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低温微量润滑技术足将低温切削与微量润滑技术相结俞的一种切削加工冷却润滑方法。该技术将低温气体与微请润滑油雾混合,喷射到加工区,代替大量切削液对切削区进行冷却和润滑。其既可以有效控制加工温度,又可以人人减少“刀具一工件”和“刀具一切屑”之间的姆擦,起到抑制温升、降低刀具磨损和提高工件加工质量的作用。 相似文献
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环保型多功能合成切削液是应用于机械加工中的高性能的全合成型切削/磨削液,具有优良的润滑、防锈、冷却、低泡性能以及独特的防钴析出和磨屑沉降功能。除了能够用于一般金属材料的切削/磨削加工外,还适用于含钴合金材料的加工,避免钴析出对材料寿命的影响和对环境及人体的危害。 相似文献
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制冷与低温技术在国民经济建设和国防军事现代化中扮演着极其重要的角色,如何研究和开发先进制冷技术来加速国防现代化和促进国民经济是我国学者义不容辞的责任。徐烈教授正是邀游在低温科学领域的卓越代表! 相似文献
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1课题研究目标
本课题进行高速高效刀具切削性能测试平台的研究开发,探索高速高效刀具切削过程中的切削力、切削热、刀具寿命等的变化规律,对揭示刀具损坏规律有重要意义,为刀具切削材料性能的优化设计与刀具材料的合理选择奠定应用技术基础;用反求分析和CAE仿真分析手段,对刀具切削刃几何角度和刀具结构参数进行优化设计研究,建立高速高效刀具的结构设计体系,开发高速高效刀具三维CAD参数化、模块化设计平台,形成具有自主知识产权的刀具设计软件。 相似文献
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1 合作目标
本项目面向中国制造业对高性能切削的实际需求,结合德方在高性能切削技术领域优势,针对典型零件和典型材料优化工艺过程,解决影响加工效率和加工质量的高性能切削关键工艺技术,建立一个基于网络和工艺知识管理的高性能切削工艺专家系统. 相似文献
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固体界面热阻是航空航天、低温与超导、微电子技术等领域中关注解决的基本科学问题,氮化铝陶瓷和金属铜被广泛应用于低温超导装置和集成电路芯片.该文基于氮化铝陶瓷与金属铜样品之间界面热阻的低温实验,应用MATLAB软件对实验数据进行回归分析,建立了氮化铝陶瓷与铜之间界面热阻与温度、压力等参数的回归分析仿真模型,仿真结果与实验数据有较好的一致性.该文研究结果对氮化铝陶瓷、铜应用于超导装置和集成电路芯片的传热设计、空间热控制具有重要意义. 相似文献
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固体润滑国家重点实验室 《中国基础科学》2004,6(4):36-37
一、实验室概况 固体润滑国家重点实验室依托于中国科学院兰州化学物理研究所,前身是该所摩擦、磨损与润滑实验室。1 987年在该实验室的基础上成立了中国科学院固体润滑开放研究实验室,1 999年1 0月经科技部批准开始建设固体润滑国家重点实验室,2 0 0 1年4月建成并通过验收。1 997年实验室被人事部和中国科学院命名为“先进集体”,2 0 0 0年又被中国科学院命名为“双文明先进集体”。实验室在1 992年、1 997年和2 0 0 3年连续3次在国家组织的实验室评估中被评为优秀实验室。 实验室现有固定研究技术人员4 0人,包括:中国工程院院士1人,… 相似文献
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《中国科技成果》2000,(4):39-47
一、主要技术内容 凝点(SP)和冷凝点(CFPP)是柴油低温使用性能的重要指标,凝点是表明油低温时失去流动性能的温度;冷凝点是表明柴油通过发动机供油系统滤网的最低温度.对轻柴油来说,冷滤点指标比凝点指标显得更加重要,因为冷滤点与柴油的低温使用性能直接相关.目前改善柴油流动性的方法,有调入煤油、脱除蜡组份、临氢降凝、加氢裂化、加入化学改进剂等多种方法.调入煤油要耗用大量宝贵的煤油资源.脱蜡将会使柴油十六烷值大幅度下降而影响燃烧性能.临轻降凝和加氢裂化则对技术要求高,设备投资和操作费用大.加入化学降凝剂的方法,则克服了上述的一些方法的缺点,只要在柴油中加入很低浓度(几百ppm)的降凝剂,就可大大改善柴油的低温流动性,具有操作灵活简便、费用低等优点,同时保留了高十六烷值的蜡组份.加入化学改进剂的方法对增产柴油、节约轻油、提高炼厂生产灵活性和改善柴油低温使用性能具有明显效果. 相似文献
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加热炉是炼化企业生产装置的重要耗能设备,约占全厂能耗的30%~60%。提高加热炉效率一直是炼厂节能工作的重点,采用各种余热回收设备(空气预热器)回收烟气低温余热,降低加热炉排烟温度是最有效的节能手段。本文对列管式、热管式、回转式、紧凑型板式、板翅式等多种型式空气预热器的技术原理、技术特点进行了介绍,分析对比了其技术经济性能,探讨了其应用中存在的问题和不足,指出了空气预热器的发展方向。 相似文献
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1成果简介
本项成果由3方面的技术组成:气波压力交换技术、射流振荡型气波制冷技术、旋转式气波制冷技术。其研究目的是开发出适用于高压天然气压力能回收和利用的气波压力交换和气波膨胀制冷技术装备,并作为核心技术以成套装备的形式投入工业使用。 相似文献
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《中国科技成果》2014,(11):21-21,25
该成果研究了PZT、PMN-PT等系统压电陶瓷的组成、制备技术和性能,创新地提出了用有序生长制备技术制造压电纤维复合材料及智能驱动/传感器件的新方法。本课题制备出微细而平直的压电纤维,通过设计压电纤维复合材料使其具有正交异性特征,实现了单片块状压电元件不具备产生定向应力波的功能,并相应构造了具有正交异性功能的智能驱动/传感新器件及与之配套的可控强度发射和接收装置。建立了一种基于新型(Piezoelectric Fiber Composite,PFC)相控阵超声驱动/传感器件的超声相控阵检测系统,并成功应用于金属结构和混凝土结构的损伤检测,研制了接近国际水平的相控阵超声检测系统的原型机。 相似文献
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