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复合三坐标机及关键技术
复合三坐标测量机是融光、机、电为一体的新型检测设备,在该测量系统中重点解决了 优化运用接触、影像与激光三种传感器同时对复杂对象的空间几何参数进行复合测量的三坐 标机应用技术难题。实现了综合利用经典接触式和非接触式激光与图像测量技术各自的优势, 对外形结构及表面材质特性复杂的被测物体进行复合式全自动测量,在制造业中具有非常好 的的应用价值。所形成的三坐标控制器技术与复合测量软件等核心关键技术在三坐标机及位 移测试仪器及加工设备的升级改造中具有重要的推广应用价值。该技术成果已通过国家相关 部门的验收并已投入生产使用,为国家重要产品的质量保障提供了坚实的技术支持。形成了 具有自主知识产权的关键技术成果,已获得3项国家发明专利授权,公开发表相关学术论文 20篇,已被SCL EI检索的学术论文12篇。
重庆大学 2021-04-11
高可靠精密滤波传动技术及系统
本成果主要针对我国机械、航空、航天、船舶和国防武器等工程领域重要装备核心基础 部件及系统迫切需要解决的共性关键技术难题,在国家自然科学基金、国家航天关键技术和 重庆市支撑计划等重点科技项目资助下,在特殊与极端环境下的高性能机电传动及系统研究 方向,通过十多年潜心研究,发明并研制出基于高可靠精密滤波传动技术及系统的高新产品。 主要创新性成果如下: 1. 发明了具有人体关节功能的高可靠精密滤波传动技术,研制出高可靠精密滤波减速器, 该传动机构在高传动精度范围内具有人体关节功能的自适应变形协调控制能力,能有效过滤 和降低动力传递与运动变换过程中的波动、振动和噪声,攻克了高精度与高可靠之间难以兼 顾协调的关键技术瓶颈。 2. 发明并研制出高可靠精密滤波驱动装置与工业机器人集成系统,创造性地解决了传统 驱动装置在满足动力传递与运动控制精度的同时难以确保其高可靠性的关键技术难题,并成 功应用于工业机器人和国防武器等重要装备。 3. 发明并研制出基于高可靠滤波传动技术的智能型水润滑橡胶合金轴承、高弹性橡胶合 金联轴器及传动系统,使得船舶推进系统艇轴具有人体关节功能的自适应变形协调精确对中 控制能力,有效降低了振动噪声和无功能耗,大大提高了动力推进系统核心基础部件的可靠 性和使用寿命。 4. 发明并研制出基于高可靠精密滤波传动技术的工程复合材料精密成形数字制造装备 及系统,具有感知、分析、推理、决策等可适应协调智能控制功能,能显著过滤掉精密成形 过程中控制参数的波动,有效保证精密成形产品的可靠性和性能一致性,实现了面向用户需 求的高性能传动件大规模优质高效生产。 该成果在高精度、高刚度、高可靠、长寿命、低噪声、无污染、智能化、高功率密度等 高性能传动件及系统的创新设计制造理论和方法,特别是在高精度与高可靠的协调、高刚度 与高精度的协调、特殊与极端环境下摩擦学与动力学优化、精密加工制造及产品可靠性与性 能一致性等关键技术方面有重大突破,取得了多项具有自主知识产权的重要创新成果,获国 家授权发明专利38项、软件著作权3项,发表论文165篇(SCI、EI收录128篇),被有 关部门组织专家会议鉴定为国际领先水平,并分别获得重庆市和教育部技术发明一等奖。 该成果对打破工业发达国家的技术垄断和封锁,满足我国对高性能核心基础部件及系统 的重大需求创造了关键科技条件,其成果已应用于中国航天科技和中国船舶重工等100多 个单位有关重要装备,创造性地解决了中航工业XX公司多个规格型号产品失效问题,并为航天工程XX项目成功实施提供了理论与技术支撑,产品性能指标达到并部分超过美国 MIL-DTL-17901C军用标准,合格率100%,提高生产率170%,节约用电85%,节省贵重 原材料46%,出口欧美等30多个国家。近三年累计销售额26878万元,利润4626万元, 税收1591万元,取得巨大经济和社会效益,有望发展为高端装备制造业与新的经济增长点。
重庆大学 2021-04-11
哈尔滨工程大学数控模拟系统及桌面级数控加工中心采购项目竞争性磋商公告
哈尔滨工程大学数控模拟系统及桌面级数控加工中心采购项目竞争性磋商
哈尔滨工程大学 2022-06-02
功能性特种表面活性剂的开发及其应用成果转化
可以量产/n1. 针对电镀领域研发了多种高性能酸性镀锌高温载体光亮剂产品并实现了产业化。包括:。(1)开发了高性能酸性镀锌高温载体光亮剂产品,以几种特定结构的非离子表面活性剂为主要原料,采用高效催化剂、复合型稳定剂,进行功能化衍生,使合成产品具有流动性好,色泽浅,转化率高等优点,有效地降低了生产成本。镀锌工艺中实际使用效果显示,高性能酸性镀锌高温载体光亮剂的镀液分散能力、覆盖能力和耐温性能俱佳,乳化性好且成品光剂低温不结冻,镀件镀层细致、光亮,走位性能极佳。(2)开发了高性能酸性镀锌高温载体光亮剂产
武汉工程大学 2021-01-12
生物基乙烯、醋酸乙烯及VAE成套生产技术及工程应用
"我国是乙烯、醋酸乙烯及其衍生化学品的消费、生产大国,但一直不掌握先进的生物基乙烯、乙烯法醋酸乙烯及VAE生产关键技术。开发具有自主知识产权以生物质为原料的大规模生产技术,对我国相关产业的技术提升、实现大宗化学品的生物制造及可持续发展具有重要意义。主要科技创新如下: 1.开发出高空速、水蒸气协同的乙醇制乙烯反应工艺,空速达750h-1(GHSV),转化率大于99.6%,选择性大于98%,并有效抑制了催化剂积碳。与国外技术相比较,原料乙醇消耗降低2.7%,蒸汽消耗降低11.4%。 2.探明了CO在Pd-Au催化剂上与表面吸附氧的作用及转化规律,修正了醋酸乙烯生产关键原料乙烯的质量控制指标,CO浓度由小于5mL/m3放宽至小于500 mL/m3,使乙烯低温精制过程能耗降低40%以上。 3.开发出沸腾水移热固定床反应器壳方结构,提出了放大准则并用于醋酸乙烯合成反应器设计与制造;探明了氧气混合过程安全机制,开发出本质安全型氧混器并实现工程应用。实现了关键设备的自主创新。 4.开发出以复配聚乙烯醇等为表面活性剂、过氧化氢为氧化剂的VAE生产技术,生产出具有优异性能的VAE新产品。
天津大学 2021-04-10
机器及零部件的动态性能仿真及优化技术
传统的机器或机械零件的产品开发模式是必须开发出实物样机或样品,并对其进行静强度或动态性能测试,然后再进行设计修改,这样要重复好几次上述过程,才能设计制造出合格的产品。这需要花费大量的时间与金钱成本,已经跟不上日益变化的市场的需要。本成果采用了先进的虚拟仿真技术,对计算机中的机器的3维几何模型,可容易地进行编辑、修改,并检验其制造的可能性,生产成本,能否容易装配。另外,可以对其3维几何模型附于物理属性,能模拟其工作状态,可进行运动学、动力学、热力学、强度、振动分析仿真,也就是说,在设计阶段(不需要制造出实物),就可以把握住机器或机械零件的静态与动态性能,最终可以设计制造出低成本、高性能的机器。 该成果适用于任何大中小型机器及其零部件。 本成果已经应用到国内外多家著名公司,如摩托车的动态力学性能的仿真分析,计算机硬盘系统的静态与动态性能的仿真分析,配气机构的动力学优化与分析,大型曲轴车床整机动静态性能分析与优化,渐开线齿轮的精密接触分析与优化。
上海理工大学 2021-04-11
K9光学透镜 光学镜片定制加工 球面透镜 柱面镜 棱镜 反射镜
球面透镜产品包含平凸透镜、平凹透镜、双凸透镜、双凹透镜、弯月透镜全品类,可满足不同光学系统的核心光路调控需求。广泛适配激光加工、光学成像、仪器仪表、安防监控等领域,为各类光学设备提供高可靠性的核心光学元件支持。各种光学玻璃材料定制加工,按照要求专业镀膜。
长春佳福光电子有限公司 2026-04-18
果树机械化疏花装备
果树疏花作业是决定果园产量的关键工序之一。人工疏花劳动强度大,不能适应果园规模化发展的需求;而化学疏花剂的喷施容易过量,易于造成花朵、幼果的“误伤”,严重影响疏花作业机械化的进程。 针对这种现状,本项目提出果树机械疏花装备的研发和试制。针对规模化矮密集约栽培果园,建立梳齿式疏花机构有选择的疏除多余花朵;基于微型压电泵的微流量易于控制等特点,建立基于微型压电泵的指节式喷药机构实现对目标花朵进行化学疏花剂的精准喷施;研究机械物理疏花和化学疏花的有效融合机理,按农艺要求规则疏花,结合生产实际果树各项物理特性对疏花的影响,研制自动化、精准对靶的果树机械疏花装备。
青岛农业大学 2021-05-07
果树机械化疏花装备
果树疏花作业是决定果园产量的关键工序之一。人工疏花劳动强度大,不能适应果 园规模化发展的需求;而化学疏花剂的喷施容易过量,易于造成花朵、幼果的“误伤”, 严重影响疏花作业机械化的进程。 针对这种现状,本项目提出果树机械疏花装备的研发和试制。针对规模化矮密集约 栽培果园,建立梳齿式疏花机构有选择的疏除多余花朵;基于微型压电泵的微流量易于 控制等特点,建立基于微型压电泵的指节式喷药机构实现对目标花朵进行化学疏花剂的 精准喷施;研究机械物理疏花和化学疏花的有效融合机理,按农艺要求规则疏花,结合 生产实际果树各项物理特性对疏花的影响,研制自动化、精准对靶的果树机械疏花装备。
青岛农业大学 2021-04-11
高精度工业装备智能温控系统:
可消除机床加工热变形的影响、控制机床主要发热部件的温升、提高加工精度、延长机床使用寿命;也可用于通信基站及新能源基站精密设备的冷却,进行独立控温,具有很强的节能意义。我团队研发的高精度工业装备智能温控系统使用“温差热电堆”测量技术,利用油温反向控制压缩机电源频率,通过变频技术提高控温精度,温控精度可达 0.05oC,节能在 20%左右。研制了多回路的制冷系统,通过神经网络设计理念,通过嵌入式控制系统的设计,对不同回路的热量进行耦合控制。目前已实现系列化生产,无故障运行时间 10000 小时以上。
上海理工大学 2021-01-12
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