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心脏发生模型XM-407
XM-407心脏发生模型   XM-407心脏发生模型由12部件组成,显示由心脏管发生起直至接近成体结构为止,内容包括心脏管分段及屈曲,动脉弓、动脉囊、动脉干、动脉园锥、右心室、左心室、右心房、左心房、静脉窦及肺静脉的发生和转变;内部可拆装,明显表示出动脉囊、动脉干、心室、心房及房室孔的分割,卵园孔的产生,室间孔的产生及闭锁、肺动脉、主动脉园锥的产生,右静脉角、肺静脉根并入右、左心房的过程及半月瓣的产生过程等。 尺寸:放大,13.5×40×42cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-402A心脏解剖模型
XM-402A心脏解剖模型   XM-402A心脏解剖模型可拆分为2部件,外形部分示冠状沟,沟的上方为心底部,包括心房、心耳及出入心脏的大血管;示前、后室间沟为左右心室的分界,出入心脏的大血管有上、下腔静脉,肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管(由右向左为头臂干, 右颈总动脉、左锁骨下动脉),营养心脏的血管有左、右冠状动脉;示心小静脉,心中静脉,心大静脉,及冠状窦,内部构造显示四个心腔,此外,左右心房之间有房间隔,上有卵园窝,左右心室之间有室间隔,在隔上示膜部和肌性部。 尺寸:自然大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-407心脏发生模型
XM-407心脏发生模型   XM-407心脏发生模型由12部件组成,显示由心脏管发生起直至接近成体结构为止,内容包括心脏管分段及屈曲,动脉弓、动脉囊、动脉干、动脉园锥、右心室、左心室、右心房、左心房、静脉窦及肺静脉的发生和转变;内部可拆装,明显表示出动脉囊、动脉干、心室、心房及房室孔的分割,卵园孔的产生,室间孔的产生及闭锁、肺动脉、主动脉园锥的产生,右静脉角、肺静脉根并入右、左心房的过程及半月瓣的产生过程等。 尺寸:放大,13.5×40×42cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
儿童心脏解剖放大模型
XM-402C-1儿童心脏解剖放大模型   XM-402C-1儿童心脏解剖放大模型由心房、心室冠状剖面2部件组成,并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构。 尺寸:放大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识心脏解剖模型
XM-402-1心脏解剖模型(带数字标识)   XM-402-1带数字标识心脏解剖模型为自然大小,可拆分为2部件,显示了心脏正常的形态结构、动静脉和瓣膜结构,共有34个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:自然大,11×11×22cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
用于换热管内检测的磁致伸缩导波传感器及其检测方法
本发明公开了一种用于换热管内检测的磁致伸缩导波传感器及其检测方法,该传感器包括:外壳;与外壳一端相固定的端盖;与外壳的另外一侧相连的导电钢刷;设置在外壳内部并与其相连的内壳;安装在端盖上,通过穿过内壳的直流导线与导电钢刷实现电连接的航空插座;分别设置在内壳的不同位置上的第一聚磁器和第二聚磁器;以及第一交流线圈和第二交流线圈,该第一交流线圈和第二交流线圈分别缠绕在所述第一聚磁器与第二聚磁器上,并分别与航空插座电连接。按照本发明,由于整个检测过程是通过磁场实现的,属于非接触式检测,因此对被检测换热管内表面状况要求低,无需打磨等特别处理,从而提高了检测效率以及适用性。
华中科技大学 2021-04-11
一种超声换能装置
本发明属于超声成像设备领域,并公开了一种超声换能装置, 包括底座、下压电陶瓷片、垫块、不锈钢弹片支架、悬臂、探针和上 压电陶瓷片,底座的上表面设置有凹槽,在所述底座的所述凹槽处安 装所述下压电陶瓷片,下压电陶瓷片承接所述垫块;不锈钢弹片支架 通过所述垫块和所述底座承接;不锈钢弹片支架与所述垫块配合夹住 所述悬臂的一端,悬臂的另一端固定安装所述探针;不锈钢弹片支架 靠近所述垫块的一端的上表面安装两个所述上压电陶瓷片,每
华中科技大学 2021-04-14
盾构机换刀机器人
2019年10月,上海大学和宏润建设集团科研团队经过长达3年期的研发合作,成功发布了国内首台套大型高端智能装备——盾构机换刀机器人功能样机,并进行了全过程实际盾构机换刀功能动作演示。该系统的成功研发填补了国内相关领域的空白,解决了传统人工换刀伴随的伤亡风险及高成本低效率等瓶颈问题,具有极强的社会民生及经济效益。
复旦大学 2021-09-18
热管植入式智能换热墙体
本发明涉及一种热管植入式智能换热墙体,包括低能耗建筑物的墙体,其特征是:所述低能耗建筑物墙体的内或外保温层表面分别设有内表面换热管和外表面换热管,所述外表面换热管通过连接管与内表面换热管相连,所述换热管内置有工质。有益效果:针对低能耗建筑的特性,在墙体的内外表面安装换热管,墙体内外表面换热管之间通过在墙体内的连接管连接,依靠热管内工质相变吸热和放热的特性,利用热管内工质自然重力循环实现室内与室外环境的热交换。将可再生能源与低能耗建筑有机地结合,形成新型的节能、舒适、环保的热环境系统。
天津城建大学 2021-01-12
土壤-空气换热回收建筑新风系统
一、 项目简介 一种基于土壤-空气换热回收的新型建筑新风系统,其技术的主要特点是充分利用浅层地表土壤来预冷或预热新风,然后通过室内外空气热回收利用,达到降低建筑新风负荷、节约能源的目的,可以广泛应用于各类居住建筑和公共建筑中,市场前景非常广阔。二、 项目技术成熟程度已完成现场实验、中试工作,已经建立了示范系统,该技术正处于市场推广阶段。三、 技术指标该项目采用专业土壤-空气换热系统设计软件(EAHE Designer),能够完成不同气候条件以及干、湿工况下土壤-空气换热系统的优化设计,最大程度提高地下换热效率;在全热回收机件设计上,采用了新型强化换热技术,改善空气换热效率,提高全热回收效率。整体性能处于国内领先水平。主要性能指标如下:1)地下换热效率不低于0.7-0.85;2)室内CO2浓度不高于800ppm(国标规定小于1000ppm);3)全热回收装置效率不低于80%;4)系统节能率不低于30%。已经获得实用新型专利“一种基于土壤-空气换热的建筑新风系统”(ZL2012 2 0288881.8)四、 市场前景我国约90%以上既有建筑都属于高能耗建筑,其中新风能耗约占建筑空调、供暖能耗的20-30%和50-60%,因此降低新风系统能耗已经成为建筑节能的重点内容之一。2013年1月6日发布了《国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》指出:城镇新建建筑将严格落实强制性节能标准,“十二五”期间,完成新建绿色建筑10亿平米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。对于政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑,直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房,以及单体建筑面积超过2万平米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑,自2014年起全面执行绿色建筑标准。该项目属于低碳节能、绿色环保技术,其成功研发和推广将对建筑节能领域产生积极影响,市场前景非常广阔。五、 规模与投资需求投资规模约为100-200万元,对厂房无特殊要求,主要涉及风管、空气换热器等部件加工。前期可以委托企业按图纸定制加工系统部件,后期可以自行生产相关部件,具体设备面谈。六、 生产设备具体设备面谈。七、 效益分析该技术可广泛应用于住宅、工厂、行政办公、商业建筑、学校、实验室、会议室、餐厅等中小规模建筑类型,单体建筑规模主要为200-1200m2。单位建筑面积建设费用在150-200元,推广50万平米可获得销售额接近1亿元左右。八、 合作方式技术入股,技术转让等形式, 或面谈。九、 项目具体联系人及联系方式项目负责人:王华军,电话:15122700298,邮箱:huajunwang@126.com十、 附件:图1 土壤-空气换热回收建筑新风系统示意图图2 土壤-空气换热器优化设计示意图
河北工业大学 2021-04-11
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