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
全断面隧道掘进装备载荷建模与数字化设计关键技术及应用
"本项目属工程装备设计制造技术领域。我国是地下施工最多,全断面隧道掘进装备需求量最大和发展速度最快的国家。由于引进装备不适应我国复杂多变的地质情况,导致可靠性差,严重影响施工效率与效益,因此亟需发展相关设计技术并自主研制。掘进装备的关键核心部件是刀盘,缺少地质适应性好与可靠性高的刀盘设计技术是困扰掘进装备自主研制的瓶颈问题。项目组围绕国家重大隧道工程需求,攻克了刀盘地质适应性与高可靠性设计关键技术,促进了我国掘进装备自主设计能力跨越式发展。 本项目技术发明一为提出了广谱地质适应性掘进载荷建模新理论。创建了掘进装备总载荷预测模型,突破了现有建模理论仅适用于单一地质的局限性,降低了总载荷预测误差,为刀盘地质适应性与高可靠性设计提供了载荷条件;本项目技术创新二为发明了软土类刀盘地质适应性设计新技术。建立了掘进装备刀盘高精度参数化建模新方法,实现了复杂地质条件下掘进过程全物理仿真及刀盘结构强度优化设计,突破了刀盘轻量化设计关键技术,降低了设计制造成本;本项目技术创新三为发明了硬岩类刀盘高可靠性设计新技术。提出了随机动态载荷作用下刀盘强度设计方法“
天津大学 2021-04-10
提高母猪繁殖性能的机制研究及全繁殖周期营养调控技术体系建立
可以量产/n该项目应用于现代农业的母猪养殖及饲料领域。1.建立了评价影响母猪繁殖性能因素的大数据分析技术,利用该技术评价了营养调控技术的效果。2.建立了利用日粮纤维调控母猪全繁殖周期采食量的营养调控技术。阐明了可溶性纤维通过高水合特性和快速发酵特性,增加母猪饱感,控制妊娠期母猪采食量的机制;以及通过快速发酵产酸和对肠道微生物菌群的调控,降低了机体的氧化应激状态,增加了胰岛素敏感性,从而提高泌乳期采食量的机制。3.利用协同增效原理,研发了新型母猪日粮专用纤维原料。该原料能替代魔芋粉发挥调控母猪全繁殖周期采食量的作用,并具有资源充足、价格低廉的优点。。实现母猪泌乳期采食量平均提高13%,达到7kg以上;仔猪25日龄断奶窝重平均提高10kg以上,达到75kg以上;仔猪25日龄断奶个体重提高了0.6kg,达到7.5kg以上;PSY达到24头以上;母猪年淘汰率下降到33.96%。
华中农业大学 2021-04-11
己二酸的全生物法合成
己二酸是一种重要的有机二元羧酸,广泛应用于有机合成、医药和润滑剂制造等领域。目前,工业上己二酸的生产路线主要通过硝酸对环己醇—环己酮的混合物(KA 油)进行氧化制取。虽然己二酸的化学合成方法已经成熟,但是存在着工艺流程长、副产物较多、工业“三废”排放严重、产品收率不高等问题,特别的其温室气体氮氧化物的排放量巨大。因此,研究开发新的清洁无害己二酸生产工艺越来越受到人们的重视。本成果提供了一种己二酸的全生物合成方法,可以利用可再生碳源,获得高产量的己二酸,同时产品的回收提取更加方便简单,极大程度地降低了对环境的污染程度。 创新要点 本项目在大肠杆菌中重构逆己二酸降解途径,实现了己二酸的高效生物合成。通过对菌株进行代谢改造,选用组成型启动子以避免高额诱导剂的使用,最终在 5 L 发酵罐中实现了己二酸的高产,同时大幅度降低生产成本,使工业化生产己二酸成为可能。
江南大学 2021-04-11
全膜法海水淡化装置(小型)
本海水淡化装置,采用了超滤膜预处理方法,能提供高质量的反渗透进水(SDI≤1),大大延长了反渗透膜与主机的寿命,实现了全过程用膜法处理,减轻了设备的重量,缩小了设备所占空间,维护便捷。经远洋渔轮海上三年的使用证明,各项指标均达到或超过预期目标,完全能够胜任长期海上作业供给淡水的任务。
北京交通大学 2021-02-01
全视差三维显示装置
本发明公开了一种全视差三维显示装置。它包括投影机阵列、正交柱面光栅屏,正交柱面光栅屏包括第一柱面光栅、第二柱面光栅,依次放置的投影机阵列、正交柱面光栅屏,投影机阵列向正交柱面光栅屏投影图像,正交柱面光栅屏中的第一柱面光栅和第二柱面光栅的光栅方向分别平行于x轴和y轴。本发明的优点是可产生高图像分辨率、高视角分辨率的三维图像。极细腻的视角间隔,会给观察者带来完全连续无跳变的三维感知,减轻常规三维显示中视角不连续带来的疲惫感,并且能够实现包括横向视差、纵向视差在内的全视差三维显示。
浙江大学 2021-04-11
全隔离防护头罩及呼吸系统
成果与项目的背景及主要用途:正压式防护头罩及全隔离呼吸系统有两种形 式,一种是“寻诊型”,另一种是“抢救/手术型”,均采用全隔离密闭防护头罩, 便携和托载两种形式的独立纯净压缩空气,实现呼吸系统与现场污染空气及环境 的全隔离,并有效地与全身防护服进行连接,实现包括呼吸在内的全隔离防护。 防护头罩采用正压式供气方式,配合全隔离呼吸系统,避免了采用现场空气过滤 方式和使用污染现场供汽管道等具有潜在污染可能的方式,做到真正的全隔离防 护。 该项技术有四种:一体式软头罩、硬质(分体)头罩、一次性软头罩、披肩 式头罩。 技术原理与工艺流程简介:正压式防护头罩具有软体型和硬体型两种,整个 系统均具有气压预警和报警、加湿装置、冷却装置、调压调流量装置,并配有全 身隔离服。整套防护头罩和全身隔离服为防水设计,满足液体喷淋消毒和热风烘 干的使用环境和要求。 本研制项目采用便携式纯净压缩空气和混合式氧气作为气源,与现场的环境 空气不发生接触。在全隔离头罩内用纯净压缩空气实现正压,气体只从头罩正向 溢出,保证环境空气不能负向进入,做到真正的全隔离。 重量:轻质铝合金气瓶;巡诊型和抢救手术型。 容量:25Mpa,2Lx2/10Lx2,24%氧含量,可以达到实用。 配套技术措施:余气压报警、加湿装置、气体冷却装置、调压调流量装置。 技术水平及专利与获奖情况:处于国内同类型先进技术水平,已申请专利(专 利号:ZL03257795.8)。 应用前景分析及效益预测:在医学、化工、生物、环保、卫生等需要对人员 进行保护和与环境进行隔离等应用行业和领域将有巨大的应用前景。 目前该技术的成熟程度达到可工业化批量生产。如初期月产 200 套,生产成 本 800~1200 元/套(含随身呼吸系统),市场售价 1800~2600 元/套,年销平均 1000 套,产值 260 万,利润近 140 万。 应用领域:在医学、化工、生物、环保、卫生等需要对人员进行保护和与环 境进行隔离等应用行业和领域。 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模):所需原 材料: 均为市场上可采购原材料,无特殊要求,例如:铝气瓶、医用呼吸管、调压 及过滤加湿组件等等; 设备及环境要求:AC220V 电源、塑料压合机等; 所需厂房面积:普通厂房 100 平方米; 人员要求:相关初级专业人员; 初期投资规模:除以上条件外需流动资金 20 万。 合作方式及条件:技术转让,转让费:人民币 20 万元。 
天津大学 2021-04-11
碳纤维双弹全地形假脚
目前,假肢脚板的内骨架一般采用木材、橡胶等制作,国内也有少数采用了强度高、质量轻的碳纤维,但结构设计不是很理想,使穿戴者行走感觉仍不舒适。国外虽然也推出了一些先进的碳纤维制品,但价格昂贵,不适宜广大截肢患者消费,且结构仍有待改进。为克服上述不足之处,本项目组设计开发了一款强度高、质量轻、弹性好、行走舒适的新型碳纤维双弹全地形假脚。该假脚由双下板、U形前龙骨、U形后龙骨、上板以及连接结构组成。其中,双下板及上板均为模仿正常脚板的弧形结构,在上下板之间为U形前龙骨及U形后龙骨,且U形结构的开口均向后,该结构可最大程度地减少患者每个步态周期中的能量损耗,提高假脚的储能比,使穿戴者即使进行较长时间的户外活动时也不会感到疲劳。而双下板的设计使假脚具有分趾特性,可自动适应崎岖不平的路面结构,增强了假脚的安全性和有效性。 可承受最大体重:100kg 最大重量:850g 使用寿命:5年(按每天走1000步计算) 储能比:90%
上海理工大学 2021-04-11
全光纤海洋温盐深测试系统
1、成果简介 可以研发:全光纤温盐深传感器等。 技术指标:1、温度:±0.02℃;深度:±0.2%;下降深度:2000m以上2、应用说明 主要应用对象:海洋测量与勘测。3、效益分析高技术产品
北京航空航天大学 2021-04-13
全降解性淀粉基塑料制品
我国已是“白色污染”十分严重的国家。据有关资料统计,就PVC一项的消耗,到本世纪末,我国将达到人均1.7kg/年的水平。如果再加上其它聚合物材料的应用,其数量将十分惊人。而目前对于废弃的塑料制品除少量重新回收利用外,多采取焚烧、填埋、倒入海中等方法处理。由于这类塑料制品在自然界中的分解十分缓慢(约需200年),势必将造成严重的污染和对生态环境不可估量的破坏
西安交通大学 2021-01-12
全塑平板集热器研发介绍
对全塑平板集热器整体及各功能部件(透光板、光热管、集束管、保温层、 框架等),完成了材质、形状、结构设计和制备工艺的研发。达到了透光率高、 光热转换效率高、绝热性能好、水流通畅、产品性价水平高的研发目标。 产品特点:全塑料材质;抗腐蚀、防结垢、高性价比;瞬时效率截距和热 损系数合理,出水温度≥70℃,热效率高。 目前,一代产品已进入批量化生产。建议:二代产品尽早投入,以实现对 产品的绝热结构和光热转换结构的进一步优化,提升集热器的热效率。实现超 前研发。
山东大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 11 12 13
  • ...
  • 702 703 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