高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
内螺纹旋风成型方法及装置
本发明公开了一种内螺纹旋风成型方法及装置,属于制造装备技术领域。内螺纹旋风成型装置由刀具装置和驱动装置组成;其中,刀具装置安装在驱动装置上,驱动装置用于驱动刀具装置;工作时刀具轴线与工件轴线平行,并且设置径向偏心距;刀具绕自身轴线单方向高速旋转,同时沿轴线做往复直线运动,刀具每旋转一圈,在空间的运动轨迹是固定的封闭空间曲线;工件绕自身轴线单方向慢速旋转,同时沿轴线做单方向直线运动,每旋转一圈,直线运动距离为1个螺距;本发明可加工工件的轴向长度不受限制,尽管考虑刀具轴刚度等因素,相比传统方法可加工工件的轴向长度仍然显著增大;一次成型内螺纹,效率高;刀具切削工件形成的切屑为碎片状,而不是长带状,有利于排出切屑。
浙江大学 2021-04-13
LPS激光快速成型机
本设备主要用于模型的快速制造。可应用于机械设计与制造;家用电器、汽车制造、航天航空、医疗与修复等领域。它直接由CAD数据,利用材料累加成型的原理,快速制造出模型。而无需刀具、模具,并且不受复杂性和批量的限制。激光扫描速度:800mm/s,激光光斑:0.2mm,成型精度:±0.1mm。本设备是国内首次开发完成的光固化成型机。性能和精度达到国外同类产品水平。软
西安交通大学 2021-01-12
喷射成型高性能铝合金
上海交通大学 2021-04-13
微纳米结构喷印成型系统
此成果主要是进行先进材料的微纳结构成型。利用液体在电场力作用下可以形成大颈缩比(喷嘴与液体射流直径比可达106:1)的精细稳定射流(纳米级)特性,创新性提出电流体射流微纳米喷印成型方法,建立了高精度二维及三维电流体射流微纳米喷印成型系统,实现了各种功能材料及复合材料高精度微结构成型。此方法的提出与应用实现了宽内径针头(几百微米)直写高精度结构(几微米)的成型工艺,克服了传统喷印技术依靠降低针头内径尺寸来提高成型结构精度(喷墨打印等)的难题。此方法具有成型精度高、可控性强、材料适应性广的显著优点,在先
大连理工大学 2021-04-14
喷射成型高性能铝合金
喷射成形是先进的凝固技术,与半连续铸造技术相比,优点是化 学成分无宏观偏析、晶粒度等微观组织精细1个数量级,团队研制 了高合金化、大规格凝固坯材,以7055为代表的高强度铝合金料产品在国内率先实现工程化,成功应用在“天宫二号”压气机系列部件上,填补了国内技术空白。 技术背景: 喷射成形是先进的凝固技术,与半连续铸造技术相比,优点是化 学成分无宏观偏析、晶粒度等微观组织精细1个数量级,团队研制 了高合金化、大规格凝固坯材,以7055为代表的高强度铝合金料产品在国内率先实现工程化,成功应用在“天宫二号”压气机系列部件上,填补了国内技术空白。 技术水平: 制定我国首部喷射成型领域的行业标准和国家标准。 获得国家发明专利20余项。
上海交通大学 2021-10-21
共注成型过程数值模拟系统
研究内容 :本研究根据共注成型过程的特点,首次在综合考虑粘性包 围和界面不稳定及其相互作用影响基础上, 建立了多因素相互作用的全三 维非稳态非等温共注成型充模流动的理论模型及其相适应的稳定快速收 敛的数值算法。该算法采用罚函数法,以及速度场分析、温度场分析和流 体体积分数分析相分离等方法来降低对计算机的 CPU 和存储能力的需求。 而通过 SUPG 法、罚函数法等实现有限元数值分析的稳定性。并基于罚函
南昌大学 2021-04-14
一种快速成型设备
本发明公开了一种快速成型设备,包括箱体,箱体的底部设有可沿Z轴升降的打印面板,箱体内打印面板的上方设有打印头以及带动打印头沿X轴和Y轴方向运动的移动机构,打印头可拆卸安装在移动机构上,箱体的顶端设有供打印面板升出箱体的开口以及用于遮挡开口的活动天窗。本发明打印头可拆卸安装在移动机构上,用户能够根据需求选择相应的打印头,实现多种材料的打印,适用性更强;打印面板上铺设有硅胶膜,升降机构在打印完成后能自动将产品送出至箱体外,这样设计使得产品能够非常方便的从工作面板上取下;打印头的壳体和固定件卡接固定,能够可拆卸安装在Y向滑轨,用户可以根据需要更换打印头,适用性更强。
浙江大学 2021-04-13
微纳米结构喷印成型系统
此成果主要是进行先进材料的微纳结构成型。利用液体在电场力作用下可以形成大颈缩比(喷嘴与液体射流直径比可达 106:1 )的精细稳定射流(纳米级)特性,创新性提出电流体射流微纳米喷印成型方法,建立了高精度二维及三维电流体射流微纳米喷印成型系统,实现了各种功能材料及复合材料高精度微结构成型。此方法的提出与应用实现了宽内径针头(几百微米)直写高精度结构(几微米)的成型工艺,克服了传统喷印技术依靠降低针头内径尺寸来提高成型结构精度(喷墨打印等)的难题。此方法具有成型精度高、可控性强、材料适应性广的显著优点,在先进材料微纳结构成型方面具有巨大优势。在此基础上,完成了高频厚膜压电超声波传感器的制作,去除了传统压电厚膜微结构制作过程中的刻蚀工艺,提高了结构精度,提高了材料性质、简化了制作工艺。
大连理工大学 2021-04-13
一体成型碟型水槽台面
产品名称:碟型水槽台 产品型号:TOOK D07 适用范围:水槽台 釉面色泽:多色可选 主要成分:由高岭土、蓝瓷土、长石等硅酸盐材料,表面釉料采用了进口原料,经1280℃长时间高温煅烧,陶克板由于材料属性不耐氢氟酸,可抵御(除氢氟酸等同类型化学试剂)任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀,其耐高温、耐污染、抗辐射、抗细菌、抗釉裂等性能良好,是目前国内乃至全球实验室台面的最佳材质选择。   如何判断优质陶瓷台面 釉面:表面平整度、抗釉裂性、耐腐蚀性能、表面耐划痕等级、有无瑕疵、色饱满度如何。 烧制温度:是否达到1250℃的磁化烧制温度(低于此温度的板材无法瓷化,未瓷化的陶瓷板容易断裂 ,陶克板是1280℃烧制而成。) 耐污染指标:是否符合国家检测标准。  
陶克基业(北京)科技有限公司 2022-04-18
风电机组及场站惯量响应与一次调频调压关键技术与核心装备
随着新能源渗透率不断增加,传统发电份额不断被挤占,导致系统惯量下降,热备用容量减小,降低了电网的安全稳定裕度。已知目前双馈感应风力发电机(DFIG)在最大功率点跟踪控制下,发电机输出功率难以响应电网频率波动,而超速减载控制和变桨距角控制虽然在一定程度上改善风电机组整体性能和一次调频特性,但存在预留一定备用容量而无法实现最大发电效益。目前储能装置已广泛应用于风电场,但大多为风电场集中式储能方案,其安全可靠性风险往往大于分布式模式,故如何提高单台风电机组的致稳性和抗扰性,使其具备一次调节能力显得尤为重要。 图1 实验装置图1 图2 实验装置图2 图3 DFIG的储能配置图 结合上述应用背景,提出以下技术解决方案: 1、结合DFIG直流母线储能装置的优势,从增加控制自由度、平滑源端风功率间歇性波动以及抑制网侧负荷扰动三个维度入手,分别提出基于超级电容器控制的DFIG惯量支撑与一次调频控制,基于变功率点跟踪和超级电容器储能协调控制的DFIG一次调频策略和考虑源-荷功率随机波动的DFIG一次频率平滑调节方法,上述控制可在增大发电效益的同时提升频率调节效果。 2、量化DFIG的一次电压调节能力,制定DFIG的动态无功控制策略,设计DFIG与风场无功补偿装置的综合协调控制方案,从提高系统稳定性和鲁棒性出发,研究自抗扰控制技术等快速提升风电场系统无功响应速度,最大限度地缓解电网电压跌落,提高电网的电压安全稳定性。 3、结合功率密度、可充放电循环寿命以及经济性作为储能介质选择的主要评测指标,确定合适的单一或混合储能介质及变换装置类型,根据频率调节目标计算储能装置的容量,进一步研究混合储能的容量优化方法,设计出一套高充放电效率、低成本的混合储能装置。 4、研究风储联合调频和基于超级电容调频、风机分布式储能和场站集中式储能所组合成的四种储能调频方案的优缺点,通过多复杂工况验证不同技术方案的调频效果,结合储能容量、使用寿命、经济成本和技术性能比较得出最优方案。 5、研究大功率基于单一储能或混合储能控制的风电机组一次调频样机,完成风电机组参与系统惯量支撑与一次调节方案的验证,对新型一次调频控制技术和一次调压控制方案进行大功率样机的试验验证,完成工程应用的基础准备工作。 创新点 1、针对风电机组一次频率调节,分别提出了基于超级电容器储能、变功率点跟踪和超级电容储能协调控制和考虑源荷功率频率调节等方法,提高一次频率调节能力,并优化了储能装置的容量配置。 2、设计双馈感应风力发电机的动态无功协调控制方案,提出了双馈感应风力发电机最小限度降低机组出力下可提高无功极限最大值的最优方法。 3、分别就风储联合调频策略和基于超级电容器调频策略、风机分布式储能和场站集中式储能所组合成的四种储能调频方案的优缺点和拓扑结构进行对比分析,最终得出采用风机分布式储能下的风储协调方案更加具有应用优势。 市场前景 通过本项目的研究,可形成新能源风机技术在大电网中应用效果验证方面的技术成果,有助于进一步体现国家风光储输示范工程的示范引领作用,推动新能源风机储能技术在大规模新能源接入地区的推广应用,为提升新能源发电高渗透率地区电网的安全稳定运行水平,促进建立可再生能源并网的辅助服务机制提供重要依据和借鉴。 应用案例 目前装置依托“双馈感应风力发电机惯量阻尼及一次调节方法的研究”项目,已开发完成380V/10kW实验样机,并预计展开示范应用。 获奖情况 “基于超级电容储能控制的双馈风电机组惯量与一次调频策略”论文获得《电力系统自动化》期刊2020年度优秀论文三等奖。
华北电力大学 2023-08-03
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 11 12 13
  • ...
  • 692 693 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1