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
木材干燥设备
产品详细介绍木材干燥设备(微波木材干燥设备)木材干燥方法大体可以分为机械干燥,化学干燥和热力学干燥这三种。木材的干燥是木制品重要的工艺环节,起能耗约占木制品生产总能耗的好大一部分,对木材进行正确合理的干燥处理,既保证了对木材的合理应用,又保证了木材制品的质量,节约木材,木材干燥的目的和作用归纳起来有以下几个方面。1. 防止木材变形,开裂,提高木材尺寸的稳定性,保障木制的尺寸,形状稳定,经久耐用。2. 提高木材和木制品零件的强度。木材的强度随木材含水率的降低而提高。3. 预防木材变质腐朽,一般情况下,当木材含水率低于20%和高于100%时,可以避免病菌和昆虫的危害。4. 减轻木材的质量,以提高车辆的运输能力。5. 提高木材的使用年限。木材的构造及分类  木材是一种非均质管状细胞构成的有限膨胀胶体,具有变异性和异向。木材的干燥特性和木材构造有密切的关系。木材的种类很多,其构造既有共性又有差异,这些差异是用户选择干燥设备和制定干燥工艺时,必须注意的问题。   所有的木材可归纳为针叶林和阔叶林俩类。(1) 针叶林  如红松,油松,侧柏,水杉,冷杉等树种树叶形状类似针,称为针叶材,这类木材横切面上有看不见导管又叫无孔材,由于这类木材中的多数材质较软,又称软材。(2) 阔叶林 如杨,椴,槐。柳等这些树种叶扁平宽阔。故称阔叶材。又可以分为阔叶软材和阔叶硬材。木材中的水分主要来源  木材中水分主要来源于把土壤中的水分通过树干输送到树叶,所以树干里含大量的水分。当活树被伐到并锯成各种规格的锯材后,水分的一部分或大部分仍然保留在木材内部,这就是木材水分的主要来源。木材的干缩,变形与密度   木材含水率在周围气候条件的影响不断发生变化,含水率的增减将导致木材的体积和尺寸的改变。当细胞的自由水减少时,木材的尺寸不改变。随着吸着水的增加发生木材膨胀,随着吸着水减少发生干缩。  干缩和湿胀的程度随着吸着水排出量和吸收量大制按比例的增减,而且与木材的密度相关。由于木材弦,径,纵向干缩不一,进而导制木材的开裂和变形。木材的干缩规律:弦向大,径向其次,纵向最小。干燥过程中水分的蒸发和移动  木材内的水分的排除取决于俩种物理现象,及木材表面的水分蒸发和木材内部水分的移动。木材表面水分蒸发的阻力较小,其蒸发速率取决于外界加热方法,相对湿度,及空气压力。  木材具有大小差异的悬殊而相互联系的大毛细管和小毛细管系统组成,因此,水分不可能只以一种形式贯串俩类系统简单的移动。可以设想木材内部水分的迁移的模式:A 细胞腔内自由水蒸发掉一部分:B 较热处的细胞壁内的吸着水,在热能引起的蒸汽压力差的作用下,开始解吸,并向细胞腔内部移动,以水蒸汽的形式扩散入腔内,在较冷的细胞壁凝结:C 一部分凝结水转化为吸着水,另一部分凝结水成为自由水,并凭借毛细管张力差的作用通过纹孔传递入相邻的细胞腔。   影响木材水分迁移速度的因素很多,它与木材的温度,内外的含水率茶,压差,木材的纹理方向,木材的构造及板材类型等很多因素有关。当木材的温度升高,内外含水率梯度和压差增加时,水分移动速度加快,当温度高于50度时,木材顺纹方向的水分移动速度比横纹方向快5-8倍,弦向板比径向板的水分移动快20%-50%,同时边材比心材的水分移动快,密度小的比密度大木材水分移动大。木材的干燥缺陷   在木材干燥过程中会产生各种缺陷,这些缺陷大多数能够防止和减轻的。与干燥缺陷有关的因子是木材干燥的条件,木材密度,干缩率,水分移动的难易程度以及材料抵抗变形能力等。在同一干燥条件下,木材的密度越大,越容易开裂。木材干燥过程中若干燥工艺不当,将会使木材干燥不均匀,产生残余应力和塑化固定变形,从而引起一系列干燥缺陷,常见的干燥缺陷有初期开裂,弯曲变形,皱缩,变色等。木材微波干燥的优点  微波干燥热量不是从木材外部传入的,而是在干燥木材内部直接发生的。木材沿整个厚度同时热透,且热透所需的时间与木材厚度无关。木材在电磁场中加热时,但由于表面有的热损失以及水分的蒸发,实际上木材内部的温度高于表面。因此,微波干燥水的沸点时,木材中还产生相当大的超压水蒸汽压力,更加速了水分由内向外的移动。因此,微波干燥的速度比普通对流加热干燥快的多。  微波干燥时,木材的内应力一般比普通对流干燥小。原因是沿木材厚高的含水率梯度比对流干燥的小,另外,木材在整个厚度上同时热透,提高了可塑性,也使内应力减小。从而提高了干燥质量。现有微波木材干燥设备(也称木材微波干燥设备)类型:   1 隧道式微波木材干燥设备   设备在常压情况使用,采用244松下磁控管,采用流水线结构,热源可控,功率可调,温度可调节,采用自动控温度装置,可以微调。采用不锈钢外壳,传送无级调速。木材干燥均匀,干燥速度快,开裂少,木材不变色。   送料方法:自动输送进料。适合产品:   木板, 木皮,木条,方木,胶合板,纤维板,竹条,木筷子,木衣架干燥灭霉杀虫。   2 窑式微波烘房及窑式微波烘干设备 设备采用微波和热风相结合的方法,微波四周耦合馈入,均匀排布,热风采用均匀对流式,本设备的优点是木材内外同时加热,干燥均匀,微波功率可调节,热风温度可调节,采用自动控制温装置,干燥温度稳定,干燥后木材成品好,干燥时间自动可控。输送方式:手推车送料。本设备适合:厚木板,方木,圆方,硬度高的木材干燥。3 微波真空干燥设备及木材真空微波干燥设备   本设备采用微波加热,采用在负压条件下,水的沸点温度低,水变成蒸汽温度低,干燥温度低,温度可调节,真空度可调节,微波功率可调节。采用PLC全智能化控制,温度自动可以控制,干燥时间自动可控,干燥温度低。   输送方式:手推车输送 适合木材:红木,紫檀木等高档木材干燥。
广州志雅工业用微波设备有限公司 2021-08-23
微波盒饭加热设备
产品详细介绍 参数:频率:2450±50MHz额定输入视在功率:≦60KVA微波输出功率:40KW进料口高度;300mm传送带宽度:90mm传送速度:0.5-5m\min外型尺寸(长×宽×高):1200×1250×1650mm微波泄漏:符合国家GB10436—89标准(≤1mw/cm2)(可定做)波技术用于加热熟食食品,食品受到微波能的辐射而被加热。其原理、微波能就是高频振荡产生了热能,它能穿透食品内部在较短时间内将食品温度升高,与此同时还能将食品中的有害细菌同时杀死,保留食品中的营养成份和保持传统风味,延长食品的保值期,对提高产品质量均有显著效果。因此微波能技术的应用更加显示出它的重要性。微波能的特殊功能在极短时间加热食品,并能获得杀菌消毒的温度,将食品中的大肠杆菌杀死。当食品加热温度得到80--90℃,保持温度只需2--3分钟,细菌的菌总数大为降低,超于传统加热方法。从而使一些快餐企业在生产过程中采用隧道连续式或转炉式微波设备对 盒饭进行快速回温、杀菌,起到了前所未有的效果。该设备适用于冷链盒式快餐的加热、低温消毒灭菌,经微波处理过的盒式快餐的加热、低温消毒灭菌能使其保持原物品的营养成份。由本设备处理过的冷链盒式快餐无任何污染、洁净卫生、消毒灭菌速度快,加热均匀性好等特点,本机也同时适用于饮品、餐具的灭菌工作。   在上海、广州、北京等大城市大多数配餐企业,都采用了此种设备。因为这些公司生产的盒饭,产量比较大,为了保鲜都进冷库储存,到送餐时都需要微波快速回温。
广州志雅工业用微波设备有限公司 2021-08-23
基础类教学设备
基础类教学产品均符合无人机实训设备标准,并且解决了学校目前所用相关设备存在的缺陷,培养学生学习兴趣,了解无人机基本构造与原理,掌握无人机基础飞行操控,均配备全套课程体系与教学资源,方便客户掌握并用于教学。
西安天翼智控教育科技有限公司 2022-07-09
地理专用教室设备
满足日常教学的需求,培养地理科学(师范专业)本科生和专业硕士研究生教学技能和专业素养。培养本科生和专业硕士研究生作为老师的教学实践能力、对地理问题进行探究的能力、进行独立课程开发的能力;让本科生和专业硕士研究生学习对生活有用,对专业发展有用的地理,为将来他们作为教师时储备应有的专业能力;构建开放的地理课程,满足学生不同的地理学习和探究需求。培养本科生和专业硕士研究生作为教师的教学实践能力与创新思维能力,突出表现在教学设计、课程开发、交互探究能力。提高本科生和专业硕士研究生设计能力、思考能力、课程开发能力、探究能力,满足进行教学活动、教学设计、创新探究活动的空间。
上海展天仪器设备有限公司 2023-08-07
粉末冶金烧结钢高密度高强度零件温压技术
铁基粉末冶金(P/M)零件温压工艺是90年代国际上出现的一个粉末冶金新技术。该技术通过对于适当的钢铁粉末及润滑剂系统在一个不太高的温度(100-150℃)下压制,可使铁基P/M零件生坯的密度增加0.1-0.3g/cm3。1994-1998年,瑞典、美国、瑞士、加拿大和台湾保来得公司已先后建立了20多条温压生产线,已能生产30 余种密度在7.25-7.60 g/cm3的高密度铁基P/M零件。 本项目根据我国的粉末冶金发展和设备水平,通过“九五”攻关“轿车用合金粉末和高强度温压技术研究”及国家863计划项目的执行,获得了一批重要的研究成果。用国产设备和研究的模具及润滑系统,成功地实现了软磁材料、高强度烧结钢、复合材料零件的温压。本项目可提供经济的温压系统设计、工艺参数的优化设定、温压零件提高疲劳强度的表面处理和新产品的开发。产品的综合水平达到国际和国内先进水平。 该项目适用于温压产品主要应用于高强度汽车、轿车、电动及风动工具粉末冶金烧结钢零件。如高压油泵齿轮、链轮、密封环、活塞环、磁轭等。
北京科技大学 2021-04-11
纳米粒子均相掺杂的高强度智能化水凝胶的制备方法
本发明公开了一种纳米粒子均相掺杂的高强度智能化水凝胶的制备方法,先通过形成互穿网络凝胶得到高强度水凝胶,再将金属离子固定在凝胶网络的活性基团上,并借助化学共沉淀法引发凝胶体系中的金属离子发生原位反应生成纳米金属或金属氧化物粒子,稳定均匀分散于高强度水凝胶的网络结构中,从而制备得到纳米粒子均相掺杂的高强度智能化水凝胶。本发明方法制备的水凝胶不但机械强度好、均匀透明,而且保持了相应的纳米粒子的环境响应能力特性,是一种极具价值的新型智能材料,拓展了水凝胶的应用前景。本发明方法操作简单、条件温和、产物稳定、性能优良、应用范围广泛,且可根据需要合成不同智能化特征的高强度水凝胶。
浙江大学 2021-04-11
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
降雨强度的动态变化特征影响滑坡发生发展和危险性动态演进
降雨型滑坡是世界范围内频发的一种严重自然灾害,常给人类生命财产造成重大损失。降雨事件中降雨强度的动态变化特征影响边坡水文过程和土体力学响应,进而影响滑坡的发生时间和空间分布。目前相关研究多聚焦于降雨事件的平均降雨强度和降雨持续时间对滑坡的控制作用,鲜有降雨强度时间序列的动态变化特征对滑坡的影响机制的相关研究。因此,研究团队主要针对“降雨强度时间序列
南方科技大学 2021-04-14
含杂化长支链结构的高熔体强度聚烯烃的制备方法
本发明公开一种含杂化长支链结构的高熔体强度聚烯烃的制备方法,包括如下步骤:(1)称取接枝率≥0.3%(重量)极性单体接枝聚丙烯100重量份(A组分)、接枝率≥0.3%(重量)极性单体接枝聚乙烯5~30重量份(B组分)、胺类或醇类化合物1~10重量份、抗氧化剂0~0.5重量份、光和热稳定剂0~0.5重量份;(2)将胺类或醇类化合物用醇和/或酮稀释成20%~80%(重量)的溶液;(3)将A组分、B组分、抗氧化剂和热稳定剂从喂料口加入挤出机,步骤(2)所得溶液、超临界二氧化碳分别从第一、第二侧线加入,熔融挤出制得含杂化长支链结构高熔体强度聚烯烃。该产品的色泽、力学性能及加工性能优良,适用于发泡、热成型、薄膜吹塑及挤出涂覆等应用领域。
浙江大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 78 79 80
  • ...
  • 500 501 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