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实验室规划
设计
为赋予实验室更有生命力,有序的定制设计能让您更容易参与其中,长海现代坚持以人为本的实验室本源,避免“华而不实、过度设计”等现象,力在提升用户实验过程和实验场景的高效性,通过定制设计加强实验室空间使用需求的便利性,提升舒适归属感。
湖南长海现代实验室设备有限公司
2021-02-01
技术与
设计
教学挂图
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
品牌形象
设计
产品详细介绍 品牌形象设计 每一所幼儿园都有自己独特的办园风格和文化积淀,亿童环境设计结合园所特色,为其量身定做品牌形象系统,包括基础部分的园所标志、标准色、辅助色、辅助型等和应用部分的办公系统、交通系统、服饰系统、宣传系统等,让园所的独特个性借助视觉形象识别系统得以彰显。
武汉亿童文教股份有限公司
2021-08-23
户外环境
设计
产品详细介绍 户外环境设计 在对园所全面勘测分析的基础上,结合园所的办园理念、园所发展规划、区域环境等方面对园所进行全面的整体规划, 提供户外整体设计方案及配套的效果图,或平面彩图,或效果草图,或3D效果图,打造最专业、最适宜的园所环境。
武汉亿童文教股份有限公司
2021-08-23
股鲸在线股权
设计
股鲸团队凭借多年股权激励专业能力,通过标准化的股权激励软件,客户输入准确的相关信息,即可生成股权激励方案初稿,再通过专业的咨询师个性化辅助调整,最终形成科学合理的股权方案,方便快捷,省时省力,节约90%费用,服务周期约5工作日。
深圳市华扬财智股权投资管理有限公司
2021-02-01
交替极无刷永磁
电机
及基于该
电机
的电子助力转向系统
本发明公开了一种交替极无刷永磁电机,用于电子助力转向系 统中,该电机包括:呈中空筒体状的定子铁芯,其内壁开有槽,定子 绕组放置在对应的定子槽内;呈中空筒体状的转子铁芯,同轴套设在 定子筒体的中心通孔中,其外表面开有多个槽,且槽数为电机运行磁 场极数的一半;以及多个磁钢,其分别一一对应放置在转子铁心的各 槽内,且相邻槽的磁钢极性相同,使得转子磁钢只存在单一极性,形 成凸极结构,从而能够实现降低永磁用量的同时保持电机的输出转矩。 本发明还公开了相应的电子助力转向系统。本发明的装置对永磁电机 的转子结构进
华中科技大学
2021-04-14
Halbach 无铁心永磁
电机
Halbach 无铁心永磁电机是一种新型特种电机,采用无铁心、无刷、无磁阻尼、稀土永磁发电技术,改变了传统电机运用硅钢片与绕线定子结构,无铁心钕铁硼永磁电机主要应用在数控机床、机器人、电动车、电梯、家用电器等场合。无铁心电机比同样体积的普通电机输出功率提高1/4~1/3,效率提高3~10个百分点,振动、噪声大大降低,位置控制精度提高,不仅可以替代进口,还可以发挥我国稀土资源丰富的优势,变稀土永磁资源出口为高性能稀土永磁电机和系统出口,大量出口创汇。而且可以用高性能的稀土永磁电机来提高技术装备的性能,改造和提升传统机械行业,提高在国际市场的竞争力。
沈阳理工大学
2021-05-04
车用
电机
系统悬置装置
其他成果/n本实用新型提供一种车用电机系统悬置装置,用于将电机系统连接悬置于车身纵梁及车身横梁,所述电机系统包括电动机及连接于电动机的变速器,所述电动机设有外周面及电动机端面,所述车用电机系统悬置装置包括左悬置组件、右悬置组件、后悬置组件,所述左悬置组件连接于所述电机系统的电动机与车身左侧的纵梁之间,右悬置组件设置于电机系统右侧,所述右悬置组件连接于所述电机系统的电动机与车身右侧的纵梁之间,后悬置组件设置于电机系统后侧,所述后悬置组件连接于所述电机系统的变速器与所述车身横梁之间。
武汉理工大学
2021-04-11
煤矿局扇SR
电机
调速系统
煤矿局扇SR电机调速系统适用于矿用局扇和其他类型的通风机,煤矿局扇SR电机调速系统由SR电动机和电子控制器组成。 SR电机设计成特长转子以减小对局扇风量的阻力,提高局扇的效率。电子控制器采用定频调脉宽的方法对电机进行调速,调速平滑、稳定。 SR电机调速系统用于煤矿局扇具有显著的节能效果,在矿井生产和隧道施工中具有广泛的应用前景。SR电机功率: 11KW额定转速: 2500r/min调速范围: 1000~3000r/min
上海理工大学
2021-04-11
一种柱塞式
电机
泵
一种柱塞式电机泵,属于柱塞泵,解决现有柱塞式电机泵缸体强度偏弱、整体功率密度不高的问题。本发明中,电机定子装配于外壳内,缸体两端分别支承于左、右端盖中心,缸体中部凸台套有电机转子并固连,缸体凸台左、右端面分别开有 N 个柱塞腔,各柱塞腔内置有柱塞滑靴组件;缸体凸台上对应各柱塞滑靴组件分别装有吸入、压出阀组件;左、右端盖内侧分别紧固左、右斜盘,左、右斜盘的盘面平行;每两个同轴对应柱塞滑靴组件之间通过支撑杆顶持,两端滑靴头分别压于左、右斜盘盘面上。本发明通过支撑杆传递两端柱塞滑靴组件与斜盘之间产生的反推力和缸体内部液压作用力,充分利用内部相互作用力,减少零件数目,整体提高泵的强度以及缸体内空间利用率。
华中科技大学
2021-04-11
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