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
特薄璧管材滚珠旋压成形技术
滚珠旋压技术主要是成形精密薄壁筒(管)形件的新技术,它主要具有如下特点:旋压工装简单,旋压成形过程中,旋压力自成封闭力系,旋压机机架不承受变形所需的作用力,旋压设备重量较轻,滚珠旋压是一种连续的局部多点塑性成形技术,滚珠旋压技术已随着工艺和设备方面的改进、优化逐渐应用在航空航天工业、机械、军工和民用工业。滚珠旋压技术主要加工塑性低、强度高、壁薄、大口径、精度高等特点,主要应用于航空航天领域。
沈阳理工大学 2021-05-04
RS系列单级旋片式真空泵
特点: 1.防返油设计   进气通道作特殊设计,能防止停泵后泵油返流而污染被抽容顺及管路  2.环保设计   油箱作隔层处理,并在排气口上设置油气分离装置,无喷油并减少油雾污染 3.铝合金电机机壳 电机采用铝合金外壳,具有高的散热效率效率,保证长时间连续的正常运行,并具有较好的外观质量 4.整体化设计              与泵采用整体化设计,使产品更为紧凑轻巧合理 5.大起动力矩  本产品针对低温环境作特殊设计,保证在冬季环境温度较低的情况下正常起动 6.使用防震橡胶机脚,减少震动及噪音。                用途:,适用于真空制冷、汽车维修、医疗机械、真空包装、气体分析、印刷机械等各种真空抽气。     参数型号 RS-1 RS-1.5 RS-2 RS-4 抽气速率CFM 50HZ 1.5 2.5 3.5 8 极限压力(Pa) Pa 10 10 10 10 Mbar 0.05 0.05 0.05 0.05 转速(r/min) 50HZ 1440 1440 1440 1440 功率(HP) 1/4 1/3 1/3 3/4 电压(v) 220 220 220 220 进气口径(O.D)(mm) Φ9 Φ9 Φ9 Φ9 噪音(dBA) ≤56 ≤56 ≤56 ≤56 用油量(L) 0.25 0.25 0.25 0.30 外形尺寸(mm) 260×110×240 275×115×240 290×120×240 360×135×270 重量(kg) 7 7.5 8.5 19
临海市永昊真空设备有限公司 2021-12-13
一种引导流体旋进的导流管道
成果介绍一种引导流体旋进的导流管道,其特征是它由普通管道以及在其内表面设置的若干条螺旋状翅片组成。管壁上有若干条互相平行的螺旋线,以此螺旋线为基线设置若干条螺旋状翅片。所述的螺旋线的螺旋角即螺旋线切线与轴线的夹角不超过25°,螺旋周数在三周以内,螺旋状翅片的厚度小于导流管道内径的8[%]。所述的螺旋状翅片的高度大于或者等于导流管道直径的10[%]。导流管道设置在新风送风机的出风口上,气流在经过导流管道会产生旋进,送风深度明显提高。本发明结构简单,制造安装方便,可以省去双向流新风系统中的大部分导流管道,减少送风管对于室内空间的占用。技术创新点及参数本发明的目的是针对已有的通风管道以及其他流体管道,提供一种引导 流体旋进的导流管道,通过引导流体旋进,从而使得出流流体更加集中、速度更快,可 以到达更远处。市场前景本发明结构简单,制造安装方便,占用空间少,送风深度大,可以用较少的管道来 达到普通双向流新风系统相同的效果。本发明主要用于引导流体旋进并提高出流流体的速度,可应用与多种流体机械管道中。
东南大学 2021-04-11
一种蚕茧削口分离装置
本发明公开了一种蚕茧削口分离装置,包括设置在底板上的夹持机构和转臂切削机构;其夹持机构包括 由主轴转动驱动步进电棚区动的主轴,主轴设置有夹持装置,夹持装置为通过弹簧钢片连接的上部的弧形指 和通过夹持旋转臂连接的下部的V形指,弹簧钢片和夹持旋转臂分别与弧形指电磁离合器和V形指电磁离合器 连接,V形指的V型槽后端装有一竖立挡板;本发明采用仿形人体工程学设计的夹持机构,可实现对不同大 小,品种规格的蚕茧的夹持;夹持机构弹性钢片和旋转臂通过电磁离合器与主轴链接,可分别动作,夹持动 作灵活;系统中安装有蚕茧长度检测装置,可对不同的蚕茧长度调整切削刀位置,实现对不同蚕茧高度的适 应能力,不损伤蚕蛹。
西南大学 2021-04-13
动脉导管未闭及动静脉瘘的封闭装置
本实用新型涉及一种动脉导管未闭及动静脉瘘的封闭装置,自膨式支架转换温度为 33OC,超过此温度即可达到良好的膨胀状态,其扩张后呈瓶塞状或哑铃状的弹性支架能 牢固的固定在 PDA 或瘘口内。本实用新型操作简便、安全、可靠,疗效肯定,可在没有 电影照影,仅有电视透视的条件下进行操作,适合于大多数医院使用。
同济大学 2021-04-13
新型微波旋磁-介电复合陶瓷材料
针对当前各类电子信息元器件多功能化、高频化的趋势,特别是微波、毫米波60GHz载波通信的出现,所研发的新型微波旋磁-介电复合陶瓷材料能够在宽频段范围特别是微波频段内同时具有优良电磁性能与介电性能,并满足LTCC技术要求,是一种多功能电路板材料。研发的新型微波旋磁-介电复合陶瓷材料性能将达到先进水平,可以满足汽车、航空、航天等工业领域的需求,实现基于自主研发的微波磁介复合陶瓷材料及其相关器件的批量生产。项目的实施可以满足我国在运载火箭系统、卫星系统、导弹、神舟飞船、区域电子对抗系统中的微波通讯、功率放大器、发射机等微波集成电路中(MIC)等军事方面对无线通信天线的应用需求,从而填补我国在这一领域的技术空白,替代国外同类产品,改变我国目前面临的关键元器件受制于人的不利局面,具有巨大的战略价值和社会经济效应。本项目完成后,在微波磁介复合陶瓷材料技术方面具有独立的知识产权,降低我国在这一关键领域的对外依赖程度,同时将显著改善相关领域缺乏自主创新、具有高附加值的技术和产品的现状,形成示范性整体性产业化链条,提升产业地位。
电子科技大学 2021-04-10
金属管状旋流换热器的研制和开发
对于燃料炉而言,炉子热量的来源是燃料燃烧的化学热。而燃料燃烧后产生的大量热量,除一部分用于被加热的工件上,其余很大一部分以高温废气的形式排出,这样一方面造成了大气污染,另外也浪费了大量热量。因此,国内外都在积极地研究如何将这一部分能量回收的装置换热器。 用换热器回收部分高温废气的热量来预热助燃用的空气或预热燃料本身,从而节约燃料,改善燃烧条件。一般来说,空气的预热温度每提高100℃,可节约燃料5%,产量相应增加2%。因此,研究和开发实用新型的高效换热器对余热回收、环境保护都具有十分重要的意义。 金属管状换热器的发展大体经历了第一代光滑表面、第二代粗糙表面、第三代插入件扰动、第四代喷流扰动和第五代贴壁流扰动阶段。新研制成功的旋流换热器属于第五代新型管状换热器,由于采用了新型的旋流技术,热工性能优越,其综合传热系数可以达到50w/m2℃以上,而在条件相同情况下,光管换热器仅为20w/m2℃左右,带插件换热器为35w/m2℃左右,喷流换热器为45w/m2℃左右。而压力损失却比它们小得多。在实现换热器既要高效,又要低阻方面有重大突破。 该项目可以应用于冶金、机械、石油和化工等行业的燃料加热炉的余热回收。
北京科技大学 2021-04-13
旋流板湿钙法烟气脱硫除尘技术
Ø 旋流板塔是一种高效传质设备。近年来在烟气脱硫领域的应用取得了很大进展。它的突出优点是:操作负荷和操作弹性大、传质效率高、防堵性能强。本系统主要由主塔、副塔和沉灰池、加料池及配浆池组成。主塔内安装有若干块“高负荷旋流塔板”和高效除雾板(该板也可能安装在副塔内)。来自锅炉的含尘、含硫烟气从主塔底部进入主塔,在塔内旋流上升、并在各板上与由塔顶进入的液体旋流接触,完成除尘、脱硫任务;洁净烟气经副塔进入烟囱,由烟囱顶部排空。携有大量烟尘和脱硫渣的液体从主塔底部排出流入沉灰池,烟尘和脱硫渣沉入池底
北京理工大学 2021-01-12
旋翼/复杂地形/舰载复杂气动干扰分析技术
通过对复杂地形或舰载干扰环境下的旋翼系统进行流体力学数值模拟计算分析,获得旋翼系统气动性能和载荷特性,评估复杂地形或舰载环境下的旋翼系统气动特性和安全飞行区。本成果可应用于直升机作战环境或舰载着陆环境下的气动与安全一体化评估与分析,减少风洞试验测试和飞行测试风险。 技术优势: (1)采用高效、高精度的计算流体力学分析方法分析旋翼/地形/障碍物/舰艇非定常干扰流场特性,准确体现复杂飞行环境; (2)具备旋翼/地形/障碍物/舰艇之间的复杂尾流干扰特性分析能力,体现复杂干扰环境下的流场干扰核心因素和旋翼气动特性变化特征; (3)具备复杂外形干扰的旋翼气动载荷时变特性分析能力,并评估安全干扰区间等。
南京工业大学 2021-01-12
DVP系列高速直联旋片式真空泵
        DVP系列泵是为高转速直联旋片式真空泵,以零件少、高可靠性、静音和极高极限真空度的稳定性为设计定位,通过采用世界先进的整体式泵体结构,强制油泵润滑控制系统,全方位的排气系统,配制特殊气镇阀作用来达到真空泵在不同的使用条件下保持良好的可靠性能。 特点: 极高的极限真空度; 具有独特的排气装置; 设计特殊的气镇阀,加速抽除蒸汽而不致污染油质; 完善的内置进气口止回阀系统,在停止工作时保护真空系统和免受油的污染; 恒定的压力油循环供油系统保护; 零部件数量少,便于维修和保养; 极低的噪音。
临海市永昊真空设备有限公司 2021-12-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 7 8 9
  • ...
  • 212 213 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