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一种静压支承
试验
台
本发明公开了一种静压支承试验台,包括主轴、电主轴系统、轴承箱体、前液体静压轴承、后液体静压轴承,和主轴相连的承载连接轴,布置于轴承箱体左侧的竖直加载装置,连接承载连接轴和扭矩传感器的左联轴器,连接扭矩传感器和直流电机的右联轴器,最右端的直流电机以及试验台支撑架,所述试验台电主轴系统置于轴承箱体的左侧,主轴的前后两端分别通过前液体静压轴承和后液体静压轴承支撑于轴承箱体上,后液体静压轴承右端设置有液压轴向止推盘,承载连接轴与主轴固连,外加载荷施加在承载连接轴上,在承载连接轴的右端安装有扭矩传感器和直流电
华中科技大学
2021-04-14
有限元分析及
试验
技术
项目简介运用有限元方法开展汽车及零部件的结构静动态特性研究,可进行的研究有:( 1)结构静态分析;( 2)结构动态分析,包括模态分析、频响分析、谱分析、疲劳分析等;性能指标仿真分析的精度能够满足工程需要所处阶段成熟
江苏大学
2021-04-14
旋转式多功能明渠
试验
系统
该旋转式多功能明渠试验系统主要由水箱段、固定明渠段和旋转明渠段构成。水箱段分为两层三箱,下层为储水箱,试验中水流的流量通过水箱中的挡板调节;固定明渠段由梯形截面的明渠出水槽和弧形截面回水渠道组成,并在回水渠道出口安装一个三角量水堰,用于测定水流流量;旋转明渠段由两端支架支撑,固定在旋转轴上,含有四个对称的明渠水槽,水槽之间由弧形水槽固定翼连接,通过调节支架上的升降阀,能够调整明渠的底坡类型。明渠水槽上能够设置多种水工建筑物模型,通过转动旋转明渠段,能够完成不同的明渠试验。利用旋转、组合的方法使得多种明渠试验装置集于一体,每旋转一次旋转明渠段,水箱段、固定明渠段和旋转明渠段都能构成一个整体,形成一种明渠试验装置,完成至少一种明渠试验。装置中回水槽的特殊设计,能够使试验用水循环利用,达到节约试验用水目的
安徽理工大学
2021-04-13
济南商泰
试验
仪器有限公司
济南商泰试验仪器有限公司成立于2010年,公司自成立之日起一贯秉承“按用户需求”设计制造的创新可持续发展服务理念,为用户提供合理的材料性能检测的解决方案和支持。公司拥有一批经验丰富的机械、电气、电子、软件研发设计人员,对相关标准和要求研究专业,不断紧跟试验机行业发展趋势,从而保证公司在新技术研发方面不断提高;先进的机加工设备,敬业的机加工设备操作人员和规范的质量管理流程,确保公司产品质量的可控可靠,使生产出的产品更稳定。有活力的销售售后服务队伍,分工细化,服务贴心,为广大用户提供满意的服务。 近几年我公司产品升级转型,目前主要产品落锤冲击试验机,分为数显、微机、仪器化控制等;冲击功量程从100焦到300KJ,从100焦的生物组织冲击,到目前国内冲击功服务于高铁项目的300KJ落锤试验机,都体现了我们在落锤冲击试验机产品方面的技术和能力,现在的产品服务于国内几十所高校土木工程,车辆交通,航空航天,复合材料,纺织,高铁等部门。
济南商泰试验仪器有限公司
2021-12-07
车削加工物理仿真技术及
试验
研究
本书对车削加工物理仿真关键技术及其试验研究进行了较为系统的阐述, 特别针对柔性工件车削加工进行了深入分析, 内容包括: 加工过程振动的仿真研究, 加工过程稳定性分析及其试验, 尺寸误差建模及其试验等。
江苏海洋大学
2021-05-06
高酸值原油中的腐蚀模拟
试验
研究
可以对高酸值原油、脱盐原油、脱酸原油、减粘渣油及的实验室腐蚀模拟试验,以及对试验试样的表面形态、表面成分的观察和分析,研究碳钢、渗铝钢、Cr5Mo及不锈钢在高酸值原油中的腐蚀规律,对影响腐蚀速率的因素进行了探讨,研究结果对炼制此类原油的设备选材及确定防腐蚀方案具有广泛的参考意义,某装置根据这仪研究结果选材,节省投资数千万元。
北京科技大学
2021-04-11
智能变电站全场景
试验
系统
全场景试验将智能变电站二次系统作为检验对象,试验时保持二次系统接线的完整性,采用分散注入的方法在合并器的输入端注入数字化模拟量信号,检验范围包括了合并器、交换机以及试验范围内的线路保护、母线保护、变压器保护、各种安控装置、测控装置、智能控制柜、计量装置、监控系统等相关设备和系统。 本项目研制的全场景试验系统支持对继电保护装置、测控装置、安控装置、故障录波装置等二次设备的单装置试验、复杂保护的配合试验、智能站网络性能测试、保护装置的整组试验、智能站与调度系统的联合试验以及智能变电站间的联合试验。该项试验技术可以有效克服现有试验方法的缺陷,有助于提高试验质量和试验效率。 《智能变电站全场景试验系统》也可用于实验室,完成对大规模二次系统的联合试验。 智能变电站全场景实验系统是基于电网仿真、无线同步与传输和分散注入的一种智能变电站整体性能试验技术,试验系统包括笔记本电脑、变电站仿真平台、无线控制主机、采集器模拟器和开关模拟器。
电子科技大学
2021-04-10
一种植物盆栽
试验
隔热装置
本实用新型公开了一种植物盆栽试验隔热装置,其结构中包括上端设置开口的容置筒体,此容置筒体的侧壁和底壁由支承外壁和泡沫塑料内衬壁复合构成,在容置筒体内部底端的泡沫塑料内衬壁之上活动设置有若干层泡沫塑料垫层,在容置筒体的上端内侧活动设置有泡沫塑料组合套环,此组合套环由多组泡沫塑料圆环依次套接构成。本实用新型能够避免环境热量要素对盆栽试验植物的不良影响,确保试验数据和结果分析的正确性。
青岛农业大学
2021-04-11
微型宽频拉-扭材料疲劳
试验
机
成果与项目的背景及主要用途:目前,多轴拉扭疲劳试验机多采用液压系统 实现,液压疲劳试验机主要存在以下几个问题:1、液压系统的量程较大,无法 满足小型试件的精密试验;2、动态响应速度慢,无法进行高频疲劳试验;3、功 率大,试验过程中产生较多热量,试验机进行高周疲劳试验时会有散热问题。因 此,液压试验机无法满足微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能测 试要求。 本试验机可以满足新型材料的拉扭复合应力下微电子材料、高分子材料等各 种新型材料的力学性能的测试。 技术原理与工艺流程简介:音圈电机是本试验机的基本作动单元,该电机具 有卓越的直线进给运动控制功能。其工作原理是利用通电线圈在恒定磁场中受电 磁力作用,力的大小与磁场强度、线圈运动速度及通电电流成正比。当电机型号 确定,磁场强度也就确定,因此电机的作动单元可根据需要形成力矩环或速度环 的闭环控制方式。电机的动态响应性能优越,运动加速度可达到 20g。同时,输 出力与通电电流成正比,可方便对输出载荷的大小进行控制调节。将电机控制器 与上位机相连,可单独对电机进行控制或与上位机通讯控制。电机控制器提供 AD 输入接口,可以将外部载荷传感器信号输入形成闭环控制,或采用电机控制 器的命令将信号读出进行显示和存储。扭转方向采用微型直流电机与减速器配合 使用,可在保证 0.0068 度的角度控制精度下输出 1N·m 大小以内的扭矩。采用 与直线动动方向相同的控制器对扭转方向的运动进行控制。扭矩的大小同样可以 通过外部扭矩传感器测量得到后输入到控制器进行处理。 试验机的控制装置为全数字闭环控制系统,两种控制模式(载荷、位移) 可根据需要自由选择。由于位移控制的精度极高(最大分辨率 1um),经标 定可以将位移信号用作应变信号。轴向运动与扭转运动由独立的控制器分别 控制,两通道可无干扰的异步工作,也可同步协调工作。控制波形由音圈电 机控制器的内部数字寄存器产生,可生成三角波、正弦波、方波、斜波、梯 形波等各种控制波形。合理的设置拉扭方向的控制方式及波形、频率,可实 现比例路径和各种非比例路径的加载,用于研究金属、非金属材料在多轴非 比例加载条件下的力学响应。通过将电机控制器与上位机相连,可以把试验 过程中的载荷、位移信号在上位机实时显示、控制或存储以备后续处理。 音圈电机控制器可以解释和执行 ASCII 码命令,可利用 VB 或 Delphi 等编程 语言制作疲劳试验程序界面,形成上位机对音圈电机的控制。控制器对单条指令 的解释时间不超过 200μs,可以满足疲劳试验动态响应要求。自主开发的疲劳 试验程序功能主要包括初始化电机控制器的控制参数,对试验数据如轴向力、位 移、扭矩、转角进行实时显示和存储,设定试验参数,对电机进行位移和载荷方 式保护等。 技术水平及专利与获奖情况:试验机具有精度高、响应快、功耗小、易操作 等主要特点。拉扭电机及拉扭传感器均为美国原装进口。 拉伸载荷±100N;扭转载荷±1Nm;位移行程 50mm;频率 0.01-80Hz。 [1] 专利:微型宽频拉-扭疲劳试验机,申请号:2004200298116,已授权。 [2] 专利:高频响应高温拉-扭疲劳引伸计,申请号:2004100721891 应用前景分析及效益预测:将单轴疲劳模型应用到多轴情况已不能满足现代 工业的设计要求,因此材料多轴疲劳的试验研究已成为疲劳领域的重要课题。随 着新材料,如高分子材料,电子材料的涌现,对其力学性能的试验研究有很大的 需求。 应用领域:材料的力学性能试验,包括单轴拉伸,扭转,拉扭复合的疲劳试 128天津大学科技成果选编 129 验。 合作方式及条件:可提供现成产品,或技术转让。
天津大学
2021-04-11
2BY-6 型育种
试验
播种机
机器由排种器部件、分配器部件、开沟器部件、磁电式传感器 组件、电控系统组件和机架等组成。该机能够实现精确播种,消除漏播现象, 保证了播种的均匀性。经农业部组织专家鉴定认为,该样机的柔性排种、电控 传动和自动供种等机构系国内外首创,总体技术达到同类机具国际先进水平。 2BY-6 型育种试验播种机解决了我国目前大田播种机存在的伤种、播种不均 及自净率差等问题,保证了播种机在播不同颗粒种子均匀性,降低了伤种率, 提高了播种效率和质量,因此具有较好的应用推广前景。
青岛农业大学
2021-04-11
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