深冷装配箱

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深冷装配箱相关的厂商

  • 山东汇富深冷箱有限公司是集研发、生产、销售为一体的多元化技术企业,超低温深冷箱采用先进的控温技术和液氮分散技术,提供超低温深冷冷却系统和解决方案。汇富深冷箱控温精度高,使用安全,方便快捷,经济环保。主要产品有液氮超低温深冷处理箱、深冷低温试验箱、触摸屏深冷分离设备、速冻机、冷冻柜、隧道式深冷箱、组合式深冷箱及循环利用式液氮深冷箱。 山东汇富为生产企业、科研院所、检测机构以及各行业提供优质高效的工业超低温深冷设备:轴承深冷处理箱, 阀门深冷处理箱, 模具深冷处理箱,轧辊液氮深冷处理箱,机械零部件深冷处理箱, 齿轮深冷箱,发动机深冷箱,刀具深冷箱,工量具深冷箱,高速钢深冷箱,硬质合金深冷箱,夹具深冷箱,销轴深冷箱,轧辊深冷箱,油泵油嘴深冷箱,轴承深冷箱,钻头深冷箱,金刚石深冷处理箱,发动机深冷箱,机械零部件低温处理箱。肉类深冷箱,饺子速冻机,鱼速冻机,海鲜速冻机,冷冻柜。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、质检等行业领域。我公司还可根据用户需求定制各种超低温深冷设备,来满足企业个性化需求。
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  • 沈阳岩美制冷科技有限公司位于东北辽宁省沈阳市,我司自主研发混合工质自复低温制冷技术,已实现-45°C--150°C超低温冰箱全温区覆盖。零下60度超低温冰箱,零下80度超低温冰箱,零下100度超低温冰箱,零下150度超低温冰箱,零下100度超低温冷阱,零下90度超低温冷阱,零下60度超低温冷库,零下80度医用冷库,零下100度超低温装配箱。我们的产品在性能、噪音、能耗等方面持续创新,为各行业低温技术需求及产品需求提供整体解決方案。沈阳岩美制冷科技有限公司是一家专业从事超低温设备的研制、开发、生产于一体的高新技术企业,拥有一批专业研发双机复叠式制冷、单机自动复叠制冷设备的技术人员,除常规设备外,还可以按照客户要求定制非标深冷机组。
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  • 佛山市雅绅宝制冷设备制造有限公司创建于公元2005年,位于全国知名的经济强镇,佛山市顺德区北滘镇,地理位置优越,水陆交通便利,区域内有太澳高速、佛山一环、广珠西线、广珠轻轨、广州火车南站以及即将运行的广佛城际轨道等交通设施。北接广州,南邻港澳,是改革开放的前沿,也是经济快速发展的腹地,享有中国著名家电之都、家具之都、厨师之乡的“魅力小城”。雅绅宝,是一家集自主研发、设计、生产、销售于一体的专业商用制冷设备制造企业。旗下拥有:“雅绅宝”“莱诺皇家”两大主要品牌;从一个只有十几名员工和几十平米的民营小工厂,一年一个台阶,发展至今,已拥有3万平方米生产基地,在职员工达200多人,产能超过3万台/年,是制冷行业最为专业且专注的企业之一。公司主要有展示柜系列、厨房柜系列、蛋糕柜系列、超市柜系列、制冰机系列、红酒柜系列、雪茄柜系列七大产品系列。主要产品有:压缩机红酒柜、电子红酒柜、雪茄柜、冷藏柜、工作台、三文治工作台、莎拉柜、展示冷冻柜、鲜奶柜、冷藏工作台、泡菜柜、自动移门展示柜、寿司柜、蛋糕柜、超市陈列柜、鲜肉柜、海鲜柜、鲜花保鲜柜、冷库工程等系列制冷设备三百多个品种。
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深冷装配箱相关的仪器

  • 使用 Thermo Scientific™ 深冷卧式冰箱维持均匀温度:?140° 和 ?150°C (安全降至水的玻璃化温度 ?130°C 以下)。 该款冰箱可以为长期的生物存储提供深低温保存,相比 LN2 系统更安全、方便。描述特点:相比 LN2 蒸汽,这个系统的顶部到底部的温度均匀性大大的提升了。因为不产生热驱动的生物相关反应,所以细胞存活率提升了。系统支持手动除霜。制冷系统:单一轨道风冷型压缩机采用特有的混合制冷剂进行自行复叠制冷向下送风蒸发器大容量风冷型冷凝器,带有两个冷凝器风扇可清洗的冷凝器滤网IntrLogic™ 微处理器控制系统:触控板输入数据,并可数显所有功能可用钥匙控制的主电源和用于确保设置点安全的报警开关设定点调节增量为 1°C独立控制温度和高/低限报警功能警报系统:断电或温度偏差触发声光警报。自动事件监测能识别温度偏离报警设置点。系统包含可调式安全警报(带有可自动连续充电的备用电池)和数字电池指示器。系统具有触摸板报警测试功能 RS-232 数据端口和系统软件。用于远程监控系统的外部报警连接监测系统:Lifeguard 压缩机保护系统能监测仪器性能,并自动调整内部和外部条件如果室温可能影响仪器性能,极端室温警报会发出警告电源稳压指示器会在电源电压比安全参数低时发出提示,也会指示电源稳压系统是否工作机上电源监测能数字显示输入电源电压内置电涌抑制器"过滤器清洁"指示器箱体结构:低水平设计,易于存取样品厚规格钢材箱体,涂有高抗冲粉末涂层耐用型平衡盖,带有集成的钥匙盖锁和独立辅助盖双密封盖子垫圈极大地减少积霜最小的 5″ (12.7cm) 密闭泡沫塑料、不含 CFC 的聚氨酯绝缘材料接入端口直径 1″ (2.54cm),带盖凹式耐用型旋转脚轮订购信息:使用标准 Thermo Scientific 库存架和i纤维板冻存盒,需单独购买。 208/230V 型号随附 P6 插头。 380V 和 220/240V 型号需要硬线连接。
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  • 刀具量具专用深冷处理设备 液氮深冷箱直销型号:CDW-196 品牌:汇富汇富深冷处理设备主要用于金属材料的深冷处理或去应力处理, 改善材料工件的性能,提高冲击韧性、耐磨性和整体使用寿命.刀具量具专用深冷箱是针对刀具量具专门设计的用于刀具量具深冷的处理设备,规格尺寸可定做.刀具量具专用深冷处理设备产品介绍: 该深冷处理设备采用人机界面+PLC+模块可编程控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。利用液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单,功能强大,人性化交流界面;该设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,温度可以达到-196℃。汇富深冷处理设备广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、食品加工、生物工程、医学研究、植物保存、航天、质检科研、大专院校等行业领域。我公司可根据用户实际需求订制各种规格的深冷处理设备。 刀具量具专用深冷处理设备性能优点: 1、高速钢刀具、刃具、工量具寿命的提高; 2、硬质合金的刀具、刃具寿命的提高; 3、硬质合金的钻头、钻具的寿命提高; 4、金刚石制成品的性能改善,如人造金刚石热稳定性提高、人造金刚石矿用钻头、金刚石Φ105mm锯片等的性能提高; 5、金刚石热压机的顶锤性能提高; 6、精密机械的装配零件的尺寸稳定; 7、碳纤维丝的性能提高; 8、油嘴、弹簧、齿轮、轴承使用寿命提高; 9、机械制造产业中的热作模具、冷作模具使用寿命提高。 刀具量具专用深冷处理设备技术参数:控温范围:室温—-196℃ 降温速度:1—50℃温度均匀度:±2℃ 控制方式:触摸屏+PLC的控制方式,保温结束自动关机制冷剂: 液氮 低温箱形式:卧式、井式、立式保温材料:聚氨酯 低温箱内壁:不锈钢 电源: AC 380V 售后服务:汇富所售设备质量三包,免费保修期限为一年,终身维护。在三包期,供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零部件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,供货方及时到订货方服务,及时高效协助用户解决安装使用过程中出现的问题。
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  • 工量具专用深冷处理设备 液氮制冷超低温箱型号:CDW-196 品牌:汇富工量具通常需要高硬度、高耐磨性、高的尺寸稳定性以及足够的韧性.汇富深冷处理设备利用液氮制冷,用于工量具的深冷处理,可以改善工件的性能,提高冲击韧性、耐磨性和整体使用寿命.规格尺寸可定做.工量具专用深冷处理设备产品介绍: 该深冷处理设备采用人机界面+PLC+模块可编程控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。利用液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单,功能强大,人性化交流界面;该设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,温度可以达到-196℃。汇富深冷处理设备广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、食品加工、生物工程、医学研究、植物保存、航天、质检科研、大专院校等行业领域。我公司可根据用户实际需求订制各种规格的深冷处理设备。 工量具专用深冷处理设备性能优点: 1、高速钢刀具、刃具、工量具寿命的提高; 2、硬质合金的刀具、刃具寿命的提高; 3、硬质合金的钻头、钻具的寿命提高; 4、金刚石制成品的性能改善,如人造金刚石热稳定性提高、人造金刚石矿用钻头、金刚石Φ105mm锯片等的性能提高; 5、金刚石热压机的顶锤性能提高; 6、精密机械的装配零件的尺寸稳定; 7、碳纤维丝的性能提高; 8、油嘴、弹簧、齿轮、轴承使用寿命提高; 9、机械制造产业中的热作模具、冷作模具使用寿命提高。 工量具专用深冷处理设备技术参数:控温范围:室温—-196℃ 降温速度:1—50℃温度均匀度:±2℃ 控制方式:触摸屏+PLC的控制方式,保温结束自动关机制冷剂: 液氮 低温箱形式:卧式、井式、立式保温材料:聚氨酯 低温箱内壁:不锈钢 电源: AC 380V 售后服务:汇富所售设备质量三包,免费保修期限为一年,终身维护。在三包期,供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零部件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,供货方及时到订货方服务,及时高效协助用户解决安装使用过程中出现的问题。
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深冷装配箱相关的资讯

  • 中科院沈阳自动化所:利用气泡作为微型机器人实现零件的操纵和装配
    工业机器人已被广泛应用于制造和组装,但是在微观尺度上,大多数组装技术只能将微模块简单的排列在一起,很难将其装配在一起形成一个不易分散的实体。近日,中国科学院沈阳自动化研究所刘连庆研究员领导的微纳米机器人课题组利用激光产生和控制的气泡作为微型机器人,将不同形状和功能的微小零件装配在一起。这些微小零件是通过PμSL 3D打印技术(摩方精密,nanoArch S130)制备而成。在这项研究中,表面气泡充当芯片上的微型机器人。这些微型机器人可以移动、固定、抬起和放下微型零件,并将它们集成在一起,形成紧密连接的实体。以燕尾形零件的装配过程为例(图1),气泡机器人首先将带有榫舌的微型零件抬起,而后另一个移动微气泡机器人将带有卯眼的微型零件移动至指定的位置,原先的微气泡在激光关闭后缓慢消失从而使得榫舌结构插入卯眼中。用此方法装配的微型零件可以作为一个整体运动而不会分离。类似地,将不同类型的零件整体组装可以得到不同的结构,例如齿轮、蛇形链条和车辆,然后由气泡微型机器人驱动它们以执行不同形式的运动。这种组装技术既简单又有效,有望在微操作、模块化组装和组织工程中发挥重要作用。该工作以“Integrated Assembly and Flexible Movement of Microparts Using Multifunctional Bubble Microrobots”为题发表在ACS Applied Materials & Interfaces上。https://doi.org/10.1021/acsami.0c17518图1. 装配过程和实验系统示意图。A) 燕尾形零件的装配过程。B) 系统的示意图。 当激光照射在非晶硅表面时,由于光热效应,在固液界面处会产生一个气泡,并可在激光的控制下进行移动。当气泡产生在微模块的底部时,气泡可将微模块抬起。本研究利用气泡产生过程快而溶解过程慢的特点,先控制一个气泡将微零件抬起,然后利用第二个气泡移动另一个微零件。当第一个气泡缓慢消失时,第一个零件缓慢落下,两个微零件能够装配在一起。利用气泡对微零件的三维操作能力,将二维组装变为三维装配。利用不同形状的微零件,可以得到齿轮(图2)、链条(图3)和小车(图4)等不同的结构,这些结构在气泡的驱动下可以进行多种灵活的运动。图2. 齿轮结构的装配过程及运动图3. 链条结构的装配过程及运动图4. 小车结构的装配过程及运动 总而言之,该研究利用微小气泡作为机器人,对微零件进行抬起、移动、固定等操作,并利用气泡机器人的三维操作能力,将多个零件装配成整体,提供了一种新的微尺度操作和装配技术。(以上相关介绍内容由中科院沈阳自动化所微纳米机器人课题组代利国博士提供)上述研究工作涉及的PμSL微尺度3D打印技术由摩方精密提供,因此摩方公司就这一创新型成果对中科院沈阳自动化所微纳米机器人课题组进行了更进一步的补充访谈,以下为部分内容:1、BMF:请问利用气泡作为微型机器人来操纵微型零件有哪些优势?潜在的应用有哪些?代博士:气泡作为微型机器人,可以对单个的零件进行多种形式的操作,特别是可以控制微模块的三维姿态,这是其相比于其他微纳操作技术的优势。其可以用于操作细胞、颗粒和微模块等,在生物医学、组织工程等领域都有应用前景。2、BMF:请问在这次研究中,为什么采用微尺度3D打印的制备方式?代博士:我们设计的零件包含各式各样的微米尺度接头,比如燕尾形的榫舌和卯眼等,其中最小细节尺寸30μm,并且这些结构有尺寸配合的要求。摩方公司的3D打印技术可以很好的满足我们的要求,尺寸和形状都可以按照设计进行灵活加工,误差也在可控范围内。此外,面投影光刻3D打印技术可以批量化快速制作零件,有助于实验的顺利完成。
  • 大型飞机装配中的高精度测量技术研究进展
    新一代飞机向着大型、重载、长寿等方向发展,对其装配质量、精度等提出更高的要求。装配中几何尺寸、物理损伤等的高精度测量是调控飞机装配工艺、保证装配指标的基础和关键,对飞机服役性能有着重要的影响。本文围绕新一代飞机结构尺寸大幅增加、承力结构复材化发展下的需求,论述了大型飞机装配中高精度测量技术的研究进展,具体从大空间点位高精度测量方法、大型结构外形高精度测量方法、复合材料结构装配缺陷高精度检测技术等方面对国内外理论研究和技术应用进行了梳理和总结,并指明相关技术的未来发展趋势和前景。1 飞机装配那些事儿 飞机装配是飞机制造的关键环节,装配过程中涉及的学科范围广、技术标准要求高,属于典型的高端装备制造技术。飞机装配是将各种零、组、部件按照规定的技术条件和质量要求进行配合与连接,并进行检验与试验的工艺过程,装配的质量直接决定了飞机产品的外形精度、制造质量和服役性能等。 新一代飞机向着大型、重载、长寿等方向发展,其制造也向着高精度、低成本、柔性化、智能化等方向转变,对装配的精度、效率与质量均提出了更高的要求。此外,以纤维增强型复合材料为代表的轻质高强材料也逐渐由次承力结构升级为主承力结构。对此,开展大型飞机的大空间高精度测量、复合材料损伤的高精度检测方向的研究,是新一代飞机高效、高质装配的强有力支撑。图1高精度测量技术在飞机装配现场的应用2 飞机装配大空间测量场高精度测量方法 传统大空间测量场多使用单台或者单种测量设备进行构建,为满足大尺寸部件的高精度测量需求,组合式测量系统应运而生。通过组合多个测量设备或不同测量系统,往往可以达到一个较好的效果。 由于大空间测量场的特点,需要对其进行坐标配准,即将测量点坐标转换到全局坐标系下,并将数据进行融合。坐标配准、环境等因素往往会影响测量场的精度,所以还需要对测量场进行不确定度评估,并对误差进行补偿。因此,测量场配置优化、坐标系配准和不确定性评估等三个方面的内容是影响大空间测量场测量精度和效率的关键技术。图2 组合式大尺寸测量3 飞机大部件装配外形数字化高精度测量方法 飞机装配是保证飞机外形精度的重要环节,提高飞机部件装配外形检测水平对于提升飞机制造质量具有重要意义。飞机装配部件外形尺寸大、曲面形状复杂、型面测量数据量大,传统单一测量设备测量精度和效率之间的矛盾突出。随着近年来数字化测量技术的不断发展,其广泛应用于飞机大部件装配外形测量过程中,尤其在飞机大尺寸外形轮廓检测、飞机蒙皮对缝间隙、阶差检测以及铆钉平齐度检测等应用中展现出较大优势,这归功于其测量精度和效率的提高以及测量范围的扩大。在测量过程中会产生大量的点云数据,对大规模点云数据进行有效的优化处理对后续测量模型建立的准确度以及相关测量数值的精度十分重要。本章将具体针对数字化测量技术在飞机外形轮廓及蒙皮表面质量检测过程中的应用以及大规模点云数据的处理方法展开介绍。3.1 飞机大尺寸外形轮廓高精度检测航空产品中的大部件装配曲面外形准确度决定着飞机的气动/隐身性能,采用合理的方式对飞机大部件装配外形进行检测尤为重要。飞机曲面外形具有尺寸大、形状复杂、测量数据量大的特点,通常采用数字化测量方法实现大部件外形的高精度测量。早期数字化测量多采用接触式测量方法,以三坐标测量机为代表,常应用于整体叶片型面、中间整流罩的检测过程中。接触式测量具有测量精度高的优点,但缺点是效率低、易划伤目标表面且无法实现自动化测量。激光扫描法、结构光法、激光雷达法、摄影测量法等非接触式测量方法的出现提升了测量范围和测量效率,而且可开发性和自动化程度高的特点使它们在飞机大部件外形自动化测量方面展现出优势。表1列举了几种数字化测量系统并对其主要参数及优缺点进行了分析对比。表 1. 外形数字化测量系统对比但随着测量要求的进一步提高,单一设备无法兼顾测量精度和测量效率的矛盾愈发明显,近年来许多学者通过构建数字化组合测量系统,使设备性能互补,从而提高测量精度与效率。将关节臂测量仪、激光跟踪仪以及摄影测量组合,在飞机内襟翼上翼面外形精度测量上进行应用与验证,在保证外形测量精度的同时进一步提高了测量效率。此外,结合结构光重建和摄影测量技术也可实现高精度、高效率、非接触的大尺寸飞机结构外形的三维重建,精度可达到亚毫米量级(0.16 mm以下)。如图6所示。图 3 基于后方摄像机视觉定位的全局三维重建原理图为了进一步提升飞机大部件曲面外形的测量精度,需要对数字化测量系统进行站位规划与测量轨迹规划。测量仪器的站位规划是数字化测量的前提,站位的合理性直接影响着测量效率和精度。早期测量站位主要由操作者的经验决定,往往需要反复调整才能满足测量要求,测量效率低,难以满足现代飞机高效的测量需求。针对激光雷达测量飞机大部件外形测量需求,采用基于区域生长算法的站位规划方法得到初始站位,之后引入测量不确定度对其进行优化,该方法相比于经验法和聚类算法更具可行性和有效性。而对于飞机大型蒙皮柔性测量系统,效率优化的扫描站位规划被提出,提升了扫描效率和完整性。此外,规划轨迹可以使测量设备在满足测量条件的情况下充分发挥性能,最大程度上降低系统误差,提高扫描数据的精确度,从而提升测量精度与测量效率。对于包含激光跟踪仪和工业机器人的自动化扫描系统中的测量轨迹规划问题,首先在CATIA中按照结构特征类别进行轨迹的初始规划,之后对测量误差进行分析,建立系统误差预测模型并通过粒子群算法对测量轨迹做进一步优化,可达到快速找到满足扫描约束的同时系统误差最小的姿态的目的,从而提高曲面扫描的测量精度。为了提升结构光的检测精度,一种以改进贪心算法为基础的覆盖路径规划方法被提出,降低了视点数目,提升了结构光检测精度,从而提升了曲面外形测量精度,如图4所示。图 4 测量不确定度对比图。(a)文献方法;(b)目标采样法3.2 飞机部件外形表面质量高精度检测高精度数字化测量技术也广泛应用于飞机外形表面质量检测过程中,包括蒙皮对缝检测以及铆钉平齐度检测等。飞机蒙皮主要通过铆钉固定在机翼骨架外围,其作用是维持飞机的气动外形,必须承担一定的局部气动力,装配时要保证蒙皮对缝的间隙及阶差在允许范围内。此外,蒙皮表面铆钉平齐度对飞机的隐身性能及气动性能也有着比较重要的影响,随着新一代战机对隐身性能及气动外形的要求越来越高,相应地对飞机蒙皮铆接质量提出了更高要求。传统的蒙皮对缝检测采用塞尺测量,对人工操作要求高、效率低、误差较大,且不能有效采集和处理测量数据。随着数字化测量技术的不断发展,为了提高缝隙测量的精度和效率,国内外学者以线结构光视觉测量和激光扫描为代表的非接触测量方法应用于对缝检测中,如图8所示,相关的数字化检测设备,包括美国Origin Technologies公司的Laser Gauge系列产品、德国8Tree公司的Gap Check相关产品等均采用非接触测量方法快速测量蒙皮阶差和间隙。线结构光视觉传感器可以实现对蒙皮对缝阶差与间隙的尺寸测量,阶差和间隙的重复测量精度分别达到了0.04 mm和0.05 mm以下。针对二维激光对缝检测多次测量重复精度不高的问题,基于三维激光扫描的蒙皮对缝检测方法被提出,其间隙和阶差测量精度可分别达到0.04 mm和0.02 mm。此外,有学者利用机器视觉的方法,提出了一种基于改进优化算法的飞机蒙皮对缝视觉测量方法,达到精确测量蒙皮对缝间隙的目的,测量精度达到了0.02 mm以下。图 5 基于线结构光的阶差与间隙测量模型对于铆钉齐平度的检测,传统的检测靠人工抽检来实现,即采用传统卡尺或指针式三脚千分表手动检测,测量误差大且有较大局限性。非接触式数字化测量技术在铆钉平齐度检测方面同样展现出优势,构建双目多线结构光测量系统对铆钉齐平度进行测量,可实现对蒙皮表面铆钉头部凸台或凹坑特征的精准测量,精度可达到0.03 mm以下,但该系统无法同时测量多个铆钉。而基于3D激光扫描仪的图像采集系统,利用深度学习算法分析处理采集到的图像,可以同时检测多个结果,效率高,重复检测精度达到0.015 mm,精度相比人工抽检提高较大。此外,针对铆钉逐一检测任务量大且检测可靠度低的不足,基于面结构光的铆钉平齐度检测方法先提出了一种图像噪声轮廓分割方法,之后基于图像-点云映射策略实现了快速且稳定的分割铆钉点云,铆钉平齐度测量偏差达到了0.006 mm以下。如图6所示。图 6 铆钉标准件及平齐度测量结果。(a)标准件;(b)测量结果随着近年来数字化测量技术的不断发展,其广泛应用于飞机大部件装配外形测量过程中,尤其在飞机大尺寸外形轮廓检测、飞机蒙皮对缝间隙、阶差检测以及铆钉平齐度检测等应用中展现出较大优势,这归功于其测量精度和效率的提高以及测量范围的扩大。在测量过程中会产生大量的点云数据,对大规模点云数据进行有效的优化处理对后续测量模型建立的准确度以及相关测量数值的精度十分重要。4 面向复合材料装配缺陷的高精度检测技术 航空复合材料具有重量轻、比刚度大等优点,既能减轻飞机重量,也提高了飞机的整体互换性,方便维护,在飞机制造领域得到了广泛的应用。但此类复合材料由于装配时的应力变化会产生脱粘、分层、夹杂等装配缺陷,对产品的安全使用及长时间服役造成严重威胁,因此需要对复合材料装配过程中产生的缺陷进行高精度检测。 针对不断装机应用的各种新的航空复合材料、新的复合材料成型工艺、新的复合材料结构和新的检测与缺陷评估要求,从检测方法分类上,主要体现在:激光检测、超声检测、X射线检测和太赫兹检测技术等。近几年,随着众多学者对信号处理、图像处理和三维信号重构等技术的研究,使得检测精度和缺陷数据后处理能力逐步提升,面向复合材料装配缺陷高精度检测方法及技术逐步趋于智能化、自动化、可视化。图4 复合材料缺陷三维可视化[1]5 飞机装配测量为我国飞机制造保驾护航 大尺寸高精度测量技术已经成为但广泛应用中的核心关键技术尚处在积累阶段,需要不断的应用验证。数字化测量系统正朝着便携、网络、高效、精密方向发展,飞机装配大尺寸高精度测量技术也已从单一技术走向多传感器技术的融合。 对于飞机装配大空间测量场高精度测量,传统方法多基于单台或单种测量设备,导致精度及效率不足,通过测量场配置优化、坐标系优化、精度评估与补偿等技术来提升测量场的构建效率及精度是当前及未来的提升方向。而对于飞机大部件装配外形数字化高精度测量,飞机部件装配外形尺寸大、曲面形状复杂,型面测量数据量大,单一设备测量精度和效率之间矛盾突出。通过优化测量轨迹、提高视觉检测精度、大规模点云数据融合等技术手段充分发挥各测量设备的优点,来保证飞机大尺寸外形轮廓和飞机外形表面质量检测应用过程中的效率及精度。 因此,组合式数字化测量系统及多技术的融合研究是未来发展和提升的重要方向。在保持高检测精度的前提下,智能化、可视化、自动化的无损检测是未来的发展方向。 在数字化工厂和智能制造的背景下,根据目前大型飞机装配中的高精度测量技术及系统的特点,未来应立足于具体型号及实际应用场景,深入开展高精度测量技术及系统的应用和研究,并形成相应技术体系,充分发挥数字化高精度测量技术的优势。未来,多数字化测量系统协同工作,大空间数字化测量场构建,部件装配外形数字化及装配缺陷检测,这对提高我国飞机制造的水平和核心竞争力具有十分重要的意义。参考文献:[1] Qin L, Zhang S, Song Y, et al. 3D ultrasonic imaging based on synthetic aperture focusing technique and space-dependent threshold for detecting submillimetre flaws in strongly scattering metallic materials[J]. NDT & E International. 2021, 124: 102523.原文下载:张开富, 史越, 骆彬, 童长鑫, 潘婷, 乔木. 大型飞机装配中的高精度测量技术研究进展.pdf通讯作者介绍 张开富,西北工业大学教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授、冯如航空科技精英奖获得者,飞行器高性能装配工业和信息化部重点实验室负责人,兼任中国图学学常务理事、中国机械工程学会生产工程分会技术委员会委员。长期从事航空航天制造领域先进装配与连接、结构损伤及疲劳等研究工作,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、重大型号攻关计划等项目近20项,发表高水平学术论文70余篇、授权中国发明专利27件,主持制定航空行业标准2项,以第一完成人获国家科学技术进步二等奖、陕西省自然科学奖一等奖、陕西省科学技术一等奖各1项。课题组介绍 西北工业大学航空宇航装配团队依托于工业和信息化部重点实验室、西北工业大学航空宇航科学与技术学科(A+学科、双一流学科),获批陕西省科技创新团队、国防科技创新团队,长期从事航空航天领域装配建模与优化、先进装配与连接工艺、复材结构设计制造、智能测试技术与工艺等方向研究。团队拥有正高级职称人员6人(其中国家级人才3人)、副高级职称人员6人,硕博士研究生80余人。近年来,团队承担国家级科研项目30余项,授权国家发明专利50余项,在Composite Science and Technology、IEEE Transactions on Robotics、Additive Manufacturing、Composites Part B、航空学报、复合材料学报、机械工程学报等期刊发表学术论文百余篇,参与制定行业标准/型号研制规范10余项,研究成果在运20、C919、ARJ21等我国航空航天重大型号得到持续工程应用,先后获国家科学技术进步二等奖1项、省部级一等奖2项、其他省部级奖励5项。
  • 冷=͟͟͞͞冷=͟͟͞͞冷=͟͟͞ =͟͟͞ =͟͟͞的=͟͟͞͞不=͟͟͞͞想=͟͟͞͞伸=͟͟͞͞手,样=͟͟͞͞品=͟͟͞͞还=͟͟͞͞咋=͟͟͞͞测?=͟͟͞
    马上是“寒冬三九”头一天我国进入此次寒潮过程中的核心降温时段多地创下近几十年来的新低 到底有多冷?大概就是,有人跟我求婚,都不想伸手的那种 用数据说话,这个“新低”有多低?对比下北极咱就知道了 丹东-19℃,沈阳-22℃,北极也才-22℃!看来寒冷北极圈也不过如此嘛伤心的人儿不敢哭鼻涕眼泪冻成柱 气温虽然差不多但咱们可没有北极熊那一身厚实保暖的皮毛老板也不会因为天儿冷就给你放假在东北还好,我们有地暖,有暖气进入室内就是盎然春意南方的小伙伴可就遭罪了里三层外三层不裹成球不能成 门外冷冻室 屋里冷藏室通红的小手根本不想伸出兜实验测样可咋整? 没事呀!选丹东百特的仪器全自动测样系统帮你忙!Bettersize2600激光粒度仪配备自动循环分散与自动测试技术防干烧超声波分散、离心循环、自动进水系统、自动排水和溢水系统并且适用于所有样品既保证样品充分分散又保证了测试的准确性和重复性而你呢?只需要小手一插、结果你有,岂不快哉? 如果既需要测颗粒的图像,又要测大小选择Bettersize3000Plus激光图像粒度粒形分析仪准没错手不用伸脚不用挪粒度粒形一台掌握免去操作两台仪器浪费两次样品的麻烦仍然小手一插、结果你有,岂不快哉? 别走开!我们还有环境仪器!百特“采称一体”智能采样器能在无人值守的情况下将PM2.5的采样数据通过无线网络自动传回到各个环境监测中心站实现了空气颗粒物采样工作由手工到智能的转变不用环境监测工作人员去现场就避免了凛冽寒风的吹拂刺骨寒气的侵入在屋里坐享结果简直不要太快乐! 总之一句话选择丹东百特许你解放小手温暖一冬

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  • 低温装配设备制冷系统堵塞与泄露的区别

    低温装配设备在运行中,如果发生故障肯定是要及时解决的,但是如果比较相识的故障就需要我们注意了,特别是制冷系统堵塞以及制冷系统泄露的故障需要我们注意区别一下的。低温装配设备制冷系统堵塞一般有脏堵和冰堵两种,油堵比较少见。低温装配设备脏堵是由于制冷系统中有杂质(氧 化皮、铜屑、焊渣),当它随制冷剂循环时,在毛细管或过滤器处发生堵塞。冰堵是制冷系统进入水分所致。因不同的制冷剂含有一定的水分,加之维修或加制冷剂过程中抽空工艺要求不严,使水分、空气进入系统内。在低温装配设备压缩机的高温高压作用下,制冷剂由液态变为气态,这样水分便随制冷剂循环进入又窄又长的毛细管。当低温装配设备每千克制冷剂含水量超过 20mg 时,过滤器水 分饱和,不能将水分滤掉,当毛细管出口处温度达到 0℃时,其水分从制冷剂中分解出来,结成冰,形成冰堵。低温装配设备的脏堵和冰堵又分为全堵和半堵,其故障现象为蒸发器不结霜或结霜不 满,冷凝器后部温度偏高,用手摸干燥过滤器或毛细管入口处,感到温度和室温几乎相等,有时甚至低于室温,切开工艺管有大量气体喷出。低温装配设备冰堵形成后,压缩机排气阻力增大,导致压缩机过热,热保护器工作,压缩机停止运转,大约 25 分钟左右后冰堵部分溶化,压缩机温度降低,温控器及热保护器触点闭合,压缩机启动制冷。所以,低温装配设备冰堵具有周期性,蒸发器可见到周期性结霜、化霜现象。低温装配设备制冷系统泄漏多发生于压缩机、冷凝器、毛细管、过滤器等处的焊接接头,大部分低温装配设备的蒸发器采用铝质材料,由于材料质量低劣,生产工艺差,使用时间长,使用和搬运中 造成震动或碰撞等原因,而引起泄漏。低温装配设备制冷系统泄漏,表现于蒸发器半边结露,低温装配设备系统内气流声微弱,切开工艺管有少量制冷剂放出。由于低温装配设备漏点小且很隐蔽,特别是内漏根本无法发现,经长时间缓慢渗泄,直至将系统内制冷剂全部漏掉,低温装配设备也就由制冷效果差,逐渐变为不制冷。所以,在检查此类故障时仅凭压缩机不停机、不制冷和制冷效果差来判断是制冷系统堵塞还是制冷系统泄漏,其理由是很不够的。低温装配设备不同的故障在处理时应该区别对待,维修时认真分析加以鉴别来判断,争取有效的解决故障。

  • 高低温试验箱与液氮深冷低温箱的区别

    环境试验设备高低温系列试验箱种类繁多,仅从外观来看,可能没有太大的区别,然而,它们所做的试验却相差很大。今天,我们就以高低温试验箱和液氮深冷低温箱来做比较,了解一下两者之间的异同点。 (1)温度范围:高低温试验箱与液氮深冷低温箱的最大区别就是它们的温度范围不一样,高低温试验箱的温度范围可做到-80℃~150℃;而液氮深冷低温箱的温度范围可做到-196℃~150℃。 (2)制冷方式的不同:液氮深冷低温箱是将液氮直接喷在试验箱箱体内部,液氮在试验箱内部吸热蒸汽化,带走热量,使试验箱降温;而高低温试验箱则是将制冷系统的蒸发器设计在试验箱内,经过节流装置的制冷剂在蒸发器内部(不是直接进入试验箱)蒸发汽化,吸收蒸发器外围的热量,使试验箱降温; (3)温变速率的不同:液氮深冷低温箱的降温速率非常快,可达到10℃/min;而高低温试验箱的降温速率为0.7~1℃/min。 (4)高低温试验箱的应用范围很广,几乎各行各业都会用到,而液氮深冷低温箱只适用于特种行业。

  • 液氮深冷低温箱:深冷处理的研究成果及发展方向

    目前,国外特别是美、日、英、俄罗斯等国家都在积极进行该工艺及装备的研究,并把这一技术应用到金属材料的热处理领域,涉及的材料已由过去单一的工具钢扩展到高速工具钢、轴承钢、不锈钢、有色金属和粉末冶金制品等材料。行业分布于航空航天、精密仪器仪表、摩擦偶件、工具、模具及量具、纺织机械零件、汽车工业和军事科学等领域,并取得大量的研究成果,获得了明显的经济效益。 近年来,我国不少单位对深冷处理作了大量研究,取得了较大的科研成果,特别在标准件行业、工具行业、纺织行业、油泵油嘴、轴承、航空航天等行业更为突出,材料主要是工具钢、轴承钢和高速钢,对深冷处理的作用作了充分肯定。 如果你对液氮深冷低温箱,雅士林超低温试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,请直接与北京雅士林试验设备有限公司联系。

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  • 蒸发式冷凝器
    蒸发式冷凝器是利用盘管外的喷淋水部分蒸发时吸收盘管内高温气态制冷剂的热量而使管内的制冷剂逐渐由气态被冷却为液态。 蒸发式冷凝器的产品特点   1、冷凝盘管采用超长特制专供钢管,在水中经2.5MPa气压严格试验,整体在近500℃高温热浸锌。   2、全身箱体采用进口优质镀锌板材,也能选用静电喷塑工艺,集水槽可选用304不锈钢板。   3、风机选用专用高效,低噪轴流风机,专用风机具有较高扬程,防止热空气回流影响。   4、水泵采用小功率,大流量,低扬程为户外型设计并可根据客户要求装配除垢器。   5、布水、高效收水器和冷却填料采用大流量、防堵塞的喷嘴,精密计算连续均匀的覆盖,杜绝管壁出现水膜&ldquo 干点&rdquo ,优质PVC材料制成,抗老化,风阻小沟状吸水器,使水的飘水率控制在0.001%以下,冷却填料为蜂窝式横流结构,适宜循环水冷却   6、小流量冷却循环水在冷凝盘管蒸发,气氨在冷凝盘管内冷凝为液体,故称蒸发式冷凝器。高强度的蒸发,使得蒸发式冷凝器比其它类型冷凝器更易结水垢,目前还没有理想的除垢方法。严重结垢的蒸发式冷凝器就失去了节电的优点。优质的冷却水才适用,选型时应慎重! 蒸发式冷凝器的技术特点   1、采用引风逆流和一次换热设计,热量的传递完全依靠盘管组表面,空气以低速从蒸发式冷凝器下部四周进入,而以高速从蒸发式冷凝器上部排出,使热湿饱和空气的回流减速至最小。   2、先进的大水量喷淋装置,可淋水最大限度地包容管壁,提高换热系数,本装置结构先进,无堵塞现象的特性,减少表面结垢,提高设备使用效率。   3、箱体采用进口或国产ST102优质超级镀锌板,可选静电喷塑工艺,集水槽可选用304不锈钢板。 4、改变了传统的散热方式,是散热更具效率。 5、田枫严格选用冷水机配件耗材,优质进口配件使您的机器使用起来更省心。
  • 安捷伦 G2617-80540 Graphpak 3D 密封垫装配工具
    Programmable Temperature Vaporizing (PTV) Inlet for GC部件号 :G2617-80540Graphpak 3D 密封垫装配工具PTV 进样口维护 将毛细管柱安装到PTV 进样口1. 将色谱柱插入密封垫圈,并使色谱柱伸出密封垫圈17 mm。用改字液或记号笔在密封垫的下方色谱柱上做好标记。将螺帽套在色谱柱上。2. 将色谱柱插入转换接头并用手指拧紧柱螺帽。透过螺帽的槽观察色谱柱,调整色谱柱直到Graphpak 2M 密封垫下方的正确位置。3. 使用扳手将螺帽再拧紧1/8 到1/4 圈。不要拧得太紧。7890/6890 无隔垫PTV 进样口备件 说明 色谱柱内径(mm) 单位 部件号1 Graphpak 可更换式柱螺帽5062-35252 PTV 绝热块G2617-205103 PTV 低温绝热体G2617-605104 PTFE 密封垫圈(针头密封) 10/包5182-97485 Kalrez 密封垫5182-97596 阀体5182-97577 压簧5182-97588 Viton 密封垫5/包5182-97759 密封件5182-976010 CO2 低温在线过滤器3150-060211 无隔垫头的服务工具包 包含Kalrez 密封垫、阀体和压簧5182-974712 Graphpak 3D 密封垫圈5/包5182-974913 Graphpak 3D 密封垫圈的装配工具G2617-80540程序升温气化(PTV) 进样口PTV 进样口结合了分流、不分流和柱头进样口的优点。样品一般注射到冷的衬管中, 这样就不会发 生进样针歧视。然后,进样口温度升高以汽化样品。采用放空时间和温度编程以实现与分流或不分流相当的样品蒸气转移到色谱柱。PTV 进样口由于其灵活性,被认为是最通用的样品引入系统。优点• 没有针头歧视• 进样口歧视最小• 可用大的进样体积• 除去溶剂和低沸点组分• 在衬管中捕集非挥发性组分 • 可实现分流或不分流操作• 保留时间和峰面积重现性接近冷柱头进样PTV 进样口在注射之前和注射过程中通过帕尔贴装置或强制气流(空气、液态N2 或液态CO2)主动冷却。进样口的低温冷却降低了进样口的温度,足以对衬管中来自其它进样装置的气体进行热聚焦。与传统的进样口相比,使用PTV 进样口实现辅助进样装置与毛细管柱的连接有显著的优点。进样之后,PTV 进样口使用电加热器或预加热的压缩空气进行加热。根据不同的设计,进样口的升温速率可以是抛物线形的(即以不控制的最大升温速率升至最高温度),也可以是可编程的。
  • 小型半导体冷热冲击试验箱;中型冷热冲击试验箱
    ?小型半导体冷热冲击试验箱;中型冷热冲击试验箱用途 Application小型半导体冷热冲击试验箱;中型冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温和极低温的连续环境下所能承受的程度,借以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子。。。等材料,可作为其产品改进的依据或参考。◆小型半导体冷热冲击试验箱;中型冷热冲击试验箱特点 Features一、三箱设备区分为高温区、低温区、测试区三部分,测试样品完全静止于测试区。采用独特之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导入测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击,完成冷热温度冲击测试。二、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,可选择2箱或3箱之功能并具有高低温试验机的功能,相比于2箱冲击它还可选择做常温冲击。◆执行与满足标准 Standards implemented and met.GB/T2423.1-2008 低温试验方法Test method of low tempemture testGB/T2423.2-2008 高温试验方法Test method of high temperature testGB/T2423.22-2012 温度变化试验Test of temperature chantgeGJB150.5-86温度冲击试验Test of temperature shockGJB360.7-87温度冲击试验Test of temperature shockGJB367.2-87温度冲击试验Test of temperature shockQC/T17-92、EIA364-32、IEC68-2-14等◆多种欧美名牌企业进口压缩机(Compressor)为达到顾客对产品做极低的温度测试,爱佩科技为设备配备了复叠式制冷系统。并采用低温级为R23或R508B,高温级为R404或R507的“绿色环保”制冷剂,根据美国环保部门标准,该类制冷剂禁用日期还未确定;为使该制冷系统获取更佳的制冷效果,爱佩科技为机械配备了世界著名企业法国泰康(TECUMSEH)公司生产的全封闭式压缩机,对于设备制冷有更高要求的则采用德国比泽比(Bitzer)或德国谷轮公司(DWM COPELAND)生产的半封闭式压缩机,顾客可以很方便的从制冷行业中购买到其配件乃整机,不用担心售后麻烦及维修成本。 2、温度范围及升降温恢复时间可安客户要求非标订制 ※ 注:1、另可供客户尺寸大小非标订制 3、温度分布均匀测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测。安全装置漏电断路器(200.220.380V AC)配线用断路器(400/41 5V AC)高温试验箱温度过升防止用温度开关低温试验箱温度过升防止用温度开关试验区温度过升过冷防止器(控制器)试验区温度过冷过冷防止器(另外装备)高温试验箱温度过升防止器(控制器) 低温试验箱温度过升防止器(控制器)
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