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Armfield-C2亚音速风洞
实验内容   该设备可进行广泛的测量和演示。提供的模型和仪器的选择包括: 绕机翼和圆柱体的流动可视化研究 不同迎角下机翼周围压力分布的测量 气缸周围压力分布的测量  带前缘缝和后缘襟翼的机翼升力和阻力测量 使用皮托静压管和偏航探头测量速度和压力分布 不同形状但相同赤道直径模型的阻力测量机翼颤振的演示 使用皮托静压管和倾斜压力计校准风洞速度指示器 用尾迹测量耙研究圆柱或机翼后的尾迹   描述 Armfield风洞操作简单、安全。提供完整的独立设施,安装在脚轮上,便于移动。主要设备包括带有双部件平衡系统和风速指示器的风洞。 空气通过精心设计的收缩进入试验箱,然后是铝蜂窝流动矫直器,设计确保空气流动在大小和方向上稳定,并具有平坦的横向速度分布。 出口端的低角度扩散器有助于试验段的流动稳定性。五叶片风机位于扩散器段的出口处。风扇由变频器速度控制单元提供的交流电机驱动,可顺利控制空气速度。 平行八角形试验箱由透明丙烯酸制成,可在轨道上缩回,以允许畅通无阻地接近模型。 双组分天平由一对支承在刀刃上的天平组成,刀刃位于平行于和垂直于通道轴向中心的相互垂直轴上。施加在试验模型上的力的升力和阻力通过沿天平臂滑动的砝码进行平衡,直到达到零偏转状态。 以力为单位的刻度允许直接读取升力和阻力。整个总成与一个简单的充油减震罐相连。 模型安装在工作箱内的天平上,带有光标的量角器允许在风洞运行时快速准确地改变入射角。 风洞及其仪器的准确性使其适合本科生和简单的研究工作 风洞内有各种各样的配件可供使用。       C2-13: 多管压力计组 一个可倾斜的压力计板,配有20根管子、丙烯酸歧管和一个安装在垂直杆上的储液罐,以便在开始实验之前将基准压力计管水平的位置调整到方便的高度。 刻度长度为370mm,可容纳290mm水位计的压力测量。 通用煤油压力计适用于需要压力测量(煤油供应)的许多Armfield型号附件。     C2-14: 压力翼、气缸、尾流测量、耙和流量可视化套件 机翼剖面基于NACA 0015机翼剖面,弦长为100mm。十一个与机翼表面完全齐平的测压孔分布在外形周围,并配有设计用于连接到多管压力计C2-13的挠性管。所有管道都安装在机翼内,以避免干扰气流。 机翼位置可以调整,并且两个端板中的一个有刻度,以便直接读取迎角。   C2-14 包括: 机翼或任何其他可选模型周围的流动可视化。轻质绳线沿着模型周围的流动轮廓移动,并显示边界层分离(分离)是否发生以及在何处发生。简单的调整装置可轻松改变捆绳的长度及其垂直和水平位置。一个18管尾迹测量耙与一个25毫米直径的圆柱体其尾迹与机翼尾迹进行比较。.       C2-15: 带槽和襟翼的机翼 按照NACA 0015剖面精确加工的机翼配备有可调节的前缘槽和后缘活门。63毫米的弦和250毫米的跨度。襟翼的角度偏转和与机翼的间隙可调。 可根据NACA数据(未提供NACA详细信息)检查升力曲线斜率(经纵横比校正)、最大升力和最大阻力等实验结果。       C2-16: 皮托静压管 该产品为直径4mm的不锈钢管,带有夹头式安装卡盘,以便于在整个工作箱内完全移动。 由Prandtl设计,可在不超过偏航角至少5度的情况下进行可忽略的校正。 与偏航探头C2-17一样,该仪器设计用于对速度和压力分布感兴趣的其他模型。多管压力计C2-13用于监测压力读数。        C2-17: 偏航探头   直径4mm的不锈钢管,带有夹头式安装卡盘,以便于在整个工作箱内完全移动。   三孔式,带有中心孔,用于测定总压力。配有一个带固定螺钉的校准块,允许在风洞中进行校准。多管压力计C2-13用于监测压力读数。       C2-18: 可选阻力模型    五种型号,设计安装在升力和阻力天平中,所有型号均具有相同的赤道直径:     球形   半球形,凸向气流方向   半球形,凹向气流方向   圆盘形   流线形   提供备用支撑杆用于阻力校准。   C2-19: 压力缸 直径50mm的抛光圆柱,在0°和180°之间的十个间隔处,有19个等距的攻丝点。该模块垂直安装,通过气缸的压力分接点连接到一系列适用于多管压力计(C12-13)的软管上。   C2-20: 颤振机翼 颤振机翼由实心轻木制成,为符合NACA 0015规范的二维对称机翼。 机翼有铝制端板,每个角由两个弹簧支撑。八个悬架弹簧模拟真实三维机翼的弯曲和扭转结构特征。 攻角可调。颤振风速可通过实验确定,并与计算值进行比较。   倾斜压力计 风洞空气速度显示在倾斜压力计上,以米/秒为单位进行校准,连接到围绕在试验箱上游端的歧管上。连接至歧管的四个等距静态孔口将安装在试验箱模块产生干扰影响的可能性降至最低。   订购规格   用于研究亚音速空气动力学的独立风洞,配备双部件平衡系统和空气速度指示器 特点:   - 收缩和扩散器:   精密玻璃纤维模塑件   - 试验箱: 透明亚克力,可缩回以允许接触模型 - 可在风洞运行时调整模型 - 风扇:工作箱下游的变速电机驱动装置,允许在0和26ms-1之间无级控制空速 - - 平衡:升力和阻力 升力 - 7.0N, 阻力 - 2.5N, 灵敏度 ±0.01N - 风速:直接校准的倾斜压力表上显示,单位为 m/s - 支撑结构: 一个坚固的钢框架,包括工作面,并配有脚轮便于移动 适合本科生和简单的研究工作  工作箱:304mm宽x 304mm高x 457mm长(八角形横截面)    收缩面积比: 3:1  电机功率: 1.5kW  提供用户操作手册  可选型号和设备允许: - 绕机翼和圆柱体的流动可视化研究 - 测量不同迎角下机翼周围或圆柱周围的压力分布 -带前缘缝和后缘襟翼的机翼升力和阻力测量 -使用皮托静压管和偏航探头测量速度和压力分布 -不同形状但相同赤道直径模型的阻力测量 -机翼颤振的演示 -使用皮托静压管校准风洞速度指示器 -用尾迹测量耙研究圆柱或机翼后的尾迹
欧美大地仪器设备中国有限公司 2021-12-17
ZL-TJ-2A微量注射泵
简单介绍: 微量注射泵主要在生物实验室使用,控制器、执行单元为分体结构,执行单元有夹持机构。该注射泵精密、小巧、结构紧凑、易于安装、操作便捷。可安装μL规格的标准进样器,*确的行程控制和超宽范围的线速度(7.9μm/min - 79.4mm/min)可满足不同用户的应用。立式安装结构可方便的与显微操作仪、脑立体定位仪等生物仪器配套使用,广泛应用于各种生物实验领域。 详情介绍: 1.工作模式:注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续2.执行单元数量:1-4可选3.*大行程:70mm4.行程分辨率:0.165μm5.线速度范围:7.94μm/min-79.4mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)6.线速度调节分辨率:7.94μm/min7.行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥*大行程的30%时)8.额定线性推力:>20N9.注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择10.注射器自定义:可储存四个用户自定义的注射器内经值11.流量校正:通过校正程序获得更为*确的液量12.运行参数设置:分配液量、注射时间、抽取时间、间隔时间、分配次数等,各通道可单独设置,可以让所有通道采用通道的参数。13.启动参数设置:各执行单元单独启动、各执行单元分别延时启动、各执行单元同步启动14.显示参数选择:液量、流量或线速度15.掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作16.快进(退)功能:全速注射或抽取液体17.状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态18.控制信号输入:3路TTL电平信号输入,用于控制启停、快进、快退19.通信接口:RS48520.控制器外形尺寸:170×108×65(mm)21.控制器重量:0.5kg22.执行单元外形尺寸:180×46×78(mm)23.执行单元重量:0.6kg24.使用电源:AC 90V-260V/10W          
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
智能办公本 X2-LAMY
指导价格:5999元
科大讯飞股份有限公司 2022-09-08
建筑物内去除VOCs等有害气体的新技术及设备
随着建筑物内特别是分布广泛的化学实验室、有机溶剂仓库和一些涉及有机溶剂化工生产车间内挥发 近年来化工园区在我国得到迅速的发展,成为推动地方经济发展、优化产业布局、吸引投资的重要手 性VOCs等污染问题的日益突出,对其相应的控制与治理越来越受到人们的重视。本技术成果针对目前室 段,同时其作为一种新型发展模式也是国家发展规划的要求。目前我国化工园区存在布点不足,已有的园 内空气污染净化方法存在净化效果不理想、对设备要求高、作用时间长、能耗较大以及二次污染等问题, 区产业项目大多没有特色,产业链布局规划和配套服务跟不上园区的发展等诸多问题。 通过短程有序,形貌规整的类整体式催化剂的设计,充分利用类整体式催化剂在结构上的优势,金属和载 本技术成果拥有丰富的专家库资源,专长于为各类化工园区提供技术策划咨询服务,具体内容涵盖园 体之间的相互作用以及贵金属优异的催化性能,实现了温和条件下对室内甲醛等VOCs的完全催化氧化脱 区的战略规划、产业链布局规划、化工项目可研等方面;同时延伸开展招商策划、目标企业招商资源整合 除。利用所开发的高效催化剂,已研制了空气催化净化系统和通风催化净化装置等相关设备。
中山大学 2021-04-10
热致水凝胶型内镜粘膜下剥离术用流体垫
“热致水凝胶(ThermogelTM)”是一种新型医用可注射、可植入、可降解的环境响应型的医用水凝胶,其化学组成为一类聚酯(PLGA)-聚醚(PEG)的嵌段共聚物的水溶液,具有常温溶胶/体温凝胶的反向物理成胶特性。该物理特性使得水凝胶具有注射后原位成胶、无原位化学反应、成胶温度可调控(常规25-400C)、体内维持时间可调控(常规2-8周),方便包载各种药物与活性因子,最终可降解代谢无毒害等性能优势。该材料既可作为医疗器械产品运用于手术辅助注射、医疗美容等领域,也可作为药物缓释制剂的药用辅料,以及用于再生医学相关材料等,是一个具有广泛应用前景的材料技术平台。该医用水凝胶的组分均已被国家食药监局(CFDA)批准过用于医疗器械、药辅材料,但将这些组分共价连接后的具有上述新性能的凝胶材料尚未被注册应用,故该项目产业化如若成功,将具有开创性的影响力。
复旦大学 2021-04-10
一种传统聚落内的窄巷深弄路灯改造结构装置
本发明公开了一种徽州传统聚落内的窄巷深弄改造路灯结构装置。本发明中:支撑块的上部纵向开设线缆通孔结构,支撑块的下部连接第一接触板结构,第一移动连杆的另一端的外侧连接路灯结构,第一移动连杆上与路灯异侧的面板上垂直装设第一固定连杆和第二固定连杆,第二固定连杆位于第一固定连杆的下方。本发明通过在第一移动连杆上装设第一加固板,通过第一移动连杆与上侧的横梁螺纹杆的配合,并利用固定螺帽将第一移动连杆进行固定,使得装置在建筑墙体上进行水平和竖直两个方向进行加固操作,同时第一加固板上的端侧凸起块可以较好的与建筑墙体
安徽建筑大学 2021-01-12
一种基于拉锥结构的全光纤内窥OCT探针
本发明公开了一种基于拉锥结构的全光纤内窥OCT探针,包括由多段光纤熔接而成的光学组件、传动组件以及保护套。所述光学组件有两种结构:一种由传输单模光纤、过渡段拉锥光纤与大纤芯多模光纤构成;另一种由传输单模光纤与非对称双拉锥光纤构成。拉锥光纤均由大纤芯多模光纤经拉锥而成,光学组件各段光纤熔接处模场直径一致。本发明的内窥OCT探针无需光学聚焦透镜,结构紧凑、传输效率高、焦深范围大,非常适合心脑血管的高质量OCT成像。
浙江大学 2021-04-13
一种流化床内气固反应实时工况测量系统
本发明公开了一种流化床内气固反应实时工况测量系统,包括:气路单元、流化床反应器单元、炉温控制单元和实时工况测量单元;该气路单元包括气源、流量计、空气预热器;该流化床反应器单元包括流化床和布风板;空气预热器通过气路与流化床底端相连,流量计与气源和空气预热器相连;布风板置于流化床底端,反应气由布风板进入气固反应区;该炉温控制单元包括温度显示控制装置、炉温加热棒;温度显示控制装置利用电子控制装置调整炉温加热棒的电流,从而达到控制高温炉本体炉膛温度的目的;该实时工况测量单元用于获得所述气固反应的实时工况数据,与计算机相连进一步可以得到固定样品颗粒实时反应速率以及反应动力学参数。
华中科技大学 2021-04-13
可控降解活性纳米复合材料脊柱内植物研制及临床应用
在脊柱外科临床治疗中,进行脊柱稳定性重建时,对生物材料的需求巨大。鉴于NBA/CDACP复合材料的优良性能,我们将该复合材料用于研制脊柱重建内植物,拟完成以下主要研究目标和任务: 1)设计制备NBA/CDACP复合材料脊柱内植物产品(脊柱椎间融合器、人工椎体、人工椎板),并进行产品的生物力学研究; 2)完成NBA/CDACP复合材料脊柱内植物产品的动物实验; 3)完成NBA/CDACP复合材料脊柱内植物产品的临床应用研究; 4) 培养2-3名生物纳米材料临床应用研究方面的科研人才和研究生,在国内外发表约5篇相关科研论文,申请2项国家专利,3项省内专利; 5) 初步建立活性纳米复合生物材料及制品的标准动物实验和临床应用研究程序和模式,初步形成该类材料和制品的行业评价标准,为将来制定国家标准奠定基础; 6)临床应用研究完成后,将该产品向国家申请生产许可证,进行批量生产,进行临床推广使用。
四川大学 2016-04-29
基于同质块均值核类内协同表示的高光谱图像分类
该成果提出了一种基于同质块均值核类内协同表示分类方法。同质块均值核能够有效地为目标样本确定其邻域区域内的同质样本,并将目标样本和同质块内的样本与训练样本之间的相似度作为新的特征向量,在有效提高类别区分度和空间表征能力的同时,提升了特征生成的效率。其后在分类过程中,利用类内协同表示分类中的吉洪诺夫正则项加强测试样本和各个类别训练样本之间的相关性的同时进一步提高分类效率。 主要技术指标 不同数据集下的训练样本与测试样本数与在该训练样本集数量下的分类结果表现参阅表 1。 (1)相比于传统分类器 SVM,OA 提高了约 15%;相比于 JCR 方法,OA 提高了约 2-4%。 (2)该成果无需使用 GPU 资源在保证精度的同时有效提升了分类的精度和效果,同时在较少训练样本条件下仍能得到较好的分类精度和分类效果。同时有效降低了离散错分样本的数量,改善了过平滑的分类效果。参见表 1 与图 1。 (3)同时该成果特征提取方法有效提高了特征提取效率,参见表 2。 表 1.PaviaU 大学数据的训练样本选取与分类结果 表 2. 不同窗口大小下的特征生成时间比较
西安电子科技大学 2023-04-19
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