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关于虚拟现实中全向运动输入问题的研究成果
2020年IEEE Virtual Reality conference (IEEEVR)近期发布了论文录用结果,东南大学自动化学院魏海坤教授团队关于虚拟现实中全向运动输入问题的2篇研究成果被大会同时接收,并做口头报告。两篇论文的第一作者均为2017级博士研究生王子峣,其指导老师是魏海坤教授。
东南大学 2021-01-12
用于脊柱稳定性研究的坐姿突发加载姿势干扰装置
本实用新型公开了一种用于脊柱稳定性研究的坐姿突发加载姿势干扰装置,包括:一底座,用以支撑干扰装置的基体;一套可调整的坐靠抵装置,用于测试者在测试中的正确的坐靠抵姿势的实现;一信号发射装置,用于实现突然加载信号的发送控制;一与信号发射装置信号连接的磁力锁装置,用于实现对测试者进行突然加载;一牵拉装置,用于将测试者与磁力锁装置连接并实现突然加载控制的拉力装置。本实用新型干扰装置结构简单,操作方便,数据准确性高,而利于该装置进行测试的方法,采取半跪位作为起始姿势,以达到限制髋关节和下肢的代偿运动,从而为更好的研究躯干稳定肌在突发性加载下的表面肌电的影响提供准确的数据。
浙江大学 2021-04-13
全固态锂电池固体聚合物电解质研究
全固态锂电池的活性物质负载通常较低(<1 mg cm-2),该值远小于目前商用锂离子电池钴酸锂正极的 12 mg cm-2 和石墨负极的 6 mg cm-2。物质学院刘巍课题组在高性能全固态锂电池的固体聚合物电解质方面取得重要进展。他们突破传统制备方法,利用立体光固化成型(SLA)3D 打印技术,以聚乙二醇二丙烯酸酯为聚合物基体原料,3D 打印出一种具有三维表面结构的聚合物固态电解质。由于构建出 3D 电解质-电极界面,使界面处的比表面积增大了 95%,显著优化了电极与聚合物固态电解质之间的界面接触,大大降低了界面阻抗,并且能将正极活性物质负载提高到 5 mg cm-2 这一较高的水平,以此提升全固态锂电池的性能。SLA3D 打印技术为高性能的全固态锂电池提供了新的研究途径,有希望应用于下一代的能量存储领域。
上海科技大学 2021-04-13
大型工艺离心压缩机扩压器节能技术研究
工艺离心压缩机机组是石油化工等行业中的大型关键设备,它对能源和电力的消耗相当惊人,提高其效率一直是相关企业和研究者不断追求的目标。国内外现役的工艺离心压缩机机组,其基本级几乎均采用无叶扩压器结构,它是导致机组整体效率低下的重要原因之一。
西安交通大学 2021-04-11
精轧负荷分配优化设计与模型自适应技术研究
小试阶段/n项目已解决的关键技术问题和技术创新点:1.提出了精轧变形抗力模型新型“九宫格”自适应学习方法,在“轧制温度*变形速率”参数空间上布置多个特征点,对参数空间上与当前轧制工况位置相邻的 9 个特征点进行加权插值,获得空间任意均连续的自学习参数,它是位置坐标的函数,打破了原来的“自学习系数与层别一一对应”的关系,使自学习系数精确到工作点坐标,解决了 原有的不同层别的自学习参数相互不关联、跳跃大、不连续等问题。新方法上线后,应用效果非常明显,每月带钢因厚度超差导致的预封锁量从投用前的 45 块/
武汉科技大学 2021-01-12
大中型电排站机组群实时测控系统研究
研发阶段/n内容简介:具体技术包括:同步电动机-水泵机组运行参数实时检测技术;基于CAN现场总线的数据通信技术;温度、电量数据采集单元的软硬件设计、开发;典型故障自动检测、保护;主控系统的软硬件设计、开发。监控软件功能:接收CAN总线上传的数据,并通过CAN总线下传操作指令;将数据存入数据库;进行实时监测,能识别典型故障并作出适当处理如报警、自动关机等,保证系统的安全;友好操作界面,能按要求生成各种报表;可扩展联网功能。主要创新点:将CAN总线用于电排站机组群参数测控,通信距离远,实时性强;采用数字
湖北工业大学 2021-01-12
超高强度钢丝制备技术研究及产业化
成果介绍从珠光体钢丝的形变、相变和强化机制着手,揭示了超大形变珠光体的形变机制、织构遗传现象及影响因素、超大形变渗碳体微结构的调控机制,实现了超高强度钢丝的批量化生产。技术创新点及参数超高强度钢丝制备三大核心技术:1、超大形变珠光体钢丝的织构遗传控制技术2、超大形变珠光体钢丝精细回火处理技术3、超高强度钢丝的低损伤拉拔控制技术。市场前景1、正在合作研制新一代承载探测电缆(2400~2500MPa级镀锌铝钢丝),油井的最大探测深度将超过10000m,国际领先。2、未来在高端建造行业、精密加工行业可以填补国内巨大的技术空白,引领行业发展,未来成长可期。
东南大学 2021-04-13
多模废热驱动汽车空调关键技术研究
随着经济的快速发展,我国的能源问题已经变得日益尖锐,能源已成为制 约我国长期持续发展的一个重要因素。与此同时,随着居民收入的相应提高, 我国的汽车保有量也在逐年高速增长,汽车能耗在总能耗的占有比例也越来越 大。目前,汽车空调仍以蒸汽压缩式制冷的工作方式最多,它消耗一部分的发 动机功率来获得制冷量。由于发动机的一部分功率流向了空调压缩机,所以汽 车油耗也会相应的升高,平均增加了 16%-20%,燃料消耗增加,有毒气体排放 量增多,空气质量越来越差。 针对此问题,本项目研发成功一种多模废热汽车空调系统。通过回收汽车废 热,用于驱动压缩/喷射制冷循环,主要包括制冷机、制冷机/喷射器、喷射器三 种工作模式,针对汽车不同工况下的行驶状态,通过对三种工作模式的最优控 制,在满足空调制冷需求的同时,实现能源消耗最小的目标。 本项目属于低品位能源利用、控制技术和汽车空调技术交叉前沿方向,具 有自主知识产权,对汽车节能减排,保护环境具有重要意义。
山东大学 2021-04-13
大型汽轮发电机出线套管特性传热研究
对不同运行工况下出线套管的内冷却介质温升以及导电杆温度分布进行了计算与分析。结果表明,对于相同的冷却水流量,三相短路工况冷却水温升最大,暂态短路工况冷却水温升最小;为防止冷却水在导电杆内发生过冷沸腾而影响冷却效果,不同短路工况下冷却水流量应大于相应的最小流量。为出线套管的合理设计与可靠运行提供了依据。
上海理工大学 2021-01-12
高压十字滑块压缩机的研究及实际应用
、新型无连杆压缩机(十字滑块压缩机)的研发,该压缩机在制冷空调、天然气等方面具有很好的应用价值。 2、空调制冷方面的研究工作,尤其善长大型集中式空调机组及系统的设计、工艺计算和自动控制等方面的工作。项目概况 十字滑块压缩机的研究在我国开始于九十年代中期,虽然起步较晚,但也取得了一定的成果,本人深入分析了这种压缩机的工作原理、结构特点及其动力特性,设计开发出国内第一台无油十字滑块压缩机试验样机,针对十字滑块压缩机开发中存在的问题,进行了大量的理论和实验研究,提出采用聚醚醚酮(PEEK)材料的直线滑动轴承代替直线滚动轴承,并针对影响PEEK摩擦副寿命的两个主要因素:摩擦副表面温度、工作载荷,采用有限元法对十字压缩机滑道体变形进行了分析,建立了滑道体二维计算模型,建立了滑道-滑块副表面温度计算模型,给出了工作载荷的计算式。依据所取得的理论和实验成果,在高压有油十字滑块压缩机的实际应用方面已经取得了一定的成果,如2005~2007年与安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司合作开发H型滑块式空气压缩机,排气压力35MPa,排气量为66 m3/h。该机器运行良好,达到设计要求,已作为定型产品。另外,我们还在高压无油十字滑块压缩机方面做了大量的理论和试验工作,也取得了一定的成果。今后拟在高压有油十字滑块压缩机的推广应用及高压无油十字滑块压缩机的研发方面寻求合作伙伴。 、新型无连杆压缩机(十字滑块压缩机)的研发,该压缩机在制冷空调、天然气等方面具有很好的应用价值。 2、空调制冷方面的研究工作,尤其善长大型集中式空调机组及系统的设计、工艺计算和自动控制等方面的工作。 在滑块压缩机中,将曲轴的回转运动转化为活塞往复运动的运动转换机构,是以正弦机构原理工作的,其特点表现为:①振动小,工艺性好。如上图所示,四个气缸共面使压缩机工作中产生的往复惯性力为定值,方向始终指向曲柄,因而可用两个平衡块精确地加以消除,使压缩机运行平稳,振动小噪声低。四个活塞呈十字形处于同一平面内,加工时易于保证四个气缸孔的相互位置精度。②结构紧凑,机械效率高。装配好的框架-活塞组件在其轴向处于自由状态,靠每一对活塞在气缸中自动对中定位,运动阻力小。由于没有连杆,滑块沿着滑道可以自由移动,故侧向力也很小;加之曲轴与电机轴合为一体,因而结构紧凑,机械效率高。③由于这种压缩机的吸气阀可以位于活塞顶部,气体从活塞内部的吸气通道经气阀直接进入气缸,而排气阀则位于气缸盖上,故吸气预热少,进一步提高了压缩机的效率,吸气阀的开闭靠活塞运动的惯性力完成,不受阀腔内气流脉动影响,转速变化范围广,并且低速性能良好,可得到较高的容积效率,很适于采用变频调速来调节气量。滑块压缩机的发展也是随着各个相关学科的发展而逐步走向成熟。目前,在从微型、中压、有油压缩机发展为小型、高压、无油压缩机的发展过程中,更应对上述诸问题作深层次的研究,以期此种新型压缩机早日在我国获得开发应用。市场前景十字滑块压缩机虽具有上述的优点,但要真正成为产品,必需解决诸如滑块-滑道副、滑块-曲柄销副的摩擦磨损及运动机构受力、受热变形等一系列问题。解决好以上问题要涉及到摩擦学、材料学、力学及机械加工工艺学等许多跨学科的专门知识,并且有些问题的解决,还有待于新材料、新工艺的出现。因此,十字滑块压缩机的发展也是随着各个相关学科的发展而逐步走向成熟。目前,在从微型、中压、有油压缩机发展为小型、高压、无油压缩机的发展过程中,更应对上述诸问题作深层次的研究。该压缩机在航空、航天、舰船、天然气开发利用等诸多领域具有广阔的应用前景。 
南京工程学院 2021-04-13
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