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DL系列电子拉力试验机(力特)
产品详细介绍DL系列电子拉力试验机(力特)    本试验机适用于各种防水卷材、橡胶、编织物、纸张、布匹及小截面金属细丝,本试验机参照GBT529 GB326-89 GB/T4686-93 JC/T560-94 GB/173.1-2000 GBl2590-2003 GBl2592-2003 GBl2593-2003 GBl8242-2000GBl8243-2000GBl8173.1—2000 GBl8967-2003等相关标准制造,具有大屏幕液晶显示,大,小变形测量,七档变频调速峰值保持,拉力值,伸长值,拉伸速度,同时自动显示, 自动回车复位等功能也可与微机通讯,打印机连接实现,即实打印N/mm曲线与断裂平均值。本试验机具有造型美观,性能稳定,操作方便等优点。    规格型号:DL--100、200、500、1000、2000、5000    测力范围:0—100.0-200.0-500.O—1000N.0-2000N.0-5000N    负荷量程:5%,10%, 20%,50%,100%    大变形精度:1mm    最小分辨率:0.02%    示值精度:±1%    拉伸速度:25mm/min-500mm/min 分七档    拉伸长度:800(900)mm    电  源:220V变频    外型尺寸:400×650×1580mm    整机质量:200kg
沧州力特仪器设备有限公司 2021-08-23
成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)
产品详细介绍 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)的详细介绍 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起) 鞋子弯折试验机 成品鞋弯曲试验机 弯曲试验机 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)的特点: 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)用于测试成品鞋,鞋底耐弯折性,鞋及鞋底经过本机以一定角度曲折一定次数后,观察鞋子及及鞋底损伤情况,或检查龟裂部位及程度,以资改良品质。 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)依据标准: 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)符合:SATRA-TM92 标准 成品鞋耐弯曲试验机(前跟起)规格:
欧美奥兰仪器有限公司 2021-08-23
表面振动压实试验仪(河北路仪)
产品详细介绍表面振动压实试验仪(河北路仪) 本仪器是采用表面振动压实法测定无粘性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的最大干密度的试验仪器。  1、电源电压:380V; 2、耗电功率:≤looow; 3、振动频率:47.5Hz; 4、激振力二2.5-4.2KN; 5、夯板作用在试样表面静压力:13、8Kpa; 6、试筒规格:铝制大筒一个内径280mm,铝制小筒一个内径152mm;    
河北路仪公路仪器有限公司 2021-08-23
混凝土硫酸盐干湿循环试验机
执行标准:GB/T 50082-2009,JTG 3420-2020 本试验仪器操作方便,参数设置后即可自动进行试验,是检测混凝土试件抗硫酸盐侵蚀试验的专用设备。 本设备采用工控电脑控制系统工作,整个试验过程全自动进行,试验中用户可自行查看历史数据、历史曲线、运行时间、试验次数等参数,可断电后自动恢复并继续试验。 试验机由全不锈钢箱体、制冷系统、加热系统、进排液系统及电脑控制组成,您可以安全放心的长期使用。
北京耐尔得智能科技有限公司 2023-03-17
煤矿用电缆负载燃烧试验机
产品详细介绍JN-6699M煤矿用电缆燃烧试验机 产品概述:本装置根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 技术参数: 1、工作电压: AC 220V±10% 50HZ±5%; 2、燃烧箱尺寸:1100×525×900mm; 3、电控箱尺寸:1100×525×400mm; 4、负载电流:10~3000A。 5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°; 6、测温范围:K型热电偶0~1200℃; 7、温控表显示范围:0~999.9 8、计时器范围:0~99.99S/M/H 9、容积:0.5m3,带排风装置; 10、重量:250公斤 11、使用环境温度:-15~45℃  相对湿度:(30~80)%RH;  
东莞市劲能仪器科技有限公司 2021-08-23
大型高精度数控拉削装备关键技术与产业化
针对国内拉削装备在加工效率、加工精度和表面质量等关键性能指标与国际水平存在较大差距,以及智能制造技术发展带来的未来巨大市场需求空间,在国家中小企业创新基金、国家重点新产品、国家科技部科技人员、浙江省重大科技专项等项目的支持下,通过产学研合作方式,对拉削方式与机床结构、挤光拉削集成工艺与设备、工作台及刀座安装结构设计与工艺适应性、数控拉削装备CPS 多领域统一建模与优化设计、拉床专用数控系统软硬件等关键技术进行了深入的研究。研发了伺服驱动工件移动拉削工艺和"一挤光两拉削"的三工位加工工艺,研制了共底座双立柱多工位机床、双工位工件移动式立式外拉床和自动挤光拉削专用机床,提高了拉削效率和精度;设计了可承载侧向重切削力的转位工作台、双工位液控翻转工作台以及子母刀座液压锁紧装置,减少了上下料和换刀的辅助时间;研制了多工位协调优化的控制系统和工件在线检测装置,提高了拉削过程的稳定性和自动化程度;开发了CPS 多领域统一建模与优化设计技术,支持数控拉削装备的综合分析和优化。
杭州电子科技大学 2021-05-06
大型钢网格结构失效机理及抗倒塌性能提升技术与应用
项目取得如下创新成果:1、提供钢网格结构整体失效机理及精细化分析方法,为钢网格结构的抗震、稳定设计提供精细化分析方法。国外同类产品水平,在工程中替代了进口材料。2、提供复杂节点失效机理及补强技术,为复杂节点形式的应用提供理论依据和分析方法。3、钢网格结构抗倒塌性能及提升技术,为钢网格结构抗倒塌设计提供理论基础。项目技术成功应用于北京奥运会老山自行车馆、北戴河火车站站台雨棚等多项大型钢网格结构中,提高了工程结构的安全性。该项目授权发明专利3项、实用新型专利5项。发表论文60余篇,其中SCI检索10篇、
天津城建大学 2021-01-12
一种大型的总段专用的稳定性桁架起吊工具
项目简介 本成果是涉及吊机吊装工具,使得吊机在吊运大而重的机构或模块时,既保持了整 个吊运过程的稳定性也使得各个吊点的受力比较均匀,保证施工安全。 有益效果是:稳定性桁架起吊工具由外部主框架和菱形内框架组成,其中菱形内框 架由四根圆管组成并且内切于外部主框架,由每根圆管中心位置引出的两根相互垂直的 支撑管分别与所对应的外部框架相垂直,在外部主框架四角处采用工字钢进行角加强, 外部主框架每个角的上下部分别安装相应吊耳。组成菱形的四根圆管分别通过弹性板与 主框架相连接,其中弹性板是插进主框
江苏大学 2021-04-14
基于网络的大型机电设备远程运行监视和故障诊断
采用自动逻辑推理的自主故障诊断方法,结合专家人机交互方式进行观察、推理的人工诊断方式,形成更准确全面的故障原因分析和故障定位。根据状态评价和故障定位结果,自动给出设备维修建议的方法。利用长期积累的设备试验、运行、故障前后的各种状态数据,进行设备状态劣化模型、故障诊断模型的更新和修正方法。基于 Internet的远程协作诊断机制,遇到疑难问题时邀请多领域专家进行在线会商。
扬州大学 2021-04-14
高性能大型金属构件多电弧协同增材制造装备与工艺
本项目采用五电弧协同增材制造,提高成形构件的堆积效率;利用激光约束电弧,提高成形金属构件的表面精度,减小加工余量;构筑出融合五电弧协同增材制造、激光稳定电弧、高速摄像监测、构件成形尺寸三维测量、工艺数字化监控等功能的多电弧协同增材制造装备。 1、 形成复杂空间曲面构件分区原则、切片方法与路径规划策略,建立五电弧协同增材制造高性能大型金属构件工艺方法、模型与窗口; 2、 研制出多电弧协同增材制造工艺规划与系统总控软件; 3、 开发了专用于高性能大型金属构件多电弧协同增材制造的专用金属丝材。 实现大型舰船艉轴架、运载火箭过渡端框架与高层建筑多向钢节点的高质量、高效率、低成本增材制造,并进行组织与性能预测。 图1 多电弧协同增材制造设备图 图2 多电弧协同增材制造典型产品 【技术优势】 项目成果有效解决了高性能大型金属构件采用电弧增材整体制造时,面临的堆积效率较低,制造大型金属构件周期长;成形金属构件表面精度低,加工量较大;成形金属构件的晶粒粗大,各相异性明显的难题,将目前大型金属构件电弧增材制造的效率提高到了新高度。 【技术指标】 五束电弧协同增材制造装备: 1)装备包括 CMT电源5台、六轴机器人系统3台、激光系统、工艺数字化系统、三维测量系统、高速摄像系统与缺陷除去系统; 2)三维测量系统的测量范围在300mm以内,可测量金属构件壁厚最大尺寸不低于250mm,测量误差在±1.0mm以内; 3)可成形高度大于2m、长度大于5m、宽度大于3.5m的金属构件,变形控制在0.2mm/100mm以内; 4)堆积效率≥1800cm3/h,连续工作时间不低于360小时; 五束电弧协同增材制造工艺总体软件: 1)具有模型解析重构、子模型选择、分区切片与9轴工艺路径规划、曲面切片、G代码及机器人离线编程代码生成、多电弧协同增材制造系统控制功能与工艺数据库; 2)可实现金属构件组织、性能预测及成形质量主动控制,并显示构件材料 CCT图; 3)模型解析、拓扑重构时间低于10分钟,切片轮廓精度优于±0.1mm,单层切片时间<2s。 4)支持2000万以上三角形面片、尺寸4m以上STL模型; 5)支持任意空间曲面模型的路径规划,成形尺寸≥4000mm; 6)支持 6轴机器人+3轴龙门式床身协同控制的9轴工艺路径规划,成形效率达 1800cm3/h,全程误差≤0.5%,路径输出方式为G代码、机器人离线编程代码; 7)工艺数据库覆盖控制系统参数及工艺及材料参数,并建立典型工艺参数,加工误差范围≤0.5%;
华中科技大学 2023-04-21
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