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利用 FLUENT 进行三维流体动态数值仿真
成果简介近年来, 应用黏性多相流理论、 空化模型和湍流理论进行包括空泡在内的各种流场的数值研究已有很多发展。已经利用基于非稳态 N-S 方程的混合多相流理论和滑动网格技术成功预报螺旋桨等流场周围流场压力等参数以及螺旋桨空泡。 尾流场压力、 速度和片空化的数值预报结果与相关实验相比基本吻合, 反映了流场特征变化。 下图是空化数值模拟及实验结果。
安徽工业大学 2021-04-14
亚临界流体挤出法制备木塑复合材料
项目主要研究了各种木塑复合材料的制备及其提高其综合性能的方法,其中包括: 1.分析了木质纤维素的主要成分,并探究了各种成分在亚临界流体状态下的变化情况;2.探究了各种工艺条件(亚临界流体种类、挤出温度、螺杆转速、螺杆长径比、木粉含量及粒径等)对木塑复合材料性能的影响;3.考虑到极性木纤维与非极性塑料基体之间相容性差的问题,通过添加相容剂来改善两者的相容性,并且比较了各种相容剂以及不同含量对复合材料最终性能的影响;4.鉴于相容剂之间存在着协同作用
南京工业大学 2021-01-12
慧宇伟业(北京)流体设备有限公司
慧宇伟业(北京)流体设备有限公司隶属于北京慧宇伟业国际环境工程集团公司。致力于精密流体传输设备的专业研制和生产。注册资金30Q万,位于中关村丰台科技园区。是一家专业生产流体设备的高科技企业,集流体设备的研发.生产.销售.服务于一体.以雄厚的专业的技术力量团队.精湛的生产工艺流程,卓越的产品品质.良好快捷的售后服务,为用户提供全方位的流体传输解决方案。与众多高校建立了长期的发展合作关系。产品广泛应用于科研实验室及工业生产等领域。公司拥有行业内专业的机械工程师.电子工程师.ODM工程师、以及专业的销售经理和售后服务队伍.形成一支专业的.年轻的.追求完美的团队。多年来,公司一直秉承“技术.服务”的立业之本,坚持“科技兴企”的理念.探索多元化、可持续的发展道路.不断提高产品质量.为广大用户提供最优质的产品服务。公司以北京科技大学.哈尔滨工业大学、河北工业大学、河北联合大学等多所高等院校为依托.凭借自身雄厚的技术人才优势,从国外引进先进的科学技术.开始从事精密流体传输设备的研发和生产.所涉及的产品类型包括蠕动泵.ODM.实验室注射泵.工业注射泵、柱塞泵等五大类。目前,公司产品系列超过40个.产品型号超过360种.已取得专利9项.并通过ROHS、CE等国际相关认证。且设备配套.ODM产品系列日益增多。产品经过专业机构测试.跻身国际先进水平。先进的管理模式是慧宇发展的船舵.精湛的技术是慧宇发展的篷帆.躬逢科技时代发展的盛世.慧宇定能扬帆远航.敢于领先!
慧宇伟业(北京)流体设备有限公司 2022-05-24
空间目标光学探测感知技术
技术成熟度:技术突破 1.空间目标及星图光学探测仿真系统。由于空间目标探测真实数据获取成本较高,且数据量较少,结果验证困难,团队开发了空间目标及星图光学探测仿真系统。此工作以软件形式呈现,以友好的人机交互界面,根据用户的实际系统参数,提供准确可靠地提供当前时刻空间探测仿真图像,该软件前期经过与stk仿真软件结果比对验证其坐标的准确性,与在轨实测图像进行比对验证其仿真效果的可靠性。目前该软件已经在项目开发过程中广泛使用,为提高系统开发效率、验证算法性能提供有效支撑。 2.空间目标探测感知关键技术及算法体系。该成果以理论及软件开发包形式呈现,团队具备多年的空间探测相关开发经验,并将相关理论及算法构建软件开发包。该SDK开发包基于C++开发,具有较好的泛化能力,具有坐标描述转换、预处理、目标提取、星表制备、星图识别、光学标定、定位定姿定轨等功能,可支撑各层次的空间探测相关开发需求。目前团队基于此SDK开发的顶层软件,采用目标TLE数据库匹配的解决方法,已经完成长光奥闰光电科技有限公司地基望远镜空间目标的感知识别及长光卫星技术股份有限公司的星敏感器在轨图像空间目标自动提取与识别,后续还将采用更多的数据验证完善提升本系统的技术成熟度。 意向开展成果转化的前提条件: 1、长春长光奥闰光电科技有限公司等测站望远镜生产企业,利用本项目的共性技术,实现地基测站的空间目标自动探测感知,为空间安全提供支撑服务。 2、长光卫星技术股份有限公司、吉天星舟空间技术有限公司等遥感卫星公司,通过本技术的转化,可以利用星上光学载荷构建空间态势感知平台,为自身卫星安全提供保障、为国家及其他航天企业的空间安全需求提供数据支撑服务。另外可以在空间光学载荷开发过程中应用空间目标及星图光学探测仿真系统,对光学载荷的精度和鲁棒性进行评估和测试。
长春工业大学 2025-05-20
用于超高性能混凝土搅拌的改进控制器
本实用新型涉及一种用于超高性能混凝土搅拌的改进控制器。在普通混凝土搅拌机控制器的基础上 改进连接关键控制电路的导线粗细(成品控制器)或同时改进关键控制电路的连接导线粗细和熔断器型 号(半成品控制器),即可完成对普通混凝土搅拌机控制器的简单改造来利用普通混凝土搅拌机和改进 的控制器实现超高性能混凝土搅拌的工作性能要求。此改装简单方便快捷,改造效率高,实用性强,改 造成本低,可提高普通混凝土搅拌机和控
武汉大学 2021-04-14
SXJQ-1电子数显恒速搅拌器
产品详细介绍SXJQ-1电子数显恒速搅拌器 一、用途特点: 可单独用于各种物料搅拌,用于各医药、化工、实验室、车间作常规搅拌,也可单独与旋转蒸发器、反应釜配套使用。 ●AC调速,无火花。 ●宽调速范围。 ●宽电压范围,电压在180/250V变化时转速不变。 ◆SXJQ-1型 ◎直流电机、无级调速。 ◎稳压设计、转速稳定。 ◎功率大、噪音低、操作安全。  ◎输出转矩大。 ◎物料粘度变化时,转速恒定不变。 ◎长时间工作电动马达不发热。▲可选备件:不锈钢搅拌棒(有不锈钢、PTFE搅拌叶片)二、技术参数:型号:SXJQ-1 功率:60W -120W工作电压:220/50V/Hz 轴转速:40~1400r/min 速度显示:数字显示 机型尺寸:350L×350W×750H mm 整机重量:15kg    
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
DF-101S集热式磁力搅拌器
产品详细介绍DF—101S在DF—101B基础上,增加了高精度时间比例式数显温控仪和智能型数字显示温度两种型号,随意设定,自动恒温,使用更加方便、直观,控温精度高、标准可靠。序号 规格型号 特征 搅拌容量 搅拌速度 加热温度 控温方式 工作电压 整机尺寸 1 DF-101B 调压 最大2000ml 无级调速 0-2600 室温-400℃ 调压控温 220V/50Hz 239×245×220 2 DF-101S 平板 最大2000ml 无级调速 0-2600 室温-400℃ 室温-400℃ 智能自动 220V/50Hz 239×245×220 小型 数显自动 220V/50Hz 239×245×138 3 CL-200 小型 最大3000ml 无级调速 0-2600 室温-400℃ 调压控温 220V/50Hz 160×170×216 4 DF-101C 特型 最大1000ml 无级调速 0-2600 室温-400℃ 调压控温 220V/50Hz 160×170×216 5 DF-101D 特征 最大1000ml 无级调速 0-2600 室温-400℃ 数显自动 220V/50Hz 160×170×216 6 DF-101T 调压 最大15000ml 无级调速 0-3000 加热温度 数显自动 220V/50Hz 395×295×335
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
HWCL-3型集热式恒温磁力搅拌浴
 
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
船舶动力设备振动主动控制技术
        技术成熟度:技术突破         针对船舶机械设备减振降噪需求,提出了结构振动信息作为性能指标的主动减振控制策略。解决了船舶复杂应用环境下,主动减振技术“减振不一定降噪”的难题。攻克超低频、高出力密度主动减振系统执行机构的分析方法和设计关键技术,研发了系列化的电磁式作动器和主被动复合减振器,应用于船舶主机、辅机和管路系统振动抑制。突破了现有主动执行机构低频作动能力的瓶颈,发明了准零刚度作动器,有效覆盖国外探测技术的频率下限,解决了新一代船舶对超低频线谱振动和水下辐射噪声控制的迫切需求。提出了稳定性高、收敛速度快、扩展性强的主动减振核心控制算法并形成工程应用软件。突破了参考输入线谱增强、多频振动均衡控制、控制输出饱和抑制等一系列核心关键技术,解决了主动减振技术实船应用的稳、快、准的难题。研发了首套兼具工作过程自监测、运行故障自诊断、控制效果自评估功能的集成化、模块化主动控制系统,实现了主动减振系统100%国产化。解决了船舶机械设备主动减振系统关键部件自主可控难题。         意向开展成果转化的前提条件:船舶机械设备减振降噪
哈尔滨工程大学 2025-05-19
水基Fe3O4磁性流体的制备方法
一种水基Fe3O4磁性流体的制备方法,它涉及一种具有超顺磁性的水基纳米磁性流体的制备方法.本发明解决了现有磁流体含有有机物,与生物体兼容性差的问题.本发明方法如下:将FeCl3与FeCl2溶解在去离子水中,调节pH值;在120~180℃油浴中,惰性气体保护下,滴加NaOH后,保温搅拌0.5~2.5小时;去离子水洗涤,超声分散,用永磁铁沉降至溶液中不含氯离子并且呈中性;再将溶液超声分散后离心;在100~160℃,惰性气体保护下以300r/min的速度搅拌浓缩回流3~6小时.本发明制备的水基Fe3O4磁流体粘度小于10mpa·s,粒径为3-10nm,饱和磁化强度高于60emu/g,具有超顺磁的特性,稳定性好,水溶性好,所用材料无毒,便宜,操作简单易行,适合工业化生产.
哈尔滨师范大学 2021-05-04
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