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一種適用于復雜零件的固熔復合
增
材成形方法
本發(fā)明公開了一種適用于復雜零件的固熔復合增材成形方法, 該方法包括以下步驟:建立金屬零件 CAD 幾何模型,然后提取 STL 模型,利用分層切片軟件以分層厚度為單位對 STL 模型進行合理分層 并提取各層的輪廓信息,由計算機根據(jù)這些輪廓信息生成控制指令; 通過切割裝置用該層對應的數(shù)控指令沿該層的輪廓軌跡切割該層板 料;按照各層的排列次序通過焊料依次將各層板料進行粘合,以此完 成整個零件的粘合處理;粘合處理后的整個零件進行加熱,以實現(xiàn)固 熔復合熔接成形,以此方式,完成復雜零件的增材成形。本發(fā)明與現(xiàn) 有
華中科技大學
2021-04-14
用于五
相
OWFTFSCW-IPM電機的匝間短路故障檢測方法
本發(fā)明公開了一種用于五相OW FTFSCW?IPM電機的匝間短路故障檢測方法,包括以下步驟:步驟1:采用電流傳感器檢測到的五相繞組中的實際電流;步驟2:利用轉矩計算公式得到電機的估算轉矩值;步驟3:通過轉矩傳感器測得此時電機的實際轉矩輸出值;步驟4:將電機的實際輸出轉矩與估算轉矩進行相減,得到轉矩偏差;步驟5:將轉矩偏差通過濾波器濾除交流分量,得到轉矩偏差中的直流分量,如果有直流分量的存在則判斷發(fā)生了匝間短路故障。本發(fā)明提供的方法實現(xiàn)比較簡單,對控制器要求不高,計算量小,有利于工程實現(xiàn);該方法可以在電機動態(tài)過程中有效地檢測出匝間短路故障的發(fā)生,操作簡單,誤判率低。
東南大學
2021-04-11
液
相
羰基催化氧化法一步合成碳酸二苯酯
本課題組在非均相氧化羰基化法一步碳酸二苯酯的進展 本課題組2000年就提出非均相一步合成DPC且在此方面作了大量的工作首先對催化劑載體的制備方法進行了研究,現(xiàn)在其收率可達到26%、選擇性能達到99%。發(fā)表有關論文13篇,其中SCI收錄5篇、EI收錄兩篇,發(fā)明專利1項。申報并獲得授權的與之相關的項目有:國家自然基金2項,省項目2項,武漢市科委重大攻關項目1項。所以本課題組的實驗室小試成果在國內(nèi)外文獻報道中尚處于先進水平。
武漢工程大學
2021-04-11
一種消除核電管道鑄造不銹鋼中σ
相
的方法
(專利號:ZL 201510046441.X) 簡介:本發(fā)明公開了一種消除核電管道鑄造不銹鋼中σ相的熱處理方法,屬于金屬材料熱處理領域。本發(fā)明采用同一熱處理設備對含不同數(shù)量σ相的奧氏體?鐵素體型核電管道用鑄造不銹鋼進行900~1000℃等溫退火處理,退火時間0.25~35h,退火后水淬處理至室溫。通過該方法可以有效的消除核電管道不銹鋼中的σ相,材料由于σ相析出而導致的脆化現(xiàn)象消除,硬度、沖擊韌性等力學性能恢復到不含σ相的狀態(tài)。
安徽工業(yè)大學
2021-04-11
SR電機行至
相
電感不隨角度變化區(qū)域的無位置檢測方法
開關磁阻電機驅動系統(tǒng)( Switched Reluctance Driver ,簡稱 SRD )是一種新型交流驅動系統(tǒng),具有結構簡單、堅固,易于調(diào)速,控制靈活,可靠性高、容錯性強等特點,兼有異步電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)和直流電動機調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)點。位置閉環(huán)控制是開關磁阻電機的基本特征之一,但位置傳感器的存在使結構簡單的優(yōu)點遜色不少,同時也增加了成本、降低了系統(tǒng)可靠性,探索實用的無位置檢測器方案,成為眾多科研人員十分關注的課題。本課題組以此為出發(fā)點,通過對 SRM 的結構、運行原理、以及數(shù)學模型的研究分析得出可以在轉子凸極與定子凸極相對區(qū)域、轉子凸極與定子槽相對區(qū)域提高檢測精度滿足檢測要求的勻速檢測方法。結合 ANFIS (自適應模糊神經(jīng)網(wǎng)絡)智能檢測方法和勻速檢測方法,可為電機控制提供實時可靠的角度位置信號,實現(xiàn) SRD 開關磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)的正常運行。該研究成果已獲得中國發(fā)明專利 1 項(已授權), EI 收錄文章 1 篇。
西安科技大學
2021-04-11
浸沒
相
轉化法制備PVDF中空纖維超/微膜技術及裝備
本項目通過合理的膜液配方與紡絲工藝設計,制備出完整無缺陷的非對稱性PVDF中空纖維膜,這種膜結構沒有大孔生長,因此表現(xiàn)出高度的完整性、微觀結構的圴勻性、具有高開孔率的膜表面分離層、可靠的機械性能和較強的化學穩(wěn)定性。得到的中空纖維膜具有完整非對稱多孔結構,膜孔從皮層到支撐層逐步增大,而且呈互穿的胞腔狀或網(wǎng)絡狀。膜通量提高了30~50%,且具有耐污染和易清洗的突出優(yōu)勢;由于徹底消除了支撐層中的大孔,膜絲的拉伸強度從2.5 MPa提高到4.5MPa。
南京工業(yè)大學
2021-01-12
甲醇氣
相
氧化羰基化法合成碳酸二甲酯
項目簡介碳酸二甲酯(DMC)是正在崛起的化工原料新產(chǎn)品,1992年歐洲登記為非毒性化學品。主要原料為CO、O、甲醇。利用自行開發(fā)的高效固相催化劑促進甲醇氣相氧化羰基化法合成碳酸二甲酯,取代當前使用的光氣法,不僅可降低成本,而且在生產(chǎn)過程中原料及中間體無劇毒,不腐蝕設備,無三廢處理問題,對環(huán)境保護有著重要意義,被譽為21世紀的“綠色化學品”,應用它還可開發(fā)一系列新穎的化工產(chǎn)品,可實現(xiàn)綠色化工過程,小試已完成。針對CO、O和甲醇氣—固相催化合成DMC,經(jīng)過多年的實驗研究,開發(fā)出一種性能較好的合成DMC固體催化劑,在常壓下DMC時空收率達到350g/l-cat.h,壽命已超過100小時,達到零排放。小試已鑒定,該指標在國內(nèi)外同類方法中處于先進水平。二、市場前景DMC可用于制備聚氨酯、聚碳酸酯、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料等;可代替硫酸二甲酯作羰基化劑、甲基化劑和甲脂化劑;還可作高新烷值汽油增進劑,是近年來石油化工熱門產(chǎn)品,并可衍生一系列新的化工產(chǎn)品,被譽為有機合成的新基塊。以甲醇氧化羰基化合成DMC,原料來源、市場需求和化工產(chǎn)品系列化方面皆具有明顯的優(yōu)勢;并且是21世紀極有吸引力的基本化工原料。特別是石油資源貧乏的地區(qū),DMC對當?shù)鼗どa(chǎn)將起到重要作用。三、投資與規(guī)模建設生產(chǎn)規(guī)模500噸/年的中試裝置,投資約800萬元。四、生產(chǎn)設備 固定床反應器、精餾塔等。五、合作方式尋找中試伙伴。
河北工業(yè)大學
2021-04-13
金屬和合金納米粒子組裝薄膜材料的氣
相
制備技術
納米粒子由于具有非常小的顆粒尺寸和大的比表面積,通常顯示出許多不同于常規(guī)塊體材料的電、磁、光和化學特性,在現(xiàn)代工業(yè)、國防和高技術發(fā)展中充當著重要的角色。隨著科學技術的迅速發(fā)展,對材料性能的要求也越來越高,因此尋找一種可替代液相法的真空氣相法來獲得表面清潔納米粒子的制備技術是開發(fā)具有優(yōu)異性能新型納米結構材料的迫切要求。特別是納米粒子組裝復合薄膜材料由于具有傳統(tǒng)復合材料和現(xiàn)代納米材料兩者的優(yōu)越性,成為一個重要的前沿研究熱點,它有望將“傳統(tǒng)功能材料”通過“納米復合化”達到進一步提高和拓展材料性能的目的。
廈門大學
2021-01-12
相
貫曲線自動切割/焊接一體化數(shù)控裝備技術
本技術來源于國家 863 主題課題“相貫曲線自動焊接數(shù)控裝備技術與應用示 范”(編號:2012AA041307)。 相貫曲線的焊接問題在核電裝備、電站鍋爐、造船、壓力容器、油氣輸送、 供水供暖等行業(yè)廣泛存在。常見的管-管相貫曲線有垂直正交、斜交、偏心交等 多種相關形式,此外,還存在非管-管相貫形式,如:球-管相貫、弧形管-直管 相貫、橢球-管相貫、錐-管相貫等。常見相貫曲線的自動切割裝備技術已經(jīng)得 到突破并推廣應用,但相貫曲線自動焊接裝備關鍵技術仍有待突破,目前國內(nèi) 外仍廣泛采用手工焊接方式,焊接質量和效率遠不能滿足要求。大型、關鍵核 心部件,采用手工焊接,不但工作量大,而且對焊工的技能、體能及責任心均 有很高的要求,焊接難度很大,焊接質量很難保證。研究基于數(shù)控技術的空間 相貫曲線自動焊接裝備技術是解決重點行業(yè)關鍵核心部件高質高效焊接迫切需 求的有效途徑。 針對相貫曲線自動焊接/切割技術的應用需求,開發(fā)了相貫曲線自動切割/焊 接一體化數(shù)控裝備技術,研發(fā)了 6 軸聯(lián)動樣機,進行了切割/焊接實驗并進行了 應用示范,證明了課題技術的先進性和裝備設計的合理性,具有廣闊的應用前 景。該裝備技術屬國內(nèi)外首創(chuàng),已申請發(fā)明專利 5 項,軟件著作權 2 項。
山東大學
2021-04-13
固體氧化物燃料電池
相
轉換流延法制備技術
成果創(chuàng)新點 應用于分布式能源 1.開發(fā)的相轉化流延技術制備的直孔新型陽極,可有 效提升 SOFC 電池性能且降低電池制備成本 50&,同時此電 池制備技術還易于擴展到其它種類電池電極的制備中; 2.結合疊壓法制備的 5x5 和 10x10(cm)單電池性能穩(wěn) 定,650 度功率超過 600mW/cm2@0.7V, 已給國內(nèi)多家單位 供貨。 技術成熟度 小試中試階段
中國科學技術大學
2021-04-14
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