所属分类:先进装备制造产业
所属单位:西北工业大学
成果简介:1、具体研究内容: 1)补偿切削过程中多源偏差的可信在机测量技术;2)基于低维分层的几何精确切削啮合数字孪生模型;3)切削啮合数字孪生驱动机床运动轴的加工偏差补偿技术。 2、发表的期刊情况: 在Chinese J Aeronaut、Measurement、IEEE Trans Instrum Meas、J Manuf Sci E-T ASME等领域著名期刊发表SCI论文57余篇,下载超过3000余次,被引超过315余次;在国内核心期刊《航空学报》上发表论文6篇。 3、成果的创新点: 1)在机测量系统的可信度评估、误差预测与补偿方法;2)边缘计算端内建几何精确的切削啮合状态数字孪生;3)切削啮合数字孪生驱动的难加工件智能工艺。 4、成果应用情况和产生的社会效益: 受中国航发动力股份有限公司、中国航发沈阳黎明、湖南南方通用航发、北方车辆、中国航空制造技术研究院等单位委托,将成果应用在难加工产品加工中,提升了生产效率和质量,有力保障了型号生产任务顺利开展,推动了我国发动机关键构件先进制造技术的发展。 5、成果研发和管理团队情况: 项目主要完成人自2016年以来一直致力于航空航天领域内难加工件智能工艺技术研究,积极推动相关成果在航空发动机主机厂的应用验证,突破了航空领域内难加工件制造工艺方法的技术封锁,提升了重点型号关键零部件的加工精度、智造化水平,取得了显著的经济和社会效益。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:西北工业大学
成果简介:本项目针对高强度低合金钢微结构调控涉及的重要相变,旨在探讨热力学驱动力和动力学能垒间固有规律,搭建热力学与动力学、宏观和微观之间可以互通的桥梁;通过研究上述规律在组织调控涉及相变中的定量体现,建立热力学驱动力、动力学能垒同相变组织间定量关系,以指导和设计典型工业用低合金钢的组织调控。首先,从一阶相变,即凝固和固态相变(聚焦于低合金钢组织调控涉及的重要相变)中演绎出热-动力学相关性,其次,表征热-动力学相关性在晶界迁移和相界迁移中的模型化体现,最后,相关性模型应用于钢铁组织调控,实现组织预测和工艺确定。围绕上述成果,在International Materials Reviews,Acta Materialia等期刊发表论文70余篇,获得2017年度陕西高等学校科学技术一等奖、2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学一等奖。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:天津科技大学
成果简介:开发了天然气中压钢质管道带气开孔安全高效专用构件,保证开孔率50%、最大开孔直径DN700、最大压力0.6MPa下带气开孔安全,并可以减少材料、降低成本、减少焊接工作量。可应用于化工、石化、环保、能源等领域。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:天津科技大学
成果简介:超大规模集成电路用电子化学品处于集成电路制备产业链的前端领域,是集成电路制备中必备的基础化工原料。集成电路仍然依照摩尔定律在发展。前端技术开发已经进入12寸,14纳米的范围。这对与之配套的高纯电子化学品也提出了越来越高的要求。当前SEMI标准中,高纯电子化学品的最高需求为10ppt,国际上先进高纯电子化学品厂商产品品质可以达到1ppt的水平。近年来,国内的高纯电子化学品的生产技术已经有了很大提高。少数厂商的少数产品已经可以达到100ppt的水平,大部分厂商的大部分产品还处于1ppb以上的水平。因此,国内的集成电路厂商的高纯电子化学品几乎全部靠进口解决。超大规模集成电路用高纯电子化学品的价格、货期等受到了较大的影响。项目定位为高附加值的集成电路用超高纯电子化学品及相关行业化学品研发中心平台,要求能满足相应产品的小试中试要求,并能提供少量市场产品供应能力。目前产品的主要市场定位为超大规模集成电路用高纯电子化学品、分析研发领域用的高纯特种试剂及功能性电子化学品。目前项目定位的产品为氢氟酸,产品的技术规格为50ppt以下,产品的产能规划为10000吨每年,产品的工艺路线为精馏工艺,产品相应的设备、包材材质为进口高纯PFA、高纯PVDF、高纯HDPE。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:天津科技大学
成果简介:本成果包括开发了适用于钢桥面铺装的环氧树脂胶黏剂,提出了环氧树脂混凝土的组成设计与制备方法,并形成了施工技术指南,可用于钢桥面铺装及日常坑槽等病害的养护。前期室内试验与试验段监测结果表明,环氧树脂混合料的拌和时间宜控制在15min以内,从拌和到摊铺完成时间宜控制在45min以内,摊铺后需要对环氧树脂混合料进行压实处理,常温情况下(15-30℃)完成压实4小时后即可开放交通,具有良好的抗水损、高温抗变形、低温抗裂等路用性能。环氧树脂混凝土作为常见的钢桥面铺装及养护材料,表现出优良的路用性能。然而,进口的环氧树脂价格昂贵,采用本成果的环氧树脂胶黏剂,可使材料成本降低30%,经济效益显著。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:武汉理工大学
成果简介:本发明属于焊接技术领域,具体涉及一种具有水冷和背面保护的单面焊铜衬垫装置及相应的焊接方法。该装置通过在铜衬垫内部通循环冷却水和保护气,保证了待焊工件良好的焊接成型效果,实现了焊接变形减小、衬垫使用寿命提高、防止焊缝背面氧化夹杂、焊缝晶粒细化、焊缝抗拉强度提高等诸多有益效果,适用于各种电弧焊方法。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:西安理工大学
成果简介:本成果提出的CMOS图像传感器高速列线读出电路,电路结构简单,引入的额外寄生小,易版图布局,适用于现在广泛应用的列并行读出机制,与传统列线读出方法相比,本成果的方法可将读出速度提高数倍以上,解决了在大面阵CMOS图像传感器的信号读出过程中,由于复位信号和积分信号建立过慢而导致复位信号与积分信号读出时间过长的问题,能够提高图像传感器的帧率,同时大幅度提高了后级的相关双采样电路的除噪性能。当像素单元输出高于积分信号的复位电压时,列线上电压信号由低到高变化,采样电容与采样电阻形成采样电路,采集列线上的电流信号,并将该电流信号输入至输出跨导放大器的输入正相端,加快对寄生电容CP的充电速度;当像素单元输出低于复位电压的积分信号时,从列线上由采样电路采得的电压信号由负逐渐升高到0,并将该电压信号输入至输出跨导放大器的输入正相端,输出跨导放大器输出由负到0的电流信号,该电流信号反馈到列线,加快寄生电容CP放电,放电完成时,采样电路输出电压为0,输出跨导放大器OTA的输出电流也为0,列线上的积分电压信号建立完成并输出至后级读出。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:西安理工大学
成果简介:本项目属于电气工程领域永磁电机系统技术。本课题组在永磁电机系统关键技术方面进行了原创性的深入研究,成功形成了一系列高转矩密度永磁电机拓扑结构及先进设计、优化、控制方法。本研究成果获得授权发明专利 40 余件,在《IEEE Transactions on Energy Conversion》、《IEEE Transactions on Magnetics》、《IEEE Transactions on Applied Superconductivity》、《中国电机工程学报》等国内外知名期刊和国际学术会议上发表论文 50 余篇。通过与课题组产学研合作的三家公司进行成果转化与推广应用,近几年累计实现新增销售额达到 5500 万元,新增利润 1500 余万元,新增税收 400 余万元。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:西安理工大学
成果简介:针对超硬脆SiC单晶在传统的线锯接触式切割中,存在晶片翘曲、变形和易碎等问题,首次提出一种强等离子体与超声复合的SiC单晶非接触式微细切割方法。将线锯与SiC单晶分别作为阴阳极,调控脉冲电场强度,使加工微区电子通量向气体双峰曲线异常辉光区最大值逼近,产生高强度的负氧离子与SiC单晶表面的活性微区发生氧化反应生成二氧化硅和CO,CO逸出释放,二氧化硅在电解液和线锯的超声作用下去除,达到SiC单晶良好的表面质量和高的材料去除率。研究内容包括:①研究强等离子体对SiC单晶作用机理,等离子体强度与电流参数及极间距的相关性规律;②揭示SiC单晶氧化物在电解液、横向超声和轴向运动的线锯作用下的剥离和去除行为;③建立面向电参数与机械参数的动态极间间距的数学模型,设计动态极间间距观测器以预估间距。本项目将为非良导电类硬脆材料建立一套非接触式微细切割晶片的方法,并为该类制造技术提供系统的理论基础和控制策略。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:福州大学
成果简介:本展品利用双圆弧齿形啮合原理,设计了一种新型的锥齿轮章动传动减速器,既拥有章动传动减速器传动比大、尺寸小的优点,又避免了普通章动传动减速器啮合时重合度和可靠性不高的弱点。同时采用圆弧齿形和锥齿轮相结合的方式使二者的优势互补,可解决当前齿轮减速器在传动可靠的要求下结构过于复杂的问题。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:宁波大学
成果简介:团队开展新型红外硫系玻璃组成设计、大尺寸硫系玻璃制备工艺、硫系玻璃高效生产技术研究及工艺稳定性控制研究,获 2014 年国家技术发明二等奖。在此基础上开发了多种新型硫系玻璃,产品品质稳定,光学指标和内部质量优越,在硫系红外玻璃上实现了替代进口,自主保障率达到90%以上。
所属分类:先进装备制造产业
所属单位:济南大学
成果简介:蝶阀在实际应用中常常遇到泄漏、腐蚀和堵塞等问题,其中堵塞主要是由介质中的杂质积聚在阀杆与阀板连接的导向口而引起的。为解决这一普遍存在的问题,本项目提出了一种自吹扫结构,并成功研发了相应的蝶阀,旨在实现不停机有效清扫,有效解决了蝶阀阀杆堵塞问题。该成果具有自主知识产权,授权相关发明专利2项,实用新型专利2项。自吹扫结构设计:该蝶阀采用了自吹扫结构,包括两个安装在阀体上下两侧的吹扫模块,能够有效清扫导向口处的残渣或沉积的灰尘,避免堵塞问题的发生。 工作原理简单有效:吹扫模块在管道通介质前先行工作,启动后持续工作,保持阀口清洁状态,管道停止介质通入后再停止工作。针对不同介质,可调整吹扫空气温度,采用热风吹扫可融化粘结物。 结构简单可靠:该自吹扫结构无需改变原有阀门主体结构,操作简单可靠,能够有效延长阀门使用周期,减少维修次数,节约生产设备成本。该技术具备自主知识产权,已授权相关专利,可在中试条件下实现。预计该成果将在管道工程领域得到广泛应用,特别是解决夹杂焊渣、铁锈或颗粒状杂质以及粘性介质如焦油等造成的堵塞问题。由于其简单有效的特点,预计市场需求广泛,可为管道设备制造商提供技术支持,同时降低维护成本,具有良好的市场前景。
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