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铸造孕育块与球墨铸铁型内孕育工艺
项目概况 孕育块成分关系到熔点等熔化特性,是影响型内孕育效果的最根本因素。从降低熔点、 消除渗碳体和改善球化效果等角度出发,采用传统孕育剂 FeSi75 作为制备孕育块的主要原 材料,添加一些适量的合金元素,制备铸造孕育块,并确定了孕育块形状和型内孕育反应室 位置及孕育剂加入量。 本项目处于国内先进水平,拥有自主知识产权。 主要特点 铸造孕育块熔点低,型内孕育工艺简单易行,孕育剂加入量低,效果良好,具有较强的 辅助球化作用,可降低薄壁铸件渗碳体量。孕育块采用圆锥台形状,以适当增加孕育块的表 面积;型内孕育反应室设置在直浇道底座处,以便于造型,简化模具设计制造,特别适用于 球墨铸铁小件生产,既可避免因壁薄而产生大量渗碳体,也可防止因铁水温度高、炉前球化 后浇注时间长而出现球化不良。 技术指标 铸造孕育块液相线温度为 1206℃,固相线温度为 1160℃;加入量仅为铁水量的 0.10%~0.15%,可取得良好的经济技术效果,不仅使薄壁铸件渗碳体量降低 70%以上,而且 对已发生球化衰退的铁水具有较强的辅助球化作用,球化级别可提高 1~2 级。 市场前景 生产现场试用取得了良好的技术经济效果,主离合器分离叉采在用型内孕育生产工艺 后,球化级别得到明显改善,渗碳体数量不大于 2%,其铸态显微组织符合该铸件的技术要
南京工程学院 2021-04-13
一种内啮合低脉动齿轮泵
本发明公开了一种内啮合低脉动齿轮泵。中间体与前后端盖由螺栓固定。小齿轮的 个数可为 2 到 4 个不等,以下三个小齿轮为例,加以说明。电动机通过传动轴带动传动齿轮 旋转,传动齿轮与内齿轮的外部齿廓相啮合,带动内齿轮旋转,内齿轮的内部齿廓与三个小 齿轮啮合,从而产生容积变化,油液通过进油口、配流轴、保持架进入内齿轮的三个吸油腔, 再经由小齿轮轮齿带入排油腔,油液经保持架、配流轴进入油泵的排液口。小齿轮与保持架 采用轻质耐磨材料;内齿轮的齿数为非 3 的整数倍数,三对内啮合的流量实现错位叠加,故 吸、排油过程的流量脉动小,有效的克服了普通齿轮泵流量脉动大、振动大、噪声高的缺陷, 具有流量和压力脉动小,运行平稳,噪音小,是属于中高压、大流量低脉动液压泵,可广泛 应用于机床、汽车、建筑机械、注塑机械和油田机械的液压系统中
安徽理工大学 2021-04-13
基坑工程内支撑预加轴力活络装置
北京工业大学 2021-04-14
内生式工控网络安全系统
1.痛点问题 工业控制系统广泛应用于能源电力、智能制造、轨道交通、石油石化及市政等行业,是国计民生及国家安全关键信息基础设施的核心系统,一旦遭受网络攻击会带来巨大的损失。近年来,国内外标志性事件的惨痛教训历历在目。 传统的硬件外挂防护模式,很难根本性解决工业网络场景碎片化、技术手段响应被动性等系列安全困境,亟需研究软件定义内生安全新范式,开发高强度大规模安全对抗综保系统,提高工控网络安防水平。 2.解决方案 本项目以安全知识计算引擎为核心支撑,通过“软件定义安全、安全嵌入赋能”方式使工控系统获得智能“免疫力”。 安全知识计算引擎多形式、多维度、多层次地将各类工业网络安全知识转化为可求解的模型算法,构建内生安全内核,实现“业务+安全”一体化模式。主要技术要点如下: 1)全息式安全数据采集,全面性感知、全方位获取、全网络汇聚、全维度整合网络安全数据; 2)全栈式安全知识分析,从采集、传输、治理、计算、应用等环节进行全生命周期式安全解读; 3)全新式安全引擎计算,凭借强大的安全知识计算功能,快速精准地发现网络高级威胁与异常行为; 4)全景式安全态势呈现,多视角整体提升安全发现识别、理解分析、响应处置等解构调度能力。 3.合作需求 拟成立公司推动该项目成果的产业化进程,对接需求如下: 1)合作团队要求:深刻理解工控系统内生安全模式,有较强的市场化产品落地能力; 2)资源要求:关键基础设施行业资源; 3)办公场地需求:研发实验环境和办公场地。
清华大学 2022-12-28
XM-MN150泌尿内镜技能训练模型
XM-MN150泌尿内镜技能训练模型   功能特点: ■ XM-MN150泌尿内镜技能训练模型主要用于膀胱镜、输尿管镜的技能训练。 ■ 可练习的操作包括:膀胱镜(硬性、软性)检查、输尿管逆行插管及输尿管(硬性、软性)镜检查等。 ■ 配合超声、气压弹道、钬激光等多种能量方式,湿式模型(即可浸入液体环境的模型)还可用于膀胱镜、输尿管镜碎石、输尿管狭窄段内切开等多种操作。 ■ 通过训练可以让学员掌握膀胱镜进镜手法、输尿管逆行插管原则、半硬性输尿管镜进镜技巧等相关知识。 ■ 还可让学员掌握膀胱镜、输尿管镜碎石技巧、软性输尿管镜进镜的操作流程及肾盏探查顺序等。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
直叶片变量泵定子内表面摩擦磨损检测装置
本实用新型公开了直叶片变量泵定子内表面摩擦磨损检测装置.目前没有模拟单作用变量叶片泵在正常工况下摩擦磨损的测试仪.本实用新型的直叶片与叶片导槽的底部槽道构成滑动副;直叶片的底面与定子内曲线轮廓模拟凸轮构成凸轮副;加载环底面与直叶片顶面之间设有弹簧;加载装置驱动加载环;压力传感器检测直叶片和弹簧之间的压力;速度传感器检测定子内曲线轮廓模拟凸轮转速;检测腔腔体经开关阀和检测通道连接消光式粒度仪和消光式颗粒计数器;消光式粒度仪检测液压油中金属颗粒的平均粒度,消光式颗粒计数器检测液压油中金属颗粒数目.本实用新型可靠模拟直叶片变量泵工作环境,并测量磨损量.
杭州电子科技大学 2021-05-06
精密内孔加工的新型超硬砂轮磨削技术
Ø  成果简介:精密内孔加工特别是硬淬材料和高粘性材料的内孔加工,砂轮的损耗十分严重,而内孔加工精度和表面质量对砂轮几何形貌及磨削性能的变化十分敏感,因此,需要采用高耐磨的具有良好保持性的超硬砂轮及其磨削技术,本项目可针对不同材料的内孔磨削要求,提供高效的砂轮设计与制造及其应用技术。该技术主要应用于强化铸铁、轴承钢、不锈钢、陶瓷等材料的精密内孔加工。比普通砂轮提高耐用度10倍以上,磨削粗糙度Ra≤0.4。Ø  项目来源:自行开发Ø&
北京理工大学 2021-01-12
精密内孔加工的新型超硬砂轮磨削技术
精密内孔加工特别是硬淬材料和高粘性材料的内孔加工,砂轮的损耗十分严重,而内孔加工精度和表面质量对砂轮几何形貌及磨削性能的变化十分敏感,因此,需要采用高耐磨的具有良好保持性的超硬砂轮及其磨削技术,本项目可针对不同材料的内孔磨削要求,提供高效的砂轮设计与制造及其应用技术。该技术主要应用于强化铸铁、轴承钢、不锈钢、陶瓷等材料的精密内孔加工。比普通砂轮提高耐用度10倍以上,磨削粗糙度Ra≤0.4。
北京理工大学 2021-04-13
铝制车辆发动机缸套内表面增强技术
铸铝发动机助于车辆轻量化,通过减轻重量实现省油、环保等目的,但铝容易与燃烧时产生的水发生化学反应,耐腐蚀性和耐磨性远不及铸铁缸体,尤其对温度压强都更高要求的增压引擎更是如此。目前常采用缸体内嵌有铸铁的缸套,但内嵌铸铁缸套增加了工艺的复杂性,也使得发动机轻量化的目的受限。 本项目采用先进涂层技术,在关键部位,如缸套内部沉积耐磨耐蚀涂层,解决铸铝与铸铁在燃料燃烧后
扬州大学 2021-04-14
汽柴油输送系统内腐蚀监测及其抗腐蚀技术
本成果提出了汽柴油输送系统内腐蚀规律及演化机制。针对管线内腐蚀关键问题,建立点蚀发展与储罐内部环境因素之间的关联关系与量化表征数学模型;研究常压储罐底板腐蚀状态远程监测关键技术,为储罐安全运行提供了安全可靠的保障。 成果包括以下方面: 1、研究搭建了腐蚀测试系统进行不同含水量成品油介质中输送管道和储罐的腐蚀试验,通过失重测试腐蚀速率,确定了储罐腐蚀发生的临界水含量。利用SEM和3D显微镜观察腐蚀后的形貌和形态,利用XRD和EDS分析腐蚀后腐蚀产物的成分和组成(见图1),揭示了储罐内腐蚀机理。利用3D显微镜测量点蚀形貌、深度和概率,探明了点蚀的形成机制和演化模式,建立储罐点蚀发展模型。 2、研发了新型碳纸电极,搭建微型便携电化学系统,建立了基于电化学阻抗EIS的腐蚀性微生物硫酸盐还原菌检测技术,可实现污水中硫酸盐还原菌(SRB)的菌量测定。 3、研发的仪器样机:采用半选择培养法,利用电化学方法测定腐蚀性微生物的菌量。以丝网印刷电极及测试仪器进行展示,包含金纳米颗粒丝网印刷碳电极型号110GNP和C1110GNP,其中的金纳米颗粒(GNP)修饰的丝网印刷碳电极(SPCE)设计用于生物传感器研究,具有强化的电子转移特性。 【技术优势】 本成果通过现场调研和实验室模拟研究了成品油输送系统微生物腐蚀失效规律,揭示其微生物腐蚀的主要因素:水分、沉积物及主要有害菌如硫酸盐还原菌等; 1)首次建立了微生物腐蚀快速检测和监测平台,包括研发了基于纳米类酶催化的硫酸盐还原菌代谢产物硫化氢检测传感器及电流型硫酸盐还原菌菌量快速测定电化学传感器、电阻型成品油中管线材料腐蚀在线监测技术、基于阵列电极原理的微生物局部腐蚀监测技术。 2)根据沉积物下微生物腐蚀规律,研发了长效缓释型水溶性缓蚀杀菌剂,可实现对沉积物下微生物长效抑制。 3)首次仿生合成了高效抑制SRB的抗菌肽并应用于SRB腐蚀领域,揭示了阳离子抗菌肽和有空间环状结构的仿生活性生物肽,抑制SRB的影响因素和独特机制,为使用生物肽类抗菌剂抑制SRB腐蚀提供了新思路。 4)此外,利用原位产生抗菌活性物质的有益菌枯草芽孢杆菌与SRB竞争生长,建立了低成本长效生物竞争抑制SRB腐蚀新方法。 【技术指标】 1) 腐蚀性微生物测试周期6小时内,菌量检测限10个/mL。目前培养法需要14天。 2) 缓释型缓蚀杀菌剂,杀菌率达到99.4%以上,且具有长效性,目前有效测试时间是60天。 3)研究的环氧抗菌涂层,可用于管线薄弱易腐蚀环境微生物腐蚀控制。 【资质荣誉】 2022年度获得湖北省科技进步二等奖
华中科技大学 2023-07-19
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