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循环水式真空泵
产品详细介绍该泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验室面积较小这一特点,参照日本台式泵,一次性成型外壳,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,四表四抽头,双面相同的多用真空泵,即便于教师直观演示,学生亦可在任意一面开机、关机。(1)本机采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表。(2)新改进防腐四抽头,可单独或并联使用装有四个真空表。(3)主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。(4)耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀。(5)可同时有四名学生进行化学实验,缩小实验空间。
郑州市亚荣仪器有限公司 2021-08-23
日本住友Sumitomo齿轮泵
产品详细介绍 日本住友Sumitomo齿轮泵   产品描述       名称︰ Sumitomo齿轮泵 型号︰ QT单联内啮合齿轮泵.QT双联内啮合齿轮泵 品牌︰ Sumitomo 住友 原产地︰ 日本     QT单联内啮合齿轮泵 说明  特点   超低噪音性能   QT内啮合齿轮泵内部齿轮触点平滑,静音连转。其卓越特性为特殊齿轮设计,使用时其声音极低,即使在高速运转,音频仍然平稳平和。   高运转耐磨性   除机械结构简单外,使用高级液压油,可以减少机械表面及各功能零件的磨损。QT泵能以250bar压力高速运转,即使使用一般的液压油,也不易磨损机件。   极低压力脉动   QT 泵几乎可以完全免除压力波,故可作为系统精确控速的理想机械工具   使用压力范围广泛  使用注意事项  液压油  请使用黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的液压油。70kg/cm²以上的高压推荐黏度等级与ISOVG46 ~ 68相当的抗磨液压油。使用抗燃性液压油(水乙二醇,磷酸酯,W/O乳化液等),请向本公司咨询,使用液压油必须洁净,防止异物或者水混入,液压油变色分层,有白色气泡混入,则说明工作液已经变质,必须更换工作液。  黏度和油温  推荐工作黏度为20 ~ 500cSt(mm²/s),工作温度为0°C ~ 60°C。  吸油压力  请在-0.3kgf/cm² ~ +0.3kgf/cm²范围内使用,(在0.3kgf/cm²以上,请使用高压油封)。  滤油器  吸油侧设置150μm的滤油器,排油侧用25μm的滤油器,以及使用磁性滤油器等,能提高使用寿命。  泵的安装  安装泵的基座要有足够的刚性。  泵的吸油口置於侧面向上吸油。  泵的驱动轴与电机轴的连接采用弹性联轴器或链式联轴器,偏心误差不大於0.05mm,泵驱动轴不能承受任何径向垂直力,皮带、链条、齿轮等侧向驱动方式禁止使用。  联轴器在泵驱动轴上能自由装配。  配接油管  与泵口配接的所有油管均采用法兰连接。  吸油侧管径按流速1.5m/s以内,负压不超过-0.3kgf/cm²选择,且尽量短。  起动  泵起动前在滑动面注润滑油,泵体内部注满工作油。  泵起动时必须使泵卸压,反复启、停,将泵体及吸油管中的空气排出。  转向的定义  始终从轴端看,标准转向为顺时针方向。  最高压力的定义  最高压力下使用占一个周期的1/3,连续时间控制在20秒以内。 主要规格   特性参数    流量(lpm)(额定压力时) 泵型式 最高回转数(rpm) 6极电机 4极电械 低压泵 中压泵 高压泵 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 额定压力 N(kw) 额定压力 N(kw) 额定压力 N(kw) 63(bar) 140(bar) 250(bar) 1000 1200 1500 1800 最高压力 最高压力 最高压力 (rpm) (rpm) (rpm) (rpm) 80(bar) 160(bar) 320(bar) --- --- 3.6 5.1     QT22-4 ※ 2 QT23-4 ※ 3.1 1800 1.7 2.9 4.7 6.4     QT22-5 ※ 2.4 QT23-5 ※ 4.3 1800 2.9 4.4 6.5 8.5     QT22-6.3 ※ 2.9 QT23-6.3 ※ 5.2 1800 4.5 6.3 8.9 11.4     QT22-8 ※ 3.7 QT23-8 ※ 6.5 1800 4.7 6.9 10.3 13.6     QT32-10 ※ 4.6 QT33-10 ※ 8.3 1800 7.3 10 14.2 18.3     QT32-12.5※ 5.8 QT33-12.5 ※ 10.4 1800 10.3 13.6 18.7 23.7     QT32-16 ※ 7.1 QT33-16 ※ 12.8 1800 13.2 17.6 24.2 30.6 QT31-20 ※ 4.5 QT42-20 9.2 QT43-20 16.5 1800 18 23.3 31.4 39.3 QT31-25 ※ 5.6 QT42-25 11.4 QT43-25 20.4 1800 25.2 32 42.2 52.2 QT31-31.5 ※ 6.9 QT42-31.5 14.6 QT43-31.5 26.1 1800 30.2 38.4 50.8 63.1 QT41-40 8.9 QT52-40 17.7 QT53-40 31.6 1800 41.5 52 67.8 83.4 QT41-50 11 QT52-50 22.6 QT53-50 40.5 1800 54.5 67.6 87.3 106.8 QT41-63 14.1 QT52-63 28.3 QT53-63 50.7 1800 65.3 82 107.1 131.9 QT51-80 17 QT62-80 35.6 QT63-80 63.7 1800 86.1 107 138.3 169.3 QT51-100 21.7 QT62-100 44.6 QT63-100 80 1800 109.8 135.4 173.8 212 QT51-125 27.1 QT62-125 54.9 QT63-125 98.4 1800 148.2 180.2 228.3 276.4 QT61-160 34         1800 189.8 230.2 290.7 351.2 QT61-200 42.5         1800 237.2 287 361.8 436.6 QT61-250 52.1         1800       低噪性能   工作噪音极低,噪音值随工作压力的长高变化甚微         订货型号说明 QT ※ ※ - ※※ ※ - ※ - A 注1:基本型式 低噪音内啮合齿轮泵 注2:尺寸 注3:泵的压力类型   1:低压泵   2:中压泵   3:高压泵 注4:理论排量(cm³/rev) 代号 理论排量 4 4.3 5 5.1 6.3 6.3 8 7.9 10 10 12.5 12.6 16 15.6 20 20.3 25 25.1 31.5 32.3 40 39.2 50 50.5 63 63.5 80 80.1 100 100.9 125 124.6 160 160.2 200 201.8 250 249.2 注5:回转方向和油口位置 注6:其他规格选择(标准品无记号)  H:高压油封 - 可耐压2kgf/cm²  V:防蚀油封  S※:其他特殊式样 注7:设计序号 外形尺寸及安装方式   QT2※ - QT6※   图1: size: 17k   尺寸表 系列 型式 尺寸 重量 A B C H I K L M N O T V Z (kg) QT2※ -   120 100 9 40 42 77 187 90.5 63 12 95 4 50   22 170 73.5 6.8 23 205 108.5 8 QT3※ - 31 134 106 11.5 50 48 90 226 115 82.55 12 115 4 60 13.1 32 205 94 11.7 33 250 139 14.2 QT4※ - 41 172 146 14.5 62.5 68 115 283 141 101.6 16 139 7 75 22.9 42 256 114 20.5 43 312 170 23.3 QT5※ - 51 214 181 18.5 75 92 145 347 170 127 20 170 7 93 43 52 313 136 38.3 53 383 206 48.4 QT6※ - 61 266 229 23 95 92 154 415 216.5 152.4 24 216 7 118 88 62 373 174.5 75 63 463 264.5 99 轴尺寸   适用於支府、配管法兰型号   QT双联内啮合齿轮泵 双联泵包括两个独立的单联泵,但只有一个共同的本体和驱动轴,  其特性均与单联泵相同。  标准双联泵组合表 订货型号说明 QT 51 43 - 80 - 20 F - ※ - A 注1:高压低噪音内啮合萋直没拘问?/td> 注2:轴侧泵形式 -- 泵I 注3:尾盖侧泵形式 -- 泵II 注4:轴侧泵理论排量 注5:尾盖侧泵理论排量 注6:P2口位置     无标记:标准形式  F:尾盖侧泵II P2口位置为标准形式的对应侧(旋转180°) 注7:特殊规格选择 注8:设计序号 迈特国际发展有限公司为日本Sumitomo齿轮泵-中国代理 TEL:0512-55212745 FAX:0512-55212749             
迈特国际发展(香港)有限公司 2021-08-23
一种现场总线的时间同步方法
本发明公开了一种现场总线的时间同步方法,包括主站实施过程和从站实施过程。在每个通信周期中,主站将上一个周期的帧发送时刻和帧接收时刻之差以及本数据帧的发送时刻发送给环形网络中。各从站根据二个周期接收数据帧的时间差计算出主站数据帧到本单元的延时时间,再加上主站本数据帧的发送时刻,计算出本站时钟时间,实现时钟同步。本方法在各通信周期中对各从站的时钟进行同步,从站在接收到主站的数据帧后对其时钟进行校正,同步后的时钟偏差决定于通信周期内的晶振漂移误差及处理间隔,因每次通信从站都进行时钟同步,故时钟同步误差不会
华中科技大学 2021-04-14
北京阳光同步科技发展有限公司
北京阳光同步科技发展有限公司是一家以软件与硬件的系统技术开发,技术咨询专利技术生产合作转让及咨询服务为主科技开发公司。已被批准注册为北京中关村海淀园区的新技术企业。公司位于中国北京海淀上地中关村科技园区。公司拥有自主知识产权产品多项。其中专利4项。软件著作权3项。中关村科技园区认定的“高新产品2项。本公司为”中央政府集中采购的指定供应商。在中央政府采购中多次中标。目前,公司主打产品:YGTB1008S型[智能光盘管理库(柜)],已经在全国各地销售。已有多家总代理商和经销商。公司主要负责人大都具有发明创新思维和很扎实的技术背景,公司总经理李先生曾是高校教师,中科院工作,是多项专利发明人,高级工程师,中国发明协会会员,被2009[中国当代发明家大词典]收录.同时还具有相当的公司管理经验。以创新,诚信,团结,坚持为座右铭。相信,在广大用户的支持和关爱及产品的准确定位和我国知识产权的保护下。我们的事业会蒸蒸日上的向前发展。为社会提供更好的产品。     
北京阳光同步科技发展有限公司 2021-01-15
一种适用于分布式机器学习的参数同步优化方法及其系统
本发明提供了一种适用于分布式机器学习的参数同步优化方法 及其系统,使用参数服务器分布式方式实现的机器学习算法,解决现 有算法在参数同步过程中的瓶颈。本发明系统包括参数服务器端的资 源监控和分配模块、参数维护模块,各工作节点的服务器资源请求模 块、参数同步时间间隔控制模块、未同步时间累计模块、参数计算模 块和参数同步模块。本发明通过监控参数服务器资源占用情况,为不 同工作节点选取不同同步时间间隔来避免请求突发情况,同时
华中科技大学 2021-04-14
一种电网电压不对称下变流器的虚拟同步控制系统及方法
本发明公开了一种电网电压不对称下变流器的虚拟同步控制系 统及方法,采用双锁相锁幅环交叉耦合结构,直接控制变流器的输出 电压与电网同步,从而控制变流器输出功率。本发明采用正序、负序 锁相锁幅器实现同步控制器,能分别跟踪电网正、负序电压变化,在 电网电压不对称时实现变流器与电网之间的同步。采用本发明的系统 和方法可使变流器具有自发地对电网提供无延时的动态功率支撑的能 力,并在电网不对称时消除变流器输出的负序电流、抑制有功功率和无功功率的波动,不仅能保持虚拟同步控制的优点,较好的稳定性及 自发地为电网提无
华中科技大学 2021-04-14
一种LLC全桥变换器同步整流的数字优化控制方法及其系统
一种LLC全桥变换器同步整流的数字优化控制方法及其系统,对全桥LLC副边的同步整流管关断之前和关断之后的漏端电压分别进行采样,将两次采样结果通过比较器进行逻辑比较,根据逻辑比较结果由微控制器对全桥LLC副边同步整流管的关断时间进行调整并利用微控制器的中断配合,实现LLC副边同步整流管关断前后漏端电压的精确采样,通过实时比较由微控制器给出的需要调整的时间命令,实现全桥LLC副边同步整流管在最佳时刻关断,提高全桥LLC电路的整体效率。
东南大学 2021-04-11
纵向不抗剪螺杆式抗拔连接件及其施工方法
01.  成果简介 在钢-混凝土连续组合梁桥以及钢-混凝土组合框架,其中采用的钢混凝土组合梁均由钢梁和混凝土板组成,两者通常采用栓钉连接件相连。栓钉连接件的主要作用包括:(1)抗剪:承担钢梁与混凝土板之间的界面纵向剪力,限制两者之间的界面纵向自由滑动,从而保证钢梁与混凝土板协同变形、共同工作,充分发挥组合作用,提高截面刚度和承载能力;(2)抗拔:抵抗混凝土板因整体纵向弯曲以及局部横向弯曲导致的竖向分离和掀起。 钢-混凝土连续组合梁桥以及钢-混凝土组合框架结构目前尚缺少一种用于负弯矩区只抗拔但纵向不抗剪的新型连接件,从而制约了这两种结构形式的推广和应用。 本成果提出的纵向不抗剪螺杆式抗拔连接件(简称“抗拔不抗剪连接件”)及其施工方法于2012年提出,通过改进普通栓钉连接件在钢混凝土组合结构桥梁中的构造方式,释放钢梁与混凝土板的组合作用,使得在负弯矩作用下,混凝土板不随钢梁发生变形,从而降低了混凝土板拉应力水平,防止了混凝土板的开裂,提升了桥梁结构的耐久性能。 该连接件用于连接钢梁和混凝土板,连接件包括螺杆和螺帽,螺杆与螺帽通过螺纹机械连接,螺杆周围外包弹性材料管,并焊接于钢梁的上翼缘板上,若钢梁和混凝土相对滑移量需求较大,可进一步在螺帽周围外包弹性材料管。在钢-混凝土连续组合梁桥以及钢-混凝土组合框架结构的负弯矩区采用该连接件,能有效减小负弯矩区混凝土板的拉应力,提高混凝土板的纵向预应力导入度,改善混凝土板的长期性能和耐久性,同时该连接件具有可靠的抗拔能力,能抵抗混凝土板相对于钢梁的掀起作用。 抗拔不抗剪连接件属于一种桥梁结构建设领域的混凝土防开裂技术,相比于传统的混凝土防开裂技术(例如预应力技术、强配筋技术、非张拉预应力技术等),该技术无复杂的工艺流程,施工速度快,构造简单,材料成本更低,因此具有非常广阔的应用前景和良好的经济效益。 抗拔不抗剪连接件目前在国内部分钢混凝土组合结构桥梁中得到了应用,实践表明,采用该连接件的桥梁结构的混凝土板未发生开裂现象,运营良好,且建造成本更低。目前,钢混组合结构桥梁在全国的应用不断增加,这种防开裂技术将会得到更多的认可。02.  应用前景 可用于桥梁结构和建筑结构,特别是钢-混凝土连续组合梁桥以及钢-混凝土组合框架结构负弯矩区的连接件。   03. 知识产权 成果涉及1项授权专利。   04. 团队介绍 团队负责人现任清华大学土木工程安全与耐久教育部重点实验室主任、清华大学未来城镇与基础设施研究院院长。长期从事钢-混凝土组合结构的研究与推广应用工作,研发了一系列组合结构新形式和新技术,发展了组合结构设计计算理论和设计方法,解决了建筑、桥梁、特殊结构和加固改造等领域的诸多难题,拓宽了组合结构的工程应用领域。获中国钢结构协会首届钢结构杰出人才奖、光华工程科技奖、何梁何利科技进步奖。以第一完成人获国家技术发明一等奖、国家科技进步奖(创新团队)、国家科技进步二等奖各1项。   05. 合作方式 技术许可。   06. 联系方式 电话:18811351491 邮箱:zhuangld12@126.com, zhysh@tsinghua.edu.cn
清华大学 2021-04-13
火电机组深度调峰多模型智能预测控制系统
成果介绍火电机组深度调峰改造是消纳可再生能源的有效途径,深度调峰就是在自动控制的情况下将机组的负荷调节下限从原来的50[[[[%]]]]Pe下调至30[[[[%]]]]Pe,甚至更低。控制难点在于:当机组处在低负荷工况时,机组被控过程的动态特性具有快速变化的特征,常规控制策略难于有效控制。本项成果采用多模型智能预测控制技术,分别提出了适合于亚临界和超(超)临界机组深度调峰的多模型智能预测控制系统,实现了在低负荷或超低负荷工况下的平稳控制。市场前景本项成果已成功应用于华能丹东、华能大连、华能营口、华能井冈山、华能大坝、国投钦州、大唐当途、中铝银星、国信射阳港、国华筹光等电厂近30台300MW亚临界、600MW和1000MW超(超)临界机组的深度调峰中。特别是,已成功将华能营口电厂#4 600MW超超临界机组的负荷深调到15[[[[%]]]]Pe,并实现了机组”干态/湿态”的一键转换控制,达到了国内外最先进的深调水平。目前,在国内已完成的机组深度调峰改造中,大部分均采用了本深调优化控制技术,得到了广大用户的一致好评。
东南大学 2021-04-11
火电机组深度调峰多模型智能预测控制系统
火电机组深度调峰改造是消纳可再生能源的有效途径,深度调峰就是在自动控制的情况下将机组的负荷调节下限从原来的50%Pe下调至30%Pe,甚至更低。控制难点在于:当机组处在低负荷工况时,机组被控过程的动态特性具有快速变化的特征,常规控制策略难于有效控制。 本项成果采用多模型智能预测控制技术,分别提出了适合于亚临界和超(超)临界机组深度调峰的多模型智能预测控制系统,实现了在低负荷或超低负荷工况下的平稳控制。 本项成果已成功应用于华能丹东、华能大连、华能营口、华能井冈山、华能大坝、国投钦州、大唐当途、中铝银星、国信射阳港、国华筹光等电厂近30台300MW亚临界、600MW和1000MW超(超)临界机组的深度调峰中。特别是,已成功将华能营口电厂#4 600MW超超临界机组的负荷深调到15%Pe,并实现了机组”干态/湿态”的一键转换控制,达到了国内外最先进的深调水平。目前,在国内已完成的机组深度调峰改造中,大部分均采用了本深调优化控制技术,得到了广大用户的一致好评。
东南大学 2021-04-13
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