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
高压十字滑块压缩机的研究及实际应用
、新型无连杆压缩机(十字滑块压缩机)的研发,该压缩机在制冷空调、天然气等方面具有很好的应用价值。 2、空调制冷方面的研究工作,尤其善长大型集中式空调机组及系统的设计、工艺计算和自动控制等方面的工作。项目概况 十字滑块压缩机的研究在我国开始于九十年代中期,虽然起步较晚,但也取得了一定的成果,本人深入分析了这种压缩机的工作原理、结构特点及其动力特性,设计开发出国内第一台无油十字滑块压缩机试验样机,针对十字滑块压缩机开发中存在的问题,进行了大量的理论和实验研究,提出采用聚醚醚酮(PEEK)材料的直线滑动轴承代替直线滚动轴承,并针对影响PEEK摩擦副寿命的两个主要因素:摩擦副表面温度、工作载荷,采用有限元法对十字压缩机滑道体变形进行了分析,建立了滑道体二维计算模型,建立了滑道-滑块副表面温度计算模型,给出了工作载荷的计算式。依据所取得的理论和实验成果,在高压有油十字滑块压缩机的实际应用方面已经取得了一定的成果,如2005~2007年与安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司合作开发H型滑块式空气压缩机,排气压力35MPa,排气量为66 m3/h。该机器运行良好,达到设计要求,已作为定型产品。另外,我们还在高压无油十字滑块压缩机方面做了大量的理论和试验工作,也取得了一定的成果。今后拟在高压有油十字滑块压缩机的推广应用及高压无油十字滑块压缩机的研发方面寻求合作伙伴。 、新型无连杆压缩机(十字滑块压缩机)的研发,该压缩机在制冷空调、天然气等方面具有很好的应用价值。 2、空调制冷方面的研究工作,尤其善长大型集中式空调机组及系统的设计、工艺计算和自动控制等方面的工作。 在滑块压缩机中,将曲轴的回转运动转化为活塞往复运动的运动转换机构,是以正弦机构原理工作的,其特点表现为:①振动小,工艺性好。如上图所示,四个气缸共面使压缩机工作中产生的往复惯性力为定值,方向始终指向曲柄,因而可用两个平衡块精确地加以消除,使压缩机运行平稳,振动小噪声低。四个活塞呈十字形处于同一平面内,加工时易于保证四个气缸孔的相互位置精度。②结构紧凑,机械效率高。装配好的框架-活塞组件在其轴向处于自由状态,靠每一对活塞在气缸中自动对中定位,运动阻力小。由于没有连杆,滑块沿着滑道可以自由移动,故侧向力也很小;加之曲轴与电机轴合为一体,因而结构紧凑,机械效率高。③由于这种压缩机的吸气阀可以位于活塞顶部,气体从活塞内部的吸气通道经气阀直接进入气缸,而排气阀则位于气缸盖上,故吸气预热少,进一步提高了压缩机的效率,吸气阀的开闭靠活塞运动的惯性力完成,不受阀腔内气流脉动影响,转速变化范围广,并且低速性能良好,可得到较高的容积效率,很适于采用变频调速来调节气量。滑块压缩机的发展也是随着各个相关学科的发展而逐步走向成熟。目前,在从微型、中压、有油压缩机发展为小型、高压、无油压缩机的发展过程中,更应对上述诸问题作深层次的研究,以期此种新型压缩机早日在我国获得开发应用。市场前景十字滑块压缩机虽具有上述的优点,但要真正成为产品,必需解决诸如滑块-滑道副、滑块-曲柄销副的摩擦磨损及运动机构受力、受热变形等一系列问题。解决好以上问题要涉及到摩擦学、材料学、力学及机械加工工艺学等许多跨学科的专门知识,并且有些问题的解决,还有待于新材料、新工艺的出现。因此,十字滑块压缩机的发展也是随着各个相关学科的发展而逐步走向成熟。目前,在从微型、中压、有油压缩机发展为小型、高压、无油压缩机的发展过程中,更应对上述诸问题作深层次的研究。该压缩机在航空、航天、舰船、天然气开发利用等诸多领域具有广阔的应用前景。 
南京工程学院 2021-04-13
一种基于改进 EZW 的声纳图像数据压缩方法
本发明公开了一种基于改进 EZW 的声纳图像数据压缩方法,包括步骤:1)采集声纳图像信号,分 析其统计特性和能量分布特点;2)对声纳图像进行整数提升小波变换,建立小波系数树结构;3)将小波 变换后图像的低频子带经过调整后直接存储;4)将高频部分应用改进的嵌入式零树编码(EZW);5)合并 低高频数据,实现声纳数据的压缩。本发明的优点在于:采用小波变换对声纳图像信号进行处理,使其 幅值分布相对集中,更利于压缩编码;采用整数提升小波变换进行声纳图像
武汉大学 2021-04-14
一种基于过完备字典的视频监控图像压缩方法
本发明公开了一种基于过完备字典的视频监控图像压缩方法,包括字典训练过程和图像压缩过程。 在字典训练过程中,选取一部分监控图像作为样本,通过自适应学习的方法训练字典,同时对字典学习 的过程进行误差控制,使得重构图像能够达到人们所期望的质量。在图像压缩的过程中,基于该字典对 图像进行稀疏表达,同时提出了一种自适应图像分块方法,使稀疏表达过程中系数的个数最少。最后根 据输出数据特点设计量化和编码方法,以尽量减少图像压缩后的数据量。本发明可以预先对重构
武汉大学 2021-04-14
无电解电容变频空调压缩机驱动技术
新型的无电解电容驱动器 100Hz机械频率实验波形 研究成果包括完整的空调压缩机驱动控制策略,核心包括机侧电流单电阻采样策略、q轴电流给定值计算、d轴电流给定值计算、谐振抑制以及无速度实现。其中,q轴电流给定值计算需要考虑逆变器输入层功率跟踪控制和转矩补偿;d轴电流给定值计算需要考虑电压约束和交叉弱磁调节;谐振抑制需要考虑主动阻尼控制和电流补偿;无速度实现需要考虑低速下的高频信号注入方法、中高速下的滑模观测器方法和二者的平滑切换。整个控制策略如下图所示。 图片系统控制策略框图 项目成果具有多个技术特点,包括LC谐振抑制技术、网侧电流谐波控制技术、功率稳定控制技术、高功率的系统稳定性控制、大电压跳变下系统稳定性控制等。相比于现有方案,所研发产品所需电抗小,LC谐振抑制良好,网侧电流谐波抑制性能优良,系统稳定性和功率稳定性优良,可以实现高功率运行,力矩补偿区电流稳定且低频运行效果好。
华北电力大学 2022-09-27
一种压缩空气储能系统的物理模拟系统
本发明公开了一种压缩空气储能系统的物理模拟系统,所述系 统包括,电动机、发电机、电力电子变换器、飞轮、齿轮箱和控制模 块。区别于现有通过数值计算等建模方法,本发明通过电动机来模拟 压缩空气储能系统(CAES)的两个核心部件压缩机和膨胀机的机械转动 特性,从而实现对压缩空气储能系统的模拟。本发明避开了压缩机、 膨胀机复杂的构造、工况和相关热力学等问题,可以更方便和直观地 研究不同类型和不同功率等级压缩空气储能系统的储能、释能两个工 作过程,能够动态、高精度地模拟真实压缩空气储能系统的工作特性, 具有结
华中科技大学 2021-04-14
无电解电容变频空调压缩机驱动技术
研究成果包括完整的空调压缩机驱动控制策略,核心包括机侧电流单电阻采样策略、q轴电流给定值计算、d轴电流给定值计算、谐振抑制以及无速度实现。其中,q轴电流给定值计算需要考虑逆变器输入层功率跟踪控制和转矩补偿;d轴电流给定值计算需要考虑电压约束和交叉弱磁调节;谐振抑制需要考虑主动阻尼控制和电流补偿;无速度实现需要考虑低速下的高频信号注入方法、中高速下的滑模观测器方法和二者的平滑切换。整个控制策略如下图所示。
华北电力大学 2022-07-04
一种图像预测压缩编码的传输误码纠错方法
一种图像预测压缩编码的传输误码纠错方法,属于图像处理与数据传输领域,解决由于信道误码造成信宿段解码后错误扩散的问题,以减轻信源端数据处理负担和信道传输压力。本发明包括图像分块、校验编码、信道解码、试错法解码、选择最优纠错图像块、图像块特征判断以及图像恢复步骤;本发明有效地解决了由于信道误码造成信宿端解码后错误扩散的问题,能较好的减轻信源端数据处理负担和信道传输压力,适用于大数据率静态图像实时预测压缩编码和星地传输。
华中科技大学 2021-04-14
基于压缩感知特征选择的实时检测跟踪框架与跟踪方法
本发明提出了一种基于压缩感知特征选择的实时检测跟踪框架与跟踪方法(CFS),本发明能够对压 缩后的特征进行选择,只使用区分度高的样本特征进行分类;本发明能够达到实时跟踪,而且避免了由 于选择了错误的特征导致的跟踪失败现象,有效的抑制了不好的特征对跟踪结果的影响,并且明显提高 了跟踪速度和跟踪精度。
武汉大学 2021-04-13
高速加工机床整机结构热力学建模与热设计方法
本发明提供了一种高速加工机床整机结构热力学建模与热设计方法,其包括以下步骤:步骤1:高速加工机床三维数字化建模;步骤2:高速加工机床主要热源发热功率和相关换热系数计算计算;步骤3:机床平面结合部热阻参数计算;步骤4:高速加工机床整机结构热力学建模与热特性计算;步骤5:高速加工机床整机结构热态设计方法。采用本发明提供的高速加工机床整机结构热力学设计方法,能够大幅提高高速加工机床整机结构热力学建模精度,缩短设计周期。不仅便于高速加工机床的正向设计,而且提高一次设计成功率。
东南大学 2021-04-13
多模态生物力学显微镜及测量方法
本发明公开了一种多模态生物力学显微镜及测量方法,包括从上至下依次设置的透射光源、光子晶体水凝胶薄膜、载物台、反射光源、成像组件;光子晶体水凝胶薄膜置于载物台上并保持悬空状态,使得透射光可以穿透薄膜到达成像组件,反射光经所述薄膜反射后到达成像组件;当待测细胞置于光子晶体水凝胶薄膜上后,支撑所述待测细胞的光子晶体水凝胶薄膜发生形变,使得光子晶体水凝胶薄膜上的反射光方向发生改变,成像组件收集反射光和透射光并进行成像,得到表征细胞牵引力的阴影图像。本发明能够对细胞牵引力进行实时测量,实现传统图像信息与力学信息的多模态成像。
东南大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 18 19 20
  • ...
  • 30 31 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