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残余应力原位高能声束调控系统
残余应力原位高能声束调控系统通过高能声束耦合模式能够实现对任意曲面固体材料内残余应力的进行消减,具有单通道和多通道阵列消减模式,利用高能弹性波的能量改变残余应力势能场,从而达到消减和调控残余应力集中区域的目的。
北京理工大学 2021-02-01
三头震击式高能球磨机
产品详细介绍仪器原理:TJ-800D实验室三头震击式高能球磨机, 采用垂直偏心摆轴,电机高速运转时,震动平台偏心摆动,产生一定离心力和向旋转方向前进的惯性力,带动平台上的三个罐子做上下、左右、前后的三维运动,罐体内磨球相应做三维运动,高速冲击罐壁研磨样品,而且热生成比低,碾磨能量输入比传统的行星式二维运动高出2-3倍。样品在极短时间内实现机械合金化,形成纳米超微粉或非晶材料。应用范围生物、化工、材料、建筑、环境、地矿、制药等行业的各大高校及研究室的实验室微量、少量样品的研磨;电子、材料行业的机械合金化,新材料开发;各行业干、湿法球磨或混合粒度不同、材料各异的各类固体、悬浮液和糊膏设计特点: 垂直偏心轴设计,罐体作三维运动 同时可研磨三种不同的物料,同步性、重复性好 仪器重心稳,双层设计,防止研磨过程“跑偏”现象 拉力弹簧平衡系统,防止巨大冲击力对震动平台的损伤 异步马达,保证仪器长达72小时的连续运行 罐体内部椭圆形设计,保证研磨无死角 PTFE、不锈钢、碳化钨、氧化锆等材质罐体可选,适应不同特性材料的研磨 罐体密封设计,可实现干法湿法研磨、混合 罐体可在液氮中浸泡,实现低温研磨技术参数控制方式:变频式控制球磨罐数量:三个球磨罐同时工作罐体规格:50ml,80ml(可定制)每罐最大装料量:球磨罐容积的三分之二最大进料粒度:≤1cm出料粒度:最小可达0.1μm(即1.0×10mm-4)摆振频率:1200次/分罐体振幅:上下方向:50mm;前后方向:18mm最大连续工作时间(满负荷):72小时控制方式:变频无级调速、程控控制,LED显示,自动定时正反转、定时关机电源参数:220V 50Hz   w 主机重量:140kg
天津市东方天净科技发展有限公司 2021-08-23
基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置及其试验方法
成果描述:本发明公开了一种基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置,解决了现行冲击磨损研究方法的不足的问题。基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置包括驱动电机,受所述驱动电机驱动的阻尼冲头,一端与所述阻尼冲头连接的拉杆,位于所述拉杆另一端且在所述拉杆作用下的可作直线运动的能量块,设置在所述能量块一侧的磁栅尺,与所述磁栅尺配合使用的磁栅尺读数头,与所述能量块连接的块夹具,以及位于所述能量块尾端方向且其上固定有管夹具的试样装夹底板。本发明采用控制速度来控制能量块能量的设计,实现了从能量角度来研究微幅冲击磨损,有效地克服了现有通过力的角度来研究微幅冲击磨损的缺陷。市场前景分析:摩擦技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置及其试验方法
本发明公开了一种基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置,解决了现行冲击磨损研究方法的不足的问题。基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置包括驱动电机,受所述驱动电机驱动的阻尼冲头,一端与所述阻尼冲头连接的拉杆,位于所述拉杆另一端且在所述拉杆作用下的可作直线运动的能量块,设置在所述能量块一侧的磁栅尺,与所述磁栅尺配合使用的磁栅尺读数头,与所述能量块连接的块夹具,以及位于所述能量块尾端方向且其上固定有管夹具的试样装夹底板。本发明采用控制速度来控制能量块能量的设计,实现了从能量角度来研究微幅冲击磨损,有效地克服了现有通过力的角度来研究微幅冲击磨损的缺陷。
西南交通大学 2018-09-19
一种水压冲击扳手
本发明提供了一种水压冲击扳手,包括相接的驱动机构和扳手机构,驱动机构从下往上依次为过流手柄、开关节流阀组件、换向阀组件和海水或淡水液压马达,开关节流阀组件上装有扳机,海水或淡水液压马达连接扳手机构。该工具直接以海水或淡水作为工作介质进行螺纹连接件的装/拆作业,主要用于船舶的海下维修与保养、水下建筑及湖泊、河道工程等领域,具有可靠性高、输出扭矩可调、水下作业深度不受限制、作业范围广、效率高、环境相容性好的特点。
华中科技大学 2021-04-14
冲击打穴式移栽机
本实用新型涉及农业移栽领域,尤其是一种冲击打穴式移栽机。包括平行四边形装置,平行四边形装置包括偏心移栽轮、对心移栽轮和挡板,偏心移栽轮位于对心移栽轮的内侧,偏心移栽轮和对心移栽轮通过传动轴连接,对心移栽轮的中心固定在传动轴上,传动轴与机架转动连接,偏心移栽轮偏心设置在传动轴上,偏心移栽轮和对心移栽轮的顶端通过短杆连接,偏心移栽轮中部的外侧固定有挡板,挡板的中心与偏心移栽轮的中心重合,挡板的外侧表面偏心固定有套筒,蜗轮固定套在套筒上,传动轴穿过套筒与对心移栽轮连接,传动轴的外表面与套筒的内表面之间存在间隙,挡板的内侧表面相对于挡板的中心对称设置数个滚轮。其保证了作物苗的倾斜入土,角度调节简单可靠,易操作,角度调节精度高,提高了作物的移栽效果和移栽质量。
青岛农业大学 2021-04-13
J2136 冲击摆
产品详细介绍
余姚市城北教仪厂 2021-08-23
高能纳米储氢镁基复合材料
上海交通大学 2021-04-11
高能量密度柔性锂离子电池
在设计柔性锂离子电池负极材料上取得了突破,以表面刻蚀剥离处理的碳布为基底(CC@EC),水热法生长NiCo2O4(NCO)纳米线阵列。当其应用于锂离子电池负极时,表现出了优异的储锂性能。作者通过DFT计算发现,NCO与CC@EC具有强的相互电子作用、在锂离子传输过程中具有更低的反应能垒。此外,作者进一步通过原位拉曼光谱阐明了CC@EC基底对电极材料储锂性能提升的贡献因素。在此基础上,获得了具有高载量下高能量密度 (314 Wh/kg) 的全柔性锂离子电池(总重量为281 mg),具有出色的柔韧性和良好的储能性能,为未来的便携能源开启了新的方向。
中山大学 2021-04-13
金属/陶瓷耐磨、抗冲击复合部件
金属/陶瓷复合材料或部件一定程度上可以充分发挥两类材料的性能优势,如陶瓷材料的高强、高硬、耐磨损等特性和金属材料的高韧性和高延展性,使得其在磨损、承载和抗重载冲击等服役环境下得到长寿命使用。陶瓷增强体的均匀性及其在使用过程中的可靠性将会直接影响复合材料或部件的使用性能。目前,陶瓷增强体单元主要有陶瓷颗粒、陶瓷纤维、多孔或网络陶瓷预制体等。陶瓷颗粒、纤维和晶须增强相为最常见的增强体,但存在在服役过程中增强相经常会出现易脱落的问题,从而大大降低使用寿命。近年来,本课题组致力于金属/陶瓷耐磨
江苏大学 2021-04-14
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