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64路弦振式压力传感器信号测试仪的研制
功能: 采集和处理64路弦振式压力传感器的信号。用途: 对河堤大坝各点的压力测试。概述:弦振式压力传感器的特点是:测量精度高,重复性好,性能稳定不产生零点漂移。但需要加一个周期性的160v的强电激振信号后才能产生以弱电形式的振动频率信号。并且强电和弱电只能通过一根线“分时”交替输入和输出信号。技术优势:特点:该仪器精度高。与国外同类仪器相比成本低得多。
南京工业大学 2021-04-13
基于流体管道压力脉动的机—电转换孵化能器的设计研发
北京工业大学 2021-04-14
力士乐柱塞泵,电磁阀,压力继电器泽登特价现货
产品详细介绍南京专业代理REXROTH轴向柱塞泵 博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端 联系人:张  慧 联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972 邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com REXROTH轴向柱塞泵型号、价格和货期: A10V010DR/52R-PPA14N00 现货 A10V028DFR1/31R-PSC12N00 现货 A10VSO45DFR1/31R-PPB12N00 现货 A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00 现货 A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 现货 A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 现货 A10VSO071DFR1/32R-VPB12N00,面谈 A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00,面谈 A4VSO125DR/30R-PPA13N00,面谈 A4VSO180DR/30R-PPA13N00,面谈 A4VSO250DR/30R-PPA13N00,面谈 A10VSO18DFR1/31R-PPA12NOO  A10VSO28DFR1/31R-VPA12N00  A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00  A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99  A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00  A10VSO140DRS/32R-VPB12N00  A4VSO125DR/30R-PPB13N00     A4VSO180DR/30R-PPB13N00     A4VSO250DR/30R-PPB13NOO     A10VSO140DRS/32R-VPB12N00  A10VSO140DRS/32R-VPB22U99  A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00  A10VS071DFR1/32R-VPB22U99  A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00  A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 南京泽登代理销售博世力士乐(BOSCH-REXROTH)生产的A10VO10、18、28、45、71、100、140柱塞变量恒压泵。 博世Bosch液压产品主要应用于塑料机械、橡胶、冶金、电力、工程机械、船舶、起重机械等行业。 南京专业代理力士乐电磁阀4WE6D6X/EW230N9K4 博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端 联系人:张  慧 联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972 邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com 4WE6D6X/EW230N9K4 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6A62/EG24N9K4 4WE6B62/EG24N9K4 4WE6J62/EG24N9K4 4WE6E62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6G62/EG24N9K4 4WE6U62/EG24N9K5 4WE6L62/EG24N9K6 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 4WE10C33/CG24N9K4 4WE10L33/CG24N9K4 4WE10U33/CG24N9K4 4WE10J33/CG24N9K4 4WE10E33/CG24N9K4 4WE10G33/CG24N9K4 4WE10H33/CG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6Y62/EW230N9K4 4WE6J62/EW230N9K4 4WE6E62/EW230N9K4 4WE6G62/EW230N9K4 4WE6G62/EW110N9K4 4WE10D33/CW230N9K4 4WE10E33/CW230N9K4 4WE10J33/CW230N9K4 4WE10H33/CW230N9K4 4WE10G33/CW230N9K4 4WE6D6X/EW230N9K4 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6A62/EG24N9K4 4WE6B62/EG24N9K4 4WE6J62/EG24N9K4 4WE6E62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6G62/EG24N9K4 4WE6U62/EG24N9K5 4WE6L62/EG24N9K6 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 4WE10C33/CG24N9K4 4WE10L33/CG24N9K4 4WE10U33/CG24N9K4 4WE10J33/CG24N9K4 4WE10E33/CG24N9K4 4WE10G33/CG24N9K4 4WE10H33/CG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6Y62/EW230N9K4 4WE6J62/EW230N9K4 4WE6E62/EW230N9K4 4WE6G62/EW230N9K4 4WE6G62/EW110N9K4 4WE10D33/CW230N9K4 4WE10E33/CW230N9K4 4WE10J33/CW230N9K4 4WE10H33/CW230N9K4 4WE10G33/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE6D7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6M7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6JA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6L7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6Y7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6Y6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4E6G6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6H6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D/OFEG24N9K4 电磁换向阀 4WE6EA6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6EB6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HA6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6R73-6X/EG24N9K4/A12 电磁换向阀 3WE6A6X/EG24N9K4     电磁换向阀 4WE10Y3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4E10D3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10EA3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10EB3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10E3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4E10J3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10L3/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10U3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10G3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10F3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10M3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE6E6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE6J6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE10D3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE10E3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE10J3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WEH10D4X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WEH10E4X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16L7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16U7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6EG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6EG24N9ETK4 电磁换向阀 4WE6D7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6M7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6JA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6L7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6Y7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6Y6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4E6G6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6H6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D/OFEG24N9K4 电磁换向阀 4WE6EA6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6EB6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HA6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6R73-6X/EG24N9K4/A12 电磁换向阀 3WE6A6X/EG24N9K4     电磁换向阀 4WE10Y3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4E10D3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10EA3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10EB3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10E3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4E10J3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10L3/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10U3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10G3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10F3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10M3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE6E6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE6J6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE10D3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE10E3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE10J3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WEH10D4X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WEH10E4X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16L7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16U7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6EG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6EG24N9ETK4 南京专业代理力士乐压力继电器 博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端 联系人:张  慧 联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972 邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com 压力继电器 HED8OH1X/350K14 压力继电器 HED8OA1X/350K14 压力继电器 HED8OH1X/200K 压力继电器 HED8OH1X/50K 压力继电器 HED30A3X400KL24Q 压力继电器 HED80H1×1200K14A 压力继电器 HED40P10/350S 压力继电器 HED50P.20/210L24 压力继电器 HED80A1X/350K14 压力继电器 HED80P1X/50K14S 压力继电器 HED80P-1X/315+Z15L24 压力继电器 HED8-OP-1X/200-K14-S 压力继电器 HED8-OP-1X/200-K14-S 压力继电器 HED40P10/350S 压力继电器 HED80A1X/350K14 压力继电器 HED50P.20/210L24 压力继电器 HED80H1×1200K14A 压力继电器 HED40P10/350S 压力继电器 HED50P.20/210L24 压力继电器 HED80A1X/350K14 压力继电器 HED80H1×1200K14A 压力继电器 HED80P10/100Z15L24SV 压力继电器 HED80P1X/50K14S HED7OH20/240K14-V HED7OH20/350K14-V HED7OH20/240K14AV HED7OH20/350K14AV HED7OH20/240K14KSV HED7OH20/350K14KSV HED7OH20/55K14-V HED7OH20/100K14-V HED7OH20/150K14-V HED7OH20/55K14AV HED7OH20/100K14AV HED7OH20/150K14AV HED7OH20/55K14KSV HED7OH20/100K14KSV HED7OH20/150K14KSV HED 5 OP2-2X/50K14 HED 5 OP2-2X/210K14 HED 5 OP2-2X/350K14 HED 5 OP2-2X/630K14 HED8OA1X/50K14KW HED8OA1X/200K14KW HED8OA1X/200K14AS HED8OA1X/50K14A HED8OA1X/100K14A HED8OA1X/350K14A HED8OP1X/630K14 HED5OP1-2X/100K14 HED5OP1-2X/630K14 HED8OA1X/200K14A HED5OA1-2X/350K14 HED8OP1X/630K14S HED8OA1X/50K14AS HED8OH1X/50K14AS HED8OA1X/100K14AS HED8OH1X/100K14AS HED8OA1X/350K14AS HED5OA1-2X/100K14 HED8OA1X/630K14AS HED2OA2X/400K6L24 HED2OA2X/200K6L24 HED2OA2X/25K6L24 HED2OA2X/63K6L24 HED1KA4X/350 HED1KA4X/100 HED1KA4X/500 HED1OA4X/50 HED1OA4X/100 HED1OA4X/350 HED5OA1-2X/210K14 HED2OA2X/25 HED2OA2X/63 HED2OA2X/100 HED2OA2X/25KL24 HED2OA2X/100K HED2OA2X/25K HED2OA2X/400KL220 HED2OA2X/200L220 HED1KA4X/500K HED2OA2X/400KL24 HED5OP1-2X/210K14 HED2OA2X/200KL24 HED2OA3X/400SO1 HED2OA2X/100KL24 HED1KA4X/100K HED1KA4X/350K HED5OA1-2X/50K14 HED8OA1X/50K14 HED8OA1X/100K14 HED8OA1X/350K14 HED8OH1X/50K14 HED8OH1X/100K14 HED8OH1X/350K14 HED8OP1X/50K14 HED8OP1X/50K14S HED8OA1X/50K14KS HED8OA1X/100K14KS HED8OA1X/350K14KS HED8OH1X/50K14KS HED8OH1X/100K14KS HED8OH1X/350K14S HED8OA1X/200K14 HED8OH1X/100K14S HED8OA1X/100K14S HED8OH1X/200K14S HED8OP1X/200K14S HED5OP1-2X/50K14 HED8OH1X/200K14 HED8OA1X/200K14S HED8OP1X/350K14 HED8OA1X/200K14KS HED8OP1X/100K14S HED8OH1X/200K14KS HED8OP1X/100K14KS HED8OP1X/350K14KS HED8OA1X/350K14KW HED8OA1X/630K14 HED8OH1X/350K14KS HED8OP1X/50K14KS HED8OP1X/100K14 HED8OP1X/200K14 HED8OP1X/200K14KS HED8OP1X/350K14S HED8OA1X/100K14KW HED5OA1-2X/630K14 HEDE10A1-1X/100K41G24V HEDE10A1-1X/250K41G24V HEDE10A1-1X/400K41G24V HEDE10A1-1X/600K41G24V 另本公司特价供应力士乐现货产品电磁换向阀/液控单向阀/溢流阀/减压阀/比例阀/泵
南京泽登机电设备有限公司 2021-08-23
非损伤微测系统
       由山东金歌科学仪器有限公司自主研制的全新一代NMT产品- SRMT1208非损伤微测系统(植物吸收监测仪、NMT活体生理检测仪)具备测量多种关键元素的能力,如磷、硅、锌、铁、铜、铝、砷等。该仪器功能全面,可检测植物所需的全部大量元素、中量元素以及大部分微量元素,同时涵盖离子通量(flux)、离子浓度、分子通量(flux)、分子浓度及膜电位等多项检测项目。   金歌NMT功能特色:   (1)检测种类多;   (2)实时输出时间-flux通量数据,无需人工换算,可直接用于分析作图,保护了用户数据安全;   (3)提供个性化定制,免费升级测试软件。   可检测种类:   (1)大量营养元素:N (NH4+/NO3-)、P (HPO42-)、K+   (2)中微量元素:Ca2+、Mg2+、SO42-、Na+、Cl-、H+、SiO32-、Zn2+、Fe2+、Cu2+   (3)胁迫:Cd2+、Al3+、Pb2+、Ag+、Cr3+、AsO43-   (4)其它:Li+、NO2-   (5)分子:O2、H2O2、IAA、NO、葡萄糖等   测试样品:   根际/种子/花粉管、细胞/液泡、生物膜、藻类、活体组织、神经、骨骼、珊瑚等其它活体样品   测试项目:   (1)离子通量SRIET   (2)分子通量SRPT   (3)离子浓度aIon   (4)pH   (5)分子浓度aMol   (6)膜电位Potential   主要应用:   植物营养生理、逆境生理、植物与微生物互作、作物育种、生理调控机制等研究     附:非损伤微测技术(Noninvasive Microelectrode Technique,NMT)        非损伤微测技术NMT是离子/分子通量测试技术在国内的名字,其全称是非损伤微电极测试技术(Noninvasive Microelectrode Technique,NMT),能够原位、实时、非接触式测量生命活动中离子/分子通量(flux),可用于植物营养生理、盐胁迫和重金属胁迫等研究。        离子/分子通量测试技术(非损伤微测技术)经历了方法学建立、原型机、技术成熟、引进国内和全国产化。         1.方法学建立         1974年,美国麻省伍兹霍尔海洋生物学实验室科学家 Lionel Jaffe 和 Nuccitelli 提出了振动电极(Vibrating Probe:VP)概念,采用振动电极探针技术测量生物体中弱电流,为离子/分子通量(flux)测试奠定了方法学的基础。         2.原型机         1990年伍兹霍尔海洋生物学实验室开发出了基于离子振动电极技术的自动化离子/分子通量(flux)测试系统,在早期的文献中写做 SRIS系统。         3.SIET离子/分子通量测试系统标志着通量测试技术仪器的成熟         1994年,伍兹霍尔海洋生物学实验室员工 A.M.Shipley 和 E.Karplus 分别成立 Applicable Electronics Inc. 和 Sciencewares 公司,联合推出商业机 SIET通量测试系统,标志着离子/分子通量(flux)测试技术仪器的成熟。          4.SIET系统被引进国内          SIET通量测试系统被引进国内后,我国学者从2009年开始在离子/分子通量(flux)测试领域发表文章,当时文章明确标识使用的是SIET通量测试系统。(文献:Plant Physiology, February 2009, Vol. 149, pp. 1141–1153, NaCl-Induced Alternations of Cellular and Tissue Ion Fluxes in Roots of Salt-Resistant and Salt-Sensitive Poplar Species)          5.国产化           金歌仪器科研团队自2011年开始深耕非损伤微测技术(NMT)领域,为在国内推广的通量flux测试系统(非损伤微测系统)研制并供应核心组件。通过不断丰富NMT可测离子种类,成功摆脱了对国外的依赖。           在科技竞争白热化的今天,核心技术自主可控是企业可持续发展的底线和基石。2022年金歌公司成立以来,始终如一坚持创新发展理念,聚焦关键技术攻关,打破原装进口核心部件-国内组装的模式,推动构建自主可控的产业链体系。2025年8月7日,北京知识产权法院判决金歌公司在与某北京公司NMT专利侵权案中胜诉,金歌已逐步确立了其在NMT领域重要生力军的地位。          凭借扎实的科技实力,金歌公司成功打造出可靠的“NMT耗材-零部件-整机”一站式NMT供应平台。通过不断积累并整合自1990年离子/分子通量flux测试技术(即‌非损伤微测技术NMT)诞生三十多年以来已发表成果,我们建立了丰富的NMT大数据库,实现了NMT仪器国产化、自动化、智能化、信息化和标准化,进一步巩固和扩大了我国在NMT领域的优势。          金歌NMT测试界面实时输出flux通量数据,无需人工换算,可直接用于分析作图,保护了用户数据安全。用户购买仪器后,金歌NMT仪器测试种类和检测项目等仍会不断增加,金歌仪器将及时告知用户,郑重承诺免费为用户做测试软件升级。          金歌仪器将永远以客户需求为导向,精益求精,不断推出创新性产品和个性化解决方案,为加快实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。    
山东金歌科学仪器有限公司 2026-04-23
一种利用电磁原理的压力传感器及其工作方法
本发明公开了一种压力传感器,包括衬底、薄膜、永磁体、金属线圈和导体悬臂梁,永磁体固定连接在衬底的底面,衬底的上部设有空腔,薄膜生长在衬底的顶面,且薄膜覆盖在空腔的上方;金属线圈固定连接在薄膜的顶面,导体悬臂梁固定连接在衬底的顶面,且导体悬臂梁位于金属线圈上方。该压力传感器结构简单,且利用电磁原理实现压力测量,过程简单。同时,本发明还提供压力传感器的工作方法,易于实现。
东南大学 2021-04-11
基于釜底压力测量的多相搅拌釜搅拌器气泛转速测量装置
本实用新型公开了一种基于釜底压力测量的多相搅拌釜搅拌器气泛转速测量装置。包括釜体以及置于釜体内的挡板、搅拌器和气体分布器,釜体内壁设有挡板,釜体内的搅拌器经转速测量仪和电机的输出轴连接,电机与控制柜连接;釜体底部安装有压力变送器,搅拌器正下方的釜体内设有气体分布器,空气压缩机依次经稳压阀、转子流量计和开关阀后与气体分布器连接,压力变送器和数字显示仪表连接。本实用新型装置使得测量条件降低低,不受外界因素干扰,能适应各种恶劣的测量环境,测量误差小,具有较好的适应性。
浙江大学 2021-04-13
基于有限元分析技术的压力容器及管道的强度评定技术
1. 项目概述有限元法已经成为当今工程问题中应用最广泛的数值计算方法。ANSYS软件是经全国锅炉压力容器标准化技术委员会推荐的用于压力容器及管道强度评定分析的集结构、热、流体、电磁、声学于一体的大型通用有限元商用分析软件包。本项目应用ANSYS软件对各种复杂结构及载荷作用下的压力容器及管道进行有限元应力分析及强度评定。目前,已拥有下列结构的参数化有限元分析技术:A. 固定管壳式(含膨胀节)换热器及U形管换热器分析设计;B. 承受管道附加载荷的设备接管局部应力分析设计;C. 卡箍连接快开门结构应力分析;D. 制冷装置蒸发器、冷凝器分析设计;E. 考虑地震与风载荷的立式反应器及塔设备支座热应力分析;F. 灭菌柜设备门封头组件分析设计;G. 纺丝装置加热箱箱体分析设计;H. 刮膜式薄膜蒸发器结构分析设计;另外,在对含缺陷结构进行有限元应力分析的基础上,对压力容器及管道进行缺陷评定。2. 技术优势拥有全国锅炉压力容器标准化技术委员会颁发的压力容器SAD(应力分析设计)审核资格及常规一,二,三类压力容器审核资格,拥有正版ANSYS结构分析软件,从技术上为压力容器及管道强度评定技术提供保障。3. 技术水平传统的有限元单向建模—校核评定过程分析工作量大,设计周期长,参数化有限元分析技术是有限元分析的高级技术,本项目开展的压力容器及管道参数化有限元技术有效地提高产品设计质量和效率,提高企业开发创新和快速响应市场的能力。
南京工业大学 2021-04-13
基于有限元分析技术的压力容器及管道的强度评定技术
有限元法已经成为当今工程问题中应用最广泛的数值计算方法。ANSYS软件是经全国锅炉压力容器标准化技术委员会推荐的用于压力容器及管道强度评定分析的集结构、热、流体、电磁、声学于一体的大型通用有限元商用分析软件包。本项目应用ANSYS软件对各种复杂结构及载荷作用下的压力容器及管道进行有限元应力分析及强度评定。目前,已拥有下列结构的参数化有限元分析技术:(1)固定管壳式(含膨胀节)换热器及U形管换热器分析设计;(2)承受管道附加载荷的设备接管局部应力分析设计;(3)卡箍连接快开门结构应力分析;(4)制冷装
南京工业大学 2021-04-14
反应堆压力容器安注热冲击瞬态传热与流动规律的研究
反应堆压力容器是核电站最关键的设备,而且是不可更换的设备,因此必须保证其在核电站60年的寿期内绝对安全可靠。当反应堆系统发生失水事故时,必须立即启动紧急安注系统向反应堆注水。在我国新的百万千瓦大型核电站反应堆设计中采用了直接安注的方式,即将安注管直接连接到压力容器,与原先采用的在循环水主管道上间接安注的方式相比,可将三回路系统改为二回路系统,既可保证安注流
西安交通大学 2021-01-12
一种利用压力来调控贵金属纳米材料晶相含量的新策略
自然界中,贵金属金(Au)的块体只能以其热力学稳定结构面心立方(fcc)相存在。只有在纳米尺度,利用湿法化学合成方法,人们才能获得具有独特光学性质的,密排六方hcp-4H结构的Au纳米材料。虽然通过配体交换或外延生长贵金属的方式,可以在溶液中诱导4H相的Au变为fcc结构,获得更多的结构信息。但是,具体的结构性质和相转变过程仍然无法确定。本工作利用金刚石对顶砧(DAC)技术对4H相的Au纳米材料进行研究,探索其结构和相变过程,达到高压贵金属相工程的目的。 高压X射线衍射表明,压力在1.2 – 26.1 GPa之间,Au的4H结构逐渐转变为fcc相。同时,该过程的不可逆性使得贵金属高压相工程成为了可能。即通过控制最高压力,获得不同4H/fcc相含量的Au纳米材料。同时,相比纯4H相的Au纳米带,具有4H与fcc相交替多相结构的4H/fcc Au纳米棒更容易发生高压相变。这主要是由于4H/fcc多相Au纳米棒中大量相边界提供的相变成核位点,可以促进4H-fcc的相变过程。此外,课题组通过高分辨透射电子显微技术和密度泛函理论(DFT)计算的结合,首次观测到了原子尺度的Au相变路径。发现Au由4H-fcc的相变机理为(-112)4H晶面的整平,并伴随着密堆积方向的改变。这与以往观测到的金属高压hcp-fcc相的相变机制完全不同。该工作不仅对Au纳米结构的稳定性和相变提出了新的见解,而且提供了一种利用压力来调控贵金属纳米材料晶相含量的新策略,该策略可用于研究基于晶相的催化、表面增强拉曼散射、波导、光热疗法、传感、清洁能源等领域中。
南方科技大学 2021-04-13
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