硅橡胶密封。 (3) 设有防凝露带导电膜的中空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置,能清晰观察到内部试验物品 (4)试验箱与振动台之间配合设计合理,有效可靠. 3.设备材质.  (1) 内箱材质为1.2mm厚304SUS高级不锈钢拉丝板 (2) 外箱材质为1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂 (3) 制冷系统采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻制冷压缩机:为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求,该试验箱采用单级制冷系统,制冷系统的设计有能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节. (4)保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉. (5) 加热器用不锈钢316L鳍片散热加热管,升温快,寿命长 (6)专用电机、离心对流风扇 (7)下置式水箱供水,水位自动控制 (8)风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器 (9) 制冷辅助件:主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀 日本OYO公司液晶触摸屏温度控制器 . 四.高低温振动试验箱技术指标: 1.工作室容积:1000L 工作室尺寸 1000×1000×1000 (mm)  2.温度范围       -70~+150℃ 3.温度波动度        ±0.5℃       4.温度偏差:±2℃(升温10℃/min,降温1~2℃/min)  5.风速           1.0~3.0m/s  
北京东工联华科学仪器设备有限公司 2021-08-23
低温冷却液循环泵
产品详细介绍DLSB系列低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。     大型低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。(1)国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进、质量可靠;(2)制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;(3)数显温度显示、微电脑 控温,操作简单、醒目;(4)循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能;(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成 ; 
郑州市亚荣仪器有限公司 2021-08-23
DWB系列半导体(高)低温箱
产品详细介绍—60℃~+60℃ 精度±0.5℃~±0.01℃
天津市中科电子致冷有限公司 2021-08-23
广州高低温试验箱
产品详细介绍   高低温试验箱特点 1.先进之能源节约设计,省电30%且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验;  2.采用欧美原装进口全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;  3.设备结构采SUS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;  4.先进创新的控制理论,完美整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验前所未有的控制快感;  5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备;  6.采用原装进口高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理; 7.全自动安全保护开关,感应度高,能完全侦测任何状态,在最短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全; 8.升降温独立,独特的BTHC平恒调温方式;  9.独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度。   东莞高低温试验箱执行与满足标准 1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件; 2.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件; 4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;  5.MIL-STD810D方法502.2; 7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3; 型号规格:FTH-80 内容积(L) :80  120  225  306 408 800 1000L 内部尺寸(W×H×D)mm:400×500×400 性能  温度范围:0~+150℃  温度波动度:±0.5℃  温度偏差:≤ ±2.0℃  升温时间:0→+150℃ ≤ 20分钟(约3℃/min) 降温时间:+20→0℃ ≤20分钟(约1℃/min)   东莞高低温试验箱构成  外壳材料:纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑  内箱材料:不锈钢板 ( SUS304)  隔热材料:高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维  观察窗:发热体内嵌式钢化玻璃 电缆孔:内径Φ50  加热器:镍铬合金电加热器  搅拌鼓风机:离心风机  马达:冷凝器型  脚轮:带制动的活动脚轮 4个  浙江高低温试验箱制冷系统  制冷机:欧美原装进口全封闭低噪音转子式压缩机  制冷剂:环保冷媒 R507  制冷方式:机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器)   东莞高低温试验箱控制系统 温度控制器:原装韩国进口按键式全英文显示控制器 操作界面:LCD液晶显示 运转方式:定值运转、程序运转 设定方式:按键式 分辨率:± 0.1 ℃ 传感器:PT100热电阻 控制方式:PID控制 通讯功能:LAN网络接口选购件 附属功能:报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 浙江高低温试验箱安全装置   干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护等  使用环境温度:+5~+30℃ 电源:AC220±10%V 50±0.5Hz 单相二线+保护地线/AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线  附件  电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套  选配附件  记录仪,远程监控软件 注: 1、以上产品可按客户要求定做; 2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 备注:我司专业生产恒温恒湿箱,高低温试验箱,高温老化房,冷热冲击试验箱等环境检测设备,期待与您的合作!
东莞市环测检测设备有限公司 2021-08-23
电能质量在线监测及管理系统
  整个PQM电能质量监测管理系统设计为两级管理模式:在供电公司设立一级监测站,配置一台三位一体的服务器(数据库/通讯/WEB服务器),与所属各变电站上位机通过电话线、网线或光纤等进行通讯与传输数据;各变电站设立一台上位机,通过RS232/以太网与各监测装置进行通讯与传输数据。主要功能:1、测试依据标准及评判标准     PQM电能质量在线监测系统的监测功能包括:电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、谐波、电压波动和闪变、暂态分量等。     功能及精度符合以下国家标准:     GB12325-90 《电能质量 供电电压允许偏差》     GB/T15945-1995 《电能质量 电力系统频率允许偏差》     GB/T14549-93 《电能质量 公用电网谐波》     GB12326-2000 《电能质量 电压波动和闪变》     GB/T15543-1995 《电能质量 三相电压允许不平衡度》     GB/T18481-2001  《暂时过电压和瞬时过电压》     (PQM谐波最高次数为50次)2、现场显示、查询、设置功能      当地监测单元能够就地液晶屏显示实时曲线,各项主要电能质量实时参数及其频谱图等;l通过单元的面板键盘,可现场查询所有被监测的参数并显示波形,并方便的设置系统参数;l显示屏在现场无任何面板操作时,3分钟内可以自动转入黑屏,保护液晶显示屏。3、强大的通讯接口功能     监测单元具有RS232、以太网接口,能够通过电话线、网线或光纤进行远距离数据传输及通讯、设置。     变电站级可按基于IEC61850标准通信接口协议设计;供电公司监测中心可按基于IEC61970标准通信接口协议设计。4、采样频率:     采样频率为12800次/秒。5、工作电源:     交流220V±20%。6、测量回路:     额定交流电流:     0~5A(接CT二次侧);     额定交流电压:     0~100V(接PT二次侧);     频率:47-53Hz。7、环境温度:     环境温度:-20○C~55○C;     环境湿度:<90%(25○C)。8、安装地点:     监测单元、组屏柜安装在指定变电站。监测中心可设在在省级电力公司或供电公司。
北京交通大学 2021-04-13
科氏质量流量计
科氏质量流量计采用自主设计的高灵敏度测量管型,具有较高的测量灵敏度和较大的量程比,配合高精度全数字信号解算单元,实现了流体质量流量和密度的精确计量。项技术已达到工程化的实用要求,在石油、化工、轻工、医药、国防等领域具有广泛的应用前景。该技术获航空工业总公司和北京市科技进步二等奖,
北京航空航天大学 2021-04-13
生产质量建模与过程监控系统
产品质量已经成为市场竞争中决定胜负的最关键的要素。建立生产质量模型无论是对生产过程的本质特性研究还是对实际生产过程的控制、预测、优化、仿真和质量诊断都具有重要的现实意义。 本系统重点实现对生产过程相关因素进行实时监测,解决产品生产过程中各项指标的变化与产品质量之间的模型关系,基于统计模型,运用偏最小二乘法、具有优化结构的神经网络、多变量统计过程控制等方法,对从实际生产过程中得到的统计数据进行分析和建模,消除、避免生产过程的异常波动,使过程处于正常波动状态。研究影响产品质量的关键因素,给出调整的策略,科学指导生产。 以钢铁制造流程为代表的大型流程工业是一类由不同功能但又相互关联、相关支撑、相互制约的多种工序和多种装置及相关设施构成的、工序串联并集成运行的复杂过程系统。针对大型流程工业的特点,解析多流程、多尺度、多装置间的相互关系,建立有效的质量控制模型,寻求最优的质量控制策略,监控产品的生产质量状态,确保产品的质量成为一个重大的研究课题。 生产质量建模和过程监控可以应用于钢铁冶金生产等流程型工业中,也可以广泛应用于石油、化工和机械制造等其他领域中。本系统的应用案例有:宝钢股份有限公司条钢部高线生产中的轧件尺寸精度评估与SPC控制系统,鞍钢股份有限公司冷轧热镀锌生产质量建模与分析系统。
北京科技大学 2021-04-13
发音质量评价方法与系统
1 成果简介发音质量评价( Pronunciation Scoring)是使机器自动评价目标语言语音的发音质量,它可广泛用于口语教学和口语考试系统。 2003 年清华大学出版社推出的《新时代交互英语》丛书和教学软件采用了本课题组研发的口语发音质量评分技术,该产品曾获得第五届国家级教学成果一等奖,目前已有多家高校使用该系统进行英语口语教学,这也是国内第一个得到实际应用的自动英语口语教学评测系统。如图 1 所示。  图 1 《新时代交互英语》的演示界面 2005 年 7 月北京市科技计划研发攻关计划正式设立了项目“嵌入式智能英语、汉语教学机及课件制作系统的研发”,本课题组承担了该项目研发工作,与德国英飞凌公司合作,开发了具有世界先进水平的具有双核结构的嵌入式语音处理专用芯片,并以此芯片为核心完成该课题的硬件平台,在此基础上完成的嵌入式智能英语、汉语教学机及课件制作系统通过了国家广播电视产品质量监督检验中心的检验。在项目结题验收中,专家组一致认为: A)该课题研发嵌入式智能英语、汉语教学机及课件制作系统具有自主知识产权,能够有效地、互动地协助外语学习者的口语学习; B)创新成果“式发音评价及语音识别技术”当前世界先进、国内领先水平。 2008 年 3 月,教育部“大学英语四、六级网络考试系统研发与服务体系建设”项目启动了自动口语发音评测的预研计划,目标是在大学英语四、六级网络考试(机考)中实现自动发音质量评测,本课题组是该计划唯一的发音评测技术提供方。 2008 年,本课题组与教育部中央教育科学研究所联合承担了中国教育学会教育实验研究分会“十一五”规划课题—“英汉口语教学评测信息系统智能化的实验研究”,探索口语发音评价技术对口语教学和评测方式和方法的影响,探索更为公正、客观的口语能力评价标准。2 应用说明清华大学自 2003 年以来,一直专注于口语发音质量评价技术,积累了丰富的经验,在限定内容的发音质量评价领域取得了丰硕的成果,已开始从实验室走向产业化,解决面向大规模的产业应用的关键问题,如环境噪声和通道差异对评测性能的影响、学习者的口音问题、评测技术与不同口语考核目标的关系、不限定内容的发音质量评价方法等。利用四、六级口语测试累积的海量数据,探索以上问题的理论根源,提出新的口语发音质量评价方法,形成口语评价的主客观标准,推进口语教学/评测方法迈上一个新的台阶。 总结该技术的主要特点如下:支持英语、汉语等国际上应用最为广泛的语种;发音质量评价性能好,大规模数据实验( 5000 人测试)表明该技术与主观评价的相关性达到了 0.8,已逼近主观评价之间的相关性( 0.85);支持小学、中学、大学以及社会培训等不同层次的口语教学与评测;对环境噪声和通道差异具有很好的鲁棒性,可用于不同的环境和系统;程序可根据应用目标进行裁剪,既可移植到学习机、手机等嵌入式平台,又可用于个人计算机、网络服务器等。该项技术已经获得大学英语四、六级考委会、清华大学出版社、北京市科委的实际使用认可,具备了大规模产业化应用的条件。3 应用范围该项技术适用于英语、汉语的口语评测系统,英语、汉语的口语培训软件和系统,英语、汉语的口语教学辅助系统,可在嵌入式、个人计算机和网络平台上实现。4 合作方式投、融资或技术许可。
清华大学 2021-04-13
教学质量监测与评价系统
教学质量监测与评价系统是集“教、学、管、测、评、存、用”于一体的中小学智慧教育管理与监控评价系统。系统主要基于网络阅卷系统、小测评卷管理系统、智慧课堂得出的基础数据,生成各种统计数据,让用户简单科学地完成考试质量分析、教学质量跟踪、试题质量分析、教学质量评估、高考分析等,从而解决教育信息隐形化、决策粗放化、资源缺失等难题,提高教学质量与综合竞争力。
广州光大教育软件科技股份有限公司 2021-08-23
成品油管道调和建模、控制与优化技术
针对油品调合过程中的关键质量指标辛烷值(马达法和研究法)和雷德蒸汽压等调合规律的非线性,建立了预测准确,结构简洁的智能调合模型。由于实际工业生产过程中存在的干扰因素很多,调合模型输出值与成品油属性在线分析仪的检测值不可避免地要产生一定的偏差,为此开发了汽油调合模型的在线优化校正技术,使调合模型适应工业过程操作特性的变化和生产工况的迁移。在建立的调合模型基础上,开发了离线和在线优化技术。离线优化技术不需要企业进行管道改造和安装在线分析仪,可在一定范围内提高调合的成功率和降低调合成本。在线调合模式基于离线模式,可动态更新和优化调合配方,从而能够进一步提高调合成功率,降低调合成本,减少质量过剩。开发的优化技术还考虑了多种可能的现场生产模式:例如:管道调合,罐式调合,罐底油补偿模式等。已汽油调合软件ECUST_BLEND工作。成品汽油调合过程的建模、模拟与离线优化技术已经成功在金陵石化完成现场应用。其中汽油辛烷值调合效应模型,将汽油调合过程中组分油表现的非线性效应定量的描述出来,进而准确的对成品汽油的关键指标辛烷值作出预测,与传统的乙基模型对比表明所建模型精度提高了约1%。在调合模型基础上开发的离线优化技术,结合了成品油生产现场的特点,能够有效的考虑罐底油、直调组分、锰剂添加量、以及库存约束等现场情况。在实际应用过程中,所完成的汽油调合工作全部一次达到国III标准。通过与传统的手调方式进行比较,优化后配方提高了一次汽油调合的成功率,稳定了汽油生产过程,并且降低了调合成本与质量过剩:质量过剩稳定在0.?以内,且研究法辛烷值在93.5-4.1之间波动。仅以离线优化为例,通过成本核算,每年的调合成本可减少1275万元左右。
华东理工大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 98 99 100
  • ...
  • 834 835 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1