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一种可调的自动对中宽板夹具
本发明公开了一种可调的自动对中宽板夹具,包括夹具体,所述夹具体的凹槽内固定有转盘,所述的转盘中央设有导轨,所述的导轨关于转盘的中心呈对称分布,导轨上设有对称分布的第一滑块与第二滑块,所述的第一滑块与第二滑块分别与第一夹板及第二夹板固定连接,所述第一夹板与第二夹板的端面均设有若干用于固定试验件的螺纹孔。本发明的夹具制造成本低、结构紧凑、操作便捷,对厚度在一定范围内的宽板可自动适应,并且定位夹紧后,该宽板即为自动对中夹持,对以宽板为研究对象且需要夹持的测试或试验而言,提高了试验精度和效率。
东南大学 2021-04-11
第五代中频电源的研制及推广
西安科技大学电气研究所(原西安矿业学院感应加热技术研究所)是多年从事感应加热成套设备研究、开发、生产的专业化研究所。该所研制和生产的大、中、小型中频熔炼电炉、成套中频透热设备和成套淬火设备,自97年以来已应用于240余家大、中型企业,取得了良好的技术经济效益。该所推出的第五代中频电源,1998年4月通过了国家级检测(国质监认字110号,电质检委字1998-060号),在节能、高效、简化电路、易操作、高可靠性等方面达到国内领先水平; 2000年6月获国家科技部、国家对外贸易部、国家质量监督局、国家环保总局等五部委颁发的国家重点新产品证书,2000年7月和2001年10月分别获陕西省教委和西安市人民政府科技进步奖。  
西安科技大学 2021-04-11
太阳能与热泵联合供热的多水箱蓄热装置
太阳能与热泵联合供热的多水箱蓄热装置是在太阳能集热器与热泵之间的环路上依次并联2~5个蓄热水箱,每个蓄热水箱供水或者回水主管上设有电磁阀,进水或者出水支管上也设有电磁阀,各个蓄热水箱的底部设置温度传感器;热水连接管从蓄热水箱的底部进入,上部出来,并把各个蓄热水箱串联连接;太阳能集热器的供回水管在靠近冷水进水一端与并联蓄热水箱的供回水主管相接,热泵的供回水管在另一端与并联蓄热水箱的供回水主管相接。系统设有热泵充热、太阳能充热、太阳能与热泵联合充热等多种运行模式。 本装置的优点:1) 能结合太阳能与热泵的优点,在各种天气条件下最大程度地利用太阳能和低谷电,节约电能,降低运行费用,减小了电网的高峰电力负荷。2) 采用多水箱并联蓄热的方式,可以将水箱的集中荷载以及占用的空间分散开来,使得水箱的布置有更多的选择和灵活性。 3) 水箱间温度分层,有利于提高太阳能集热器和热泵的运行效率。 技术指标: 1) 采用热泵辅助加热,比电辅助加热节能60%以上2) 采用夜间低谷电进行蓄热,又可以比普通太阳能热泵系统节约运行电费10%~20%(按夜间电费减半计算)。
上海理工大学 2021-04-11
可逆止旋转的无树脂多锚点锚杆
本项成果是在杆体的一端加工有螺纹,另一端加工为倒楔形,杆体带有螺纹的一端穿过托板的安装孔,通过与螺纹适配的螺母将托板与杆体紧固,其特征在于:在杆体上依次设置有上胀箍管和至少一节的支撑单元管,支撑单元管设置在上胀箍管的下端,在上胀箍管的外壁上设置有能够防止杆体逆转的逆止键。
西安科技大学 2021-04-11
一种利用矿山煤矸石治沙固沙的方法
针对我国区域治沙固沙工程建设,特别是晋陕蒙煤矿区的沙漠化治理的需求,以煤矸石为主要材料而研发的一种新的治沙方法,具有实施技术简单、工程利用期长等优点,能有效治理流动沙丘和风蚀坑,可以广泛用于我国的治沙固沙工程中,特别适用于晋陕蒙煤矿区的沙漠化治理,具有巨大的推广应用价值。
西安科技大学 2021-04-11
原位测定坡面表层土壤抗剪强度的方法
测定土的抗剪强度是定量计算土壤流失量以及合理利用与管理土地资源的重要前提条件之一。原位测定坡面表层土壤抗剪强度的方法不仅能够实现原位、原状条件下测定,而且考虑了顺坡剪切方向与土壤剪切面位置的影响,是一种更加科学、客观、准确的测定方法。该方法应用条件宽泛,所用设备仪器重量轻、尺寸小、安全稳定、成本低廉,操作简单易行,极具推广应用价值。
西安科技大学 2021-04-11
一种具有自动限位装置的升降机构
本发明公开了一种升降台自动限位装置,可带动设置在其上的 设备往复升降并在运动到位后自动锁紧限位,其特征在于,该装置包 括:轴向滑移机构,用于实现往复升降运动,其包括导向轴和同轴套 接在其上可相对滑动的滑动套,该导向轴上设置有用于限位的限位孔; 自锁限位机构,其设置在所述轴向滑移机构上,其包括卡轴和作用在 所述滑动套上的加压组件,动力驱动所述滑动套相对所述导向轴升降 到位后所述卡轴一端伸入限位孔中,动力的驱动使得所述加压组件对 所述导向轴进行加压,从而形成升降阻力阻止该滑动套相对导向轴移 动,实现自动锁紧限位。本发明装置可通过推环自身运动实现升降台 上下运动和自锁,不需要其他限位机构。 
华中科技大学 2021-04-11
一种用于电流体喷印的同轴喷嘴
本发明公开了一种用于电流体喷印的同轴喷嘴,包括外喷嘴和 内喷嘴,外喷嘴底部设有轴孔,轴孔套接有连接座,连接座上设有轴 向台阶孔,台阶孔内套接内喷嘴底座,外喷嘴靠近喷口的一侧的内筒还套接有对中支架,内喷针的一端固定在内喷嘴底座上,另一端穿过 对中支架的定位通孔固定,连接座的外壁上还套接有压电陶瓷驱动器, 压电陶瓷驱动器与外喷筒固定连接。本发明提供的电流体喷印的同轴 喷嘴,内外喷嘴的相对高度可通过压电陶瓷驱动装置精密调节,实现 内外层不同溶液的相对流量的精密控制,以及对同轴纺丝的各层壳结 构厚度的更精确控制,并通过对中支架的设置提高内外喷嘴的同轴对 中精度。
华中科技大学 2021-04-11
关于超精细颗粒物检测的应用研究
当颗粒物尺寸进入纳米尺度量级时,其极低的极化率使得实现高灵敏度的快速便捷检测变得困难重重。基于光学方法的传感技术具有非物理接触、非破坏、抗电磁干扰、易于操作且灵敏度高等特点,成为高灵敏传感研究的热门方向之一。传统光纤传感器已经在高灵敏检测领域得到了广泛应用。近年来的研究表明:当光纤直径减小至光波长量级时,光纤外部存在显著的倏逝场,其尺度大约在百纳米量级,对周围环境的微弱变化极为敏感。研究团队利用颗粒物在纳米光纤倏逝场中的散射效应,实现了超细颗粒物的传感与尺寸分布测量。 该项工作中,课题组首先计算了散射效率与散射体尺寸和光纤直径的关系,预测了纳米光纤传感器的最优尺寸和探测极限;随后根据理论预测,进行了高灵敏度的纳米光纤阵列的设计和制备,利用串联的纳米光纤大大提高了传感器的传感面积和检测效率;通过优化光纤模式,研究人员实现了单个标准聚苯乙烯纳米颗粒的传感和测量,粒径分辨率达10纳米。 进一步,考虑到空气中百纳米尺寸级别的细颗粒物的穿透性更强,对于人体具有更大的危害(如图1),而公开的细颗粒物质量浓度数据(PM2.5)无法对此进行有效评价,实时快速测量细颗粒物的粒径分布信息对于空气质量的评价更具有指导作用。课题组利用光纤传感器对2015年和2016年北京冬季大气细颗粒物进行了持续监测,直接获得了百纳米尺度细颗粒物的粒径分布信息,计算得到的细颗粒物浓度数据与官方公布数据趋势符合良好(如图2),充分展示了此成果的应用价值。图2. 基于纳米光纤的大气质量监测。a,空气颗粒物粒径分布及其实时演化;b,空气颗粒物质量浓度(PM1.0)及官方数据(PM2.5)。空气样品实时采集于北京大学物理学院院内。
北京大学 2021-04-11
贸易战隐含的大气环境和健康影响
在经济全球化的今天,商品贸易引起了大气污染物的跨境转移,改变了其空间分布和环境健康影响。但是,贸易与环境的相互关系、特别是贸易发展与全球环境变化的关联至今仍不清楚。近期愈演愈烈的贸易战不但影响了全球经济,也会造成排放和跨境污染的变化,但是对于这个问题的定量认识仍未建立。 自2011年以来,北京大学物理学院大气与海洋科学系长聘副教授林金泰研究组携国内外合作团队,着眼于全球化大气污染、跨境转移及其环境气候健康影响这一科学问题,开展了一系列研究(Lin JT et al., 2014 PNAS (Cozzarelli Prize Winner); Lin JT et al., 2016 Nature Geoscience; Zhang et al., 2017 Nature)。在本研究中,林金泰团队以近期的贸易战为背景,针对贸易与环境的相互关系问题展开了定量研究,其成果以“Carbon and health implications of trade restrictions”为题发表于最近一期的Nature Communications。 本研究通过结合经济模型、排放清单、大气化学传输模型和污染-暴露健康模型,探讨了多种贸易战规模情景下全球二氧化碳排放、污染物浓度以及PM2.5相关过早死亡量的变化。研究结果表明(图),在分行业排放强度不变的条件下,与全球自由贸易(零关税)情景相比,全球极端贸易战(在当前关税基础上在全球范围加征25%关税)情景下全球出口额可能下降32.5%,GDP下降9%,与经济生产有关的二氧化碳排放下降6.3%、PM2.5致死人数下降4.1%,并且对于美国(分别下降57.2%, 8.9%, 8.2%和7.7%)、西欧(分别下降11.7%, 6.7%, 4.4%和2.3%)和中国(分别下降46.0%, 10.9%, 5.4%和3.3%)的影响也十分显著。世界各区域经济、环境和健康的受影响程度取决于该区域的经济结构、排放强度、大气条件、人口数目和医疗卫生水平等。从全球总量上看,贸易对环境的影响主要取决于贸易对于排放强度相对较高的发展中国家的影响。若在降低贸易门槛、促进贸易自由化的同时通过加强国际合作、资金援助、技术交流等手段帮助发展中国家降低排放强度,则可实现全球化背景下经济与环境的双赢。 林金泰及其研究组博士后杜鸣溪、博士生陈璐璐为论文共同第一作者。林金泰、马里兰大学冯奎双教授和中国科学院科技战略咨询研究院刘宇研究员为论文的共同通讯作者。
北京大学 2021-04-11
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