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常用电子元件示教
板
包含:各种碳膜电阻,金属膜电阻,电位器,铝电解电容,钽电解电容,云母电容,瓷片电容,可调电容,二极管,稳压二极管,三极管,场效应三极管,电感,磁芯电感,可调电感,变压器,IC座,LM317,NE555\DIP8,74LS00\DIP14,74LS247\DIP16,640020C\DIP28,AT89S51\DIP40等。教学功能:完成教材附录电子控制技术课程中的常用元器件教学。教学应用:1、利用此示教板让学生认识常用的电子元器件。2、了解常用电子元器件的种类、电路符号等。
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
简易红外遥控小灯示教
板
包含:1.5V*2电池盒(黑),单联船形开关,红外1838传感器,1N4148,S9012,高亮¢5mm红色发光二极管,色环电阻等。教学功能:完成遥控电子控制系统和红外遥控电子控制系统的讲解。教学应用:1、利用此示教板让学生认识遥控系统。2、利用此示教板讲解遥控系统的组成。
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
钉
板
200mm×200mm
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
钉
板
140mm×140mm
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
钉
板
390mm×590mm
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
国际音标标准发音示教
板
产品详细介绍
福建省晋江市半岛(集团)公司
2021-08-23
鲁阳巴萨特®工业岩棉
板
鲁阳巴萨特®工业岩棉板工业保温岩棉板是主要由玄武岩和白云石等天然矿石为原材料制成的具有多孔纤维状、有一定韧性与强度的板材,具有良好的热稳定性与化学稳定性,耐老化,无腐蚀性,透气性好,同时还具有优异的吸音降噪、保温等性能,防火性能为最高的A1级,不产生烟雾毒性。产品可根据客户要求在产品的表面单面或双面贴覆铝箔或玻璃纤维布等饰面材料。标准规格: 产品名称工业保温岩棉板标称密度,kg/m360
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021-08-30
A2级防火
板
芯料
A2级防火板芯材产品特性 1. 原料由天然无机物混合而成,低烟,无毒,无卤; 2. 芯材密实度较好,吸水率较低; 3. 强度高且隔热性、耐久性好; 4. 造型方便、加工性能与施工性能优良; 5. 无机芯材来自天然,绿色环保,可持续发展; 6. 绿色无机芯材减少金属及冶炼能源用量,并减少了碳排放; 7. 芯材的热氧化性能优越,耐高低温性能强,具有很好的防水防潮性。
临沂金湖彩涂铝业有限公司
2021-09-02
螺旋折流
板
换热器热力设计技术
管壳式换热器在现代工业中占有十分重要的地位,特别是在动力、能源、化工、空调制冷、石油、冶金、核能等工业领域中应用极为广泛,它是工艺流程中的一种主要设备。传统的弓形折流板换热器存在流动死区,易结垢,无法充分利用传热面积从而导致传热系数低,压降大,管束易产生流体诱导振动等缺点。高效的管壳式换热设备能从多方面节省能源的消耗:一方面可以节省驱使换热器中冷热两种流体的运动所需的功耗,同时换热面积的缩小可以减少生产换热设备所需的能耗以及原材料,有效的结构形式还可以减少换热面结垢的可能性,延长运行周期。因此换热设备的高效强化是实现我国过程工业节能的关键因素之一。据统计,管壳式换热器大约占世界换热器市场总份额的35–40%,且在石油、化工领域管壳式换热器能占到高达70%的份额。因此对螺旋折流板管壳式换热器进行推广应用对于节能具有重要的意义,可以创造巨大的社会效益和经济效益。 上世纪末提出使用螺螺旋折流板支撑结构代替传统的弓形折流板支撑结构可以显著降低壳侧压降,也有利于强化换热,具有良好的综合性能,虽然近十余年中国内外对于螺旋折流板管壳式换热器开展了较多的研究,但现有的公开发表的资料中未见到有关螺旋折流板换热器的完整的设计方法介绍。本技术基于本课题组大量的试验与数值模拟研究并参考相关公开发表的文献,开发一套完整的热力设计方法和软件。 该项目是在教育部重点课题和“973”项目的大力支持下,经过多年的努力完成的。针对单壳程多管程单相介质流动换热的螺旋折流板管壳式换热器所开发的热力设计软件,该软件拥有完全的自主知识产权。本软件采用VB6.0、EXCEL2003和FORTRAN混合编程。VB形成可视化操作界面,可视化数据输入输出,实现数据传递功能;调用FROTRAN语言编制的可执行程序读取所需数据完成核心计算;调用EXCEL软件进行相关数据的保存和输入输出管理。
西安交通大学
2021-04-11
板
带粗轧机轧机件扣头的治理
本项工作通过在线工艺参数、力能参数及轧制温度的综合测试和试验,找出了轧件扣头生成的主要原因。摸清了形成扣头的条件和下扣变形的规律,首次提出了轧件扣头与上下辊之间力矩不无均匀分配、轧制线高度、辊径差之间的定量关系。上述成果填补了轧制理论中的空白,对完善轧机设计和控制理论具有重要意义。为控制轧件扣头的措施的提出和实施提供了科学依据。 基于上述理论提出了控制轧件扣头问题的技术措施方法。该方法在不改变钢坯加热条件的前提下,通过适当调配轧制制线高度,并匹配轧机的压下量和辊径差等参数即可控制轧件扣头问题。 这一方法不需增加设备投入,即可基本消除轧件扣头现象,并将上下辊力矩不均控制在10%以内。该成果曾通过湖北省技术鉴定,被评定为国际领先水平,并获得武汉市成果二等奖。自1996年4月起此项成果已成功应用于生产。
北京科技大学
2021-04-11
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