变冷却环器

仪器信息网变冷却环器专题为您提供2024年最新变冷却环器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括变冷却环器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的变冷却环器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合变冷却环器相关的耗材配件、试剂标物,还有变冷却环器相关的最新资讯、资料,以及变冷却环器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

变冷却环器相关的厂商

  • 昆山市良旭冷暖设备有限公司是专业生产圆形冷却塔,苏州冷却塔,高温冷却塔,上海冷却塔,工业冷却塔的专业生产厂家。公司具有二十多年冷暖工程实际经验,广泛于日本,美国等冷却塔公司进行交流,引进世界最先进的日本冷却塔技术合作,专业生产各种冷却设备。主要产品:方形冷却塔,昆山冷水塔,低音冷却塔,杭州冷却塔,嘉兴水冷却塔。良研冷却塔凭着精湛的设计,严格的生产监管,保证品质优良,性能卓越,恒久耐用。LCT系列广泛适用于空调冷冻系统,塑胶,电镀,电力,化工等各类工业机械。专业打造全系列逆流式和横流式之圆形、方形、超低噪、高温型等冷却塔;储水箱,管道式和离心式循环水泵等。本着“良好的产品,来自科学的研究”,执着不懈地对本行业进行大量技术投入,并取得了不俗的成绩,以求将更好的设备带给制冷业界。产品凭着精湛的设计,严格的生产监管,保证品质优良,性能卓越,恒久耐用。总之我们所设计的每个系统都是为了满足您最重要的需求。 公司引进国际高水准的设计和品质要求立足中国,放眼世界,致力打造出一流的温度控制设备和保姆式的服务标准。产品在空调冷冻系统,塑胶,电镀,电力,化工等各类工业机械得到广泛的应用,产品远销印度、马来西亚、越南、泰国等东南亚国家,我们严格执行ISO国际质量体系标准,以先进的生产技术和优化的人力资源,打造一流的温度控制设备,并以进口机的品质、国产机的价格为客户创造价值。 良旭公司坚持“创新、品质、诚信、专注”的企业理念,以科技求创新,以质量求发展,以诚信创品牌,以专注立基石,真诚希望和各界朋友携手合作,共同发展。
    留言咨询
  • 上海东玺制冷仪器设备有限公司专业研发、生产、销售教学和化学制药仪器。作为生产厂家,我们以专诚的敬业精神、合理的价格体系及完善的售后服务,赢得客户和经销商的广泛称誉和信赖。 公司理念——客户的厚望是我们的荣誉。在东玺,我们的信念凝为一致。愿它成为沟通你我合作的桥梁。 多年来,东玺仪器为国内的外资企业、国民营企业、高等院校、科研事业等单位配备了大量实验仪器,公司成立以来以研发生产了十大系列四十多种产品,循环水真空泵系列、低温反应浴(槽)、低温冷却液循环泵、旋转蒸发器、单双层玻璃反应釜、微波反应器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器、水浴锅、电热套、真空干燥箱、超声波清洗器、升降台等。 售后服务 自验收之日起,提供一年的质量保修,保修期内所有维修费用及零配件费用全免(人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价);保修期之后,设备终身负责维修。根据实际维修费用适当收取。 服务承诺 接到客户书面报修后,24小时内作出响应;并根据客户所在地远近、在商定时间内到达现场进行解决。
    留言咨询
  • 深圳市宝驰源制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售工业制冷设备及温湿度控制设备的厂商。如冷却水机、低温冷风机、油冷却机、恒温恒湿机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商,我司拥有完善的管理体制与售后服务团队。  本公司拥有多年制造和设计专业生产线经验,集现代化于一体的管理,使生产程序运作有条不紊,为了满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才的培训和生产技术的改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业形象。公司为了全面提高市场竞争力大量选用欧、美、日等国的高品质原配件,引进各种先进生产技术和加工设备,如“CNC加工中心、AMADA数控冲床、数控折床”等,使产品质量得到大幅度提高。我司已通过ISO9001:2008idt GB/t19001-2008国际质量体系认证。我司产品严格按照国际标准生产;同时为了开拓国际市场,我们工业制冷机产品也已通过CE认证。为了树立民族品牌我们同时拥有自己的商标专利与产品技术专利,为客户买到宝驰源品牌正品提供了保障。
    留言咨询

变冷却环器相关的仪器

  • JULABO AWC100冷却循环器详细说明AWC | F | FLAWC 换热冷却器 温度范围:室温+5 ~ +40℃ AWC 100 空间占用小 操作简单,接电打开即可制冷,低噪音设计 节省能源(不含压缩机) 液位指示设计 制冷功率两级可调技术参数订货号型号温度范围稳定性制冷功率W泵功率流量/ 压力充液体积外形尺寸重量℃℃20℃10℃5℃L/minbarLWxLxH cmkg9630100AWC100+20~40--400-500220-300120-180(stage 0)(stage 1)2.90.20.920 x 34 x 3018
    留言咨询
  • JULABO FT902投入式冷却循环器详细说明JULABO投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者超低温,可以替代干冰进行超低温实验,由于全部的冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快。与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作。 JULABO FT902投入式冷却循环器产品特点温度范围:-100 ~ +30℃ 投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者低温,可替代干冰进行低温实验 由于冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快 与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作 ( 详见投入式冷却器应用案例 ) 浸入式冷却头由高 品质不锈钢制成 FT402 和 FT902 具有数字化的温度设定和显示,可以准确控制外部体系的温度 ( 标准配置已经含外部 PT 100 温度传感器: 200xØ 6 mm,不锈钢,1.5m 电缆) FT402 和 FT902 的温度显示分辨率 : 0.1℃ 技术参数订货号9650892型号FT 902分类浸入式冷却器温度范围(°C)-90 ~ +30温度稳定性±1温度显示LED制冷功率°C 20 10 -20 -40 -80kW 0.3 0.27 0.24 0.2 0.071级压缩机制冷剂R404A1级压缩机制冷剂体积 (g)310R404A全球变暖潜能值39221级压缩机二氧化碳当量(t)1.2162级压缩机制冷剂R232级压缩机制冷剂体积 (g)65R23全球变暖潜能值148002级压缩机二氧化碳当量(t)0.962环境温度5~35 °C外形尺寸W x L x H (cm)38x 55 x 60重量(kg)50冷却头尺寸65 x 1.5 (L x 直径) cm连接管长度 (L) cm160制冷压缩方式风冷
    留言咨询
  • JULABO FT903投入式冷却循环器详细说明JULABO投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者超低温,可以替代干冰进行超低温实验,由于全部的冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快。与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作。 JULABO FT903投入式冷却循环器产品特点温度范围:-100 ~ +30℃ 投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者低温,可替代干冰进行低温实验 由于冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快 与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作 ( 详见投入式冷却器应用案例 ) 浸入式冷却头由高 品质不锈钢制成 FT402 和 FT902 具有数字化的温度设定和显示,可以准确控制外部体系的温度 ( 标准配置已经含外部 PT 100 温度传感器: 200xØ 6 mm,不锈钢,1.5m 电缆) FT402 和 FT902 的温度显示分辨率 : 0.1℃ 技术参数订货号9650893型号FT 902分类浸入式冷却器温度范围(℃)-90 ~ +30温度稳定性±1温度显示LED制冷功率°C 20 0 -20 -40 -80kW 0.3 0.27 0.25 0.23 0.05环境温度(℃)5~401级压缩机制冷剂R404A1级压缩机制冷剂体积 (g)310R404A全球变暖潜能值39221级压缩机二氧化碳当量(t)1.2162级压缩机制冷剂R232级压缩机制冷剂体积 (g)110R23全球变暖潜能值148002级压缩机二氧化碳当量(t)1.628外形尺寸W x L x H (cm)38x 55 x 60重量(kg) 50冷却头尺寸5. 6x 14 (Hx 直径) cm连接管长度 (L) cm160制冷压缩方式风冷
    留言咨询

变冷却环器相关的资讯

  • 综述:可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析
    为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。相较于传统的红外变焦光学系统,变F数红外变焦光学系统可在大视场和小视场切换时保持分辨率和灵敏度的平衡,提高光学系统的孔径利用率,进而缩小光学系统的径向尺寸,有利于红外光学系统成像质量的提升和小型化设计。昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。相关研究内容以“可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析”为题发表在《红外技术》期刊上。变焦和变F数的关系变焦光学系统的理论依据:光学系统的焦距是一项重要的设计指标,其关系到系统的视场角、空间分辨率等关键性能。变F数与变焦的关系:为了理清变焦与变F数的关系,首先对传统的红外变焦系统进行分析。传统变焦系统中,探测器的F数是固定不变的,而光学系统(为方便讨论,将冷屏作为光学系统的一部分)的F数则分以下几种情况:① 假设系统在最长焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,光学系统的F数由最长焦距和物镜尺寸的比值决定,此时冷屏开口即为系统的孔径光阑。在系统由最长焦距切换到短焦状态时,孔径光阑及其尺寸均保持不变,入瞳由原来占满整个物镜逐步等比例缩小。由F数的公式可知,此时光学系统的F数保持不变。如图1所示,探测器的F数固定不变,为F/3,在长焦窄视场时,通光孔径被完全利用,见图中浅蓝色部分;当系统切换至短焦大视场状态时,通光孔径大幅减小,见图1中深蓝色部分。图1 传统变焦红外光学系统的孔径利用率示意图② 假设系统在最短焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,系统的F数由最短焦距和物镜尺寸的比值决定。在系统由短焦向长焦切换时,由于物镜尺寸固定,孔径光阑不再是冷屏开口,物镜边框成为了新的孔径光阑,也就是说此时虽然焦距在变大,但是入瞳直径保持不变,使得光学系统的F数逐步增加,并大于探测器的F数,造成冷屏效率的下降。如图2所示,光学系统的F数为F/6,探测器的F数为F/3,光学系统的F数大于探测器,光学系统自身产生的红外辐射大量的进入焦平面,大幅增加系统的NETD,干扰成像。图2 25%冷屏效率系统的辐射示意图实际的变焦光学系统设计时,往往是上述两种情况的平衡,通常不会只考虑某一个状态的性能。而对于变F数光学系统来说,在设计时保证系统在各个焦距下的孔径光阑均为探测器冷光阑,则当系统由长焦变换到短焦时,通过等比例增大冷光阑尺寸,可保证入瞳尺寸保持不变,通光孔径被充分利用,如图3所示。图3 变F数红外光学系统的孔径利用率示意图当系统由短焦变为长焦时,变F数光学系统可以通过等比例减小探测器冷光阑开口尺寸,使得探测器的F数变大,从而保持100%的冷屏效率,避免系统自身的杂散辐射进入焦平面,如图4所示。图4 100%冷屏效率系统的辐射示意图变焦光学系统可兼顾大视场搜索目标和极小视场识别目标的需求,但是由于探测器的F数固定不变,因此要么不能充分利用通光孔径,要么引入大量杂散辐射,不能达到最佳的成像质量。而变F数光学系统则可以很好地解决上述问题。因此理论上,凡是红外变焦光学系统应用的场合,变F数光学系统均可应用,具有广泛的应用前景。可变冷光阑红外探测器的研究进展可变冷光阑的优势可变冷光阑红外探测器技术是目前实现变F数红外系统的重要技术路线。相对于温阑来说,其具有以下几个优势:F数调节范围大且可连续调节。为了解决温阑自身及反射的杂散辐射对成像的影响问题,通常做成球面温阑,这使得F数调节范围小,通常只有两个F数可以选择,或者只能在某两个接近的F数之间进行调节,而可变冷光阑红外探测器可实现系统F数的连续可调,且调节范围较大。可降低系统的复杂度。在传统变焦光学系统中增加温阑设计,将大幅增加光学系统的复杂度和成本。而采用可变冷光阑红外探测器,只需针对探测器杜瓦封装结构进行设计和装配,可大幅降低系统的复杂度。可提升系统的灵敏度。长春光机所的常松涛等人研究了球面温阑对中波640×512(15 μm)红外探测器的NETD的影响,假设球面温阑的温度为20℃,球面温阑的发射率为0.01,当温阑发生0.5℃的温度变化时,温阑引入的NETD达到3.6 mK,虽然引入的NETD很小,但也接近目前探测器本身的NETD。而采用可变冷光阑探测器的方法,引入的NETD可进一步降低。可变冷光阑红外探测器的研究进展国外研究进展:美国弹道导弹防御局(BMDO)在2000年为高空观测系统(HALO)进行更新时设计了一个双波段红外分光系统。如图5所示,该系统在中波和长波的焦平面前端分别设置滤光片转盘,每个转盘上可放置5片不同带通的滤光片以及一片用于背景测试的空白片。美国OKSI公司的Nahum Gat等人先后开发了两套中继光学系统,如图6所示。2013年Nahum Gat等人提出了与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑结构,该结构相较于外置可变冷光阑结构来说结构紧凑,如图7所示。2014年,雷神公司的Jeffrey和Eric等人在Nahum Gat的基础上改进了刀片虹膜式的可变冷光阑结构,其结构示意图如图8所示。雷神公司的第三代前视红外系统是可变冷光阑探测器技术的集大成者。其冷光阑结构如图9所示。此外,雷神公司将中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、制冷机驱动电路、成像控制电路、冷光阑控制电路等均集成为一个前视红外系统,该系统的体积和重量相对于第二代长波标准先进杜瓦组件(SADA Ⅱ)来说反而更小。包含中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、成像控制电路、冷光控制电路等均在内的第三代前视红外系统的组成以及实物如图10所示。图5 HALO的双色红外系统图6 带可变冷光阑的真空密封结构和外置可变光阑与滤光片转盘的集成结构图7 刀片虹膜式可变冷光阑图8 双稳态螺线管驱动的可变冷光阑示意图图9 雷神公司可变冷光阑杜瓦俯视图图10 第三代前视红外系统的主要组成部件及系统的实物图国内研究进展:国内对基于可变冷光阑的变F数红外探测器研究较少。上海技物所于2001年发明了一种带可变冷光阑功能的用于红外探测器芯片中测的杜瓦(如图11所示),上海技物所的可变冷光阑结构用于芯片的中测筛选,对结构的小型化以及制冷时间、制冷量的要求不高,因此不适合正式的红外探测器。2014年长春光机所发明了一种与滤光片转盘相似的可变光阑机构(如图12所示)。在光学系统设计方面,613所于2017年设计了可以匹配不同F数探测器的中波大视场光学系统;中电科11所于2022年设计了F/2和F/4可调的变F数光学系统。图11 用于中测杜瓦的可变冷光阑图12 可变式的固定光阑目前国内对于可变冷光阑红外探测器的研究较少,相关产品不够成熟;国外也只有美国雷神公司对该技术进行深入研究,目前产品已进行小批量试制。通过对国内外研究现状的对比,可以发现雷神公司采用的与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑是实现变F数红外探测器的可行的技术路线。该技术路线有如下几点优势:1)集成度高:针对640×480(20 μm)的芯片封装,雷神公司的探测器体积和重量甚至还略小于SADA II探测器;2)可靠性高:可变冷光阑在制冷状态下可进行1万次的开合运动,在非制冷状态下可进行10万次的开合运动;3)功耗低:由于可变冷光阑机构与杜瓦进行集成封装,无需单独为其再配备制冷机,因此功耗不大于75 W,且常温降温时间小于10 min;4)响应时间快:虽然雷神的报道中没有明确说明F数的切换时间,但是根据其使用的压电电机的特性,F数的切换时间可满足光学系统视场切换时间的要求。可变冷光阑红外探测器的关键技术采用刀片虹膜式的可变冷光阑结构,并将其与杜瓦进行集成封装,存在以下关键技术:1)可变冷光阑杜瓦的整体设计技术可变冷光阑杜瓦与传统的固定光阑杜瓦在设计上有很大的不同,需从整体设计上来保证功能的实现。主要需考虑整体结构设计、光阑片的设计、驱动方式的选择、结构的温度控制、整体装配集成、小型化以及可靠性等多方面的技术。2)可变冷光阑精密装配技术可变冷光阑涉及到光阑片的精密装调、驱动电机的隔热装配以及整体结构的精密封装等装配步骤,由于其结构比传统冷屏结构复杂得多,且存在运动部件,其装配更加困难。而光阑片的装配精度关系到运动机构的长期可靠性以及运动过程中的摩擦力,同时影响驱动功率的大小;而驱动电机的装配精度关系到光阑片的受力均匀性以及温控效果;整体结构的装配精度关系到成像的质量。因此需从设计和工艺等多方面进行综合考虑,保证其装配精度及长期可靠性。3)微型电机设计和制造技术对于可变冷光阑来说,压电陶瓷电机是一种比较适合的驱动方式。压电陶瓷电机单位体积下的力矩较大,没有电磁干扰,具有断电自锁功能。一方面,为了缩小可变冷光阑红外探测器的体积,压电陶瓷电机的体积必须很小,另一方面,光阑片的运动阻力要求压电电机的力矩不能过小。因此需通过电机结构设计优化、高性能压电陶瓷的制造、电机制造工艺的改进等多个方面实现小型化大力矩电机的研制,将杜瓦的体积控制在可接受的范围内。4)杜瓦热固耦合设计技术可变冷光阑由于引入了复杂的运动机构,冷头热质量大幅增加,因此,需从结构设计以及材料选择等多方面进行研究和考虑,减小杜瓦热质量,解决快速制冷的问题。此外,可变冷光阑通过电机与杜瓦外壳热连接,需通过结构设计减小杜瓦的漏热。最后,光阑片之间通过叠加的方式互相贴合,热阻很大,需减小光阑片之间以及光阑片与冷屏之间的热阻,从而使光阑片温度降低至不影响焦平面成像的水平。5)可变冷光阑运动控制技术探测器的F数由冷光阑的开口尺寸决定,因此需精确控制冷光阑的运动,从而精确控制探测器的F数。压电陶瓷电机具有断电自锁的功能,即电机断电后可变冷光阑将立即停止运动,停在断电瞬间的位置,因此在控制方面只需要考虑可变冷光阑运动的反馈问题即可,这关键在于选择合适的小型化位置传感器,并结合可变冷光阑的结构设计,将传感器安装固定在合适的位置。6)光阑片表面镀膜技术光阑片表面需进行镀膜处理,膜层需满足摩擦系数小、耐磨以及反射率低3个条件。摩擦系数小可以减小光阑片之间的摩擦力,减小压电电机的力矩需求,有利于电机的小型化;耐磨性高则有利于可变冷光阑机构的可靠性,防止出现膜层脱落干扰成像的现象;反射率低则可以防止芯片的冷反射。结论这项研究从变焦和变F数的关系出发,阐述了变F数光学系统的优势。与传统的变焦光学系统相比,具有可变F数功能的变焦光学系统可兼顾系统的空间分辨率和灵敏度需求,提高系统的孔径利用率,有利于成像质量的提升和系统的小型化。对可变冷光阑的研究进展进行了分析,发现雷神公司的内置刀片虹膜式可变冷光阑是可行性高、性能优异的技术路线,并对该技术路线的关键技术进行了详细分析。对可变冷光阑红外探测器的研究和应用提供了参考。论文信息:http://hwjs.nvir.cn/cn/article/id/7222d189-ab24-490d-9bd9-98f665c31ed1
  • 薄膜热电冷却器恢复病人幻肢冷感
    一名假肢测试员使用新设备来确定哪一罐可乐最冷。图片来源:约翰斯霍普金斯大学应用物理实验室据最新发表在《自然生物医学工程》杂志上的论文,美国约翰斯霍普金斯大学应用物理实验室研究人员开发了世界上最小、强度最大、速度最快的制冷设备之一——可穿戴式薄膜热电制冷器(TFTEC),并与神经科学家合作,帮助截肢者通过他们的幻肢感知温度。研究人员表示,当一个人失去部分肢体时,残肢内的神经可能会导致其感觉拥有幻肢。恢复温度感觉有实际应用,比如鉴别饮料是冷饮还是热饮,还有可能改善假肢的情感体现。由此,TFTEC应运而生,其速度和强度足以匹配人体快速感知温度变化的能力。现在,截肢者可利用TFTEC告知幻肢的哪个部位能感受到温度。TFTEC只有约1毫米的厚度,重量只有0.05克,类似于一条胶带,可在不到1秒的时间内提供高强度冷却。它的能源效率比当今最常见的热电设备高出两倍,用于制造发光二极管的半导体工具也可轻松制造这种设备。为了测试TFTEC的功效,研究人员绘制了4名截肢者假肢的热感觉图。在寒冷探测任务中,TFTEC在所有参与者的幻肢中都会产生凉爽的感觉,而传统的热电技术只在其中一半的人中做到这一点,且TFTEC的速度快了8倍,强度提高了3倍。此外,TFTEC使用的能源是目前热电设备的一半。这为各种应用提供了新的可能,例如改进假肢、增强现实中的触觉模式以及用于疼痛管理的热疗法。其还具有各种潜在的工业应用,如用于卫星上的能量收集等。
  • 电泳冷水机的间接冷却方式
    电泳冷水机是对于电泳涂装、电镀生产线、阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀溶液来冷却。电泳冷水机冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。下面讲解下电泳冷水机间接冷却的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷水机的冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷水机的冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水通过水泵输送到热交换器(中间隔开,一边水,一边硫酸,),再通过热传递的过程就对硫酸进行了降温,就这样一个循环过程。田枫冷水机的优势在于安装方便,使用寿命相对比直接冷冻的长,酸碱不易腐蚀冷水机。这种冷水机一般换热器为板换的密闭的。 文章原创:上海田枫实业有限公司 www.tfsye.com上海田枫实业有限公司,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,一流的专业,一流的服务,上海田枫是您的最佳选择!

变冷却环器相关的方案

变冷却环器相关的资料

变冷却环器相关的试剂

变冷却环器相关的论坛

  • 高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案

    高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案

    [b][color=#990000][size=16px]摘要:为解决电主轴热误差影响大以及预热和冷却响应速度慢的问题,本文基于改变冷却介质热容可调节散热量的原理,提出了高速和高精度冷却液流量调节的闭环控制解决方案。解决方案中的反馈式闭环控制系统主要包括非接触式位移传感器、高速电控针阀和高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,通过高速和高精度电控针阀对冷却介质流量进行实施调节,可快速改变作用在主轴上的散热量,使主轴轴向热变形快速达到最小值并始终保持稳定状态。[/size][/color][/b][align=center][size=16px][img=高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案,600,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060506528065_863_3221506_3.jpg!w690x451.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 对于高速数控机床而言,热误差是机床最主要误差,而电主轴则是热误差的主要误差源之一。为有效降低电主轴发热的影响,研究工作主要集中在电主轴冷却结构和冷却控制方面,但仍存在以下两方面的技术难点需要攻克:[/size][size=16px] (1)冷却效果差:还需根据电主轴内部温度场的分布进行冷却结构设计以及差异化冷却。[/size][size=16px] (2)响应速度慢:缺乏主动热误差控制技术手段,需实现电主轴温度的自动闭环控制。[/size][size=16px] 目前国际上电主轴热误差控制的最高水平是瑞士FISCHER公司的电主轴及其主动式冷却技术,其关键是将冷却回路集成在主轴中而大幅降低了热误差,使轴向膨胀减少了70%。特别是响应速度极快,预热和冷却时间大幅减少,等待时间缩短五倍。其热误差控制效果如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=01.瑞士FISCHER公司电主轴冷却效果示意图,650,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060509497004_7930_3221506_3.jpg!w690x306.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 瑞士FISCHER公司电主轴冷却效果示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 为解决国内电主轴热误差影响大以及预热和冷却响应速度慢的问题,本文基于改变冷却介质热容以调节散热的原理,提出了高速和高精度冷却液流量调节的闭环控制解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 在电主轴冷却过程中,除了需要电主轴具有合理的冷却结构之外,还要求能将主轴所产生的热量及时带走,并使主轴受热引起的膨胀量快速达到最小值且保持恒定。[/size][size=16px] 针对国内电主轴冷却响应速度慢的问题,本文的解决方案是基于改变冷却介质热容的原理,即改变冷却介质流量来改变冷却介质热容,这意味着快速改变了作用在主轴上冷却量,由此来主动调节主轴温度并快速达到稳定。解决方案的实施采用闭环控制系统,闭环控制系统包括检测电主轴热膨胀位移量的非接触位移探测器、接收主轴热膨胀变形信号的高精度PID控制、受PID控制器驱动并对恒温冷却介质流量进行高速精密调节的电子针阀,此闭环控制系统结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=02.电主轴主动冷却闭环控制系统结构示意图,500,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060510119009_2558_3221506_3.jpg!w690x397.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 电主轴主动冷却闭环控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在此解决方案中,闭环控制系统中每一个部件的精度和响应速度等技术指标都会影响到电主轴最终热误差的控制精度。[/size][size=16px] 对于非接触位移探测器而言,需要具有几个微米的测量精度和一秒量级的响应速度,对于高速高精度机场的电主轴则可能需要更高位移测量精度和响应速度。位移探测器一般选择激光式或电容式位移传感器。[/size][size=16px] 对于冷却介质流量的调节,需根据电主轴规格、发热量和冷却介质最大输出流量选择相应流量调节范围的电控针阀,但无论流量调节是什么范围,都要求电控针阀具有小于一秒的响应速度,并具有很好的线性度,为此在本解决方案中选择采用了NCNV系列电动针阀,可直接采用模拟信号0~10V进行控制,响应速度800ms,线性度0.1~11%,孔径范围为0.95~6.7mm,液体水的最大流量范围是0.94~62.4L/min,流量调节分辨率为0.1~2L/min,完全可以满足各种规格电主轴的快速冷却调节。[/size][size=16px] 对于PID控制器,解决方案选择了VPC2021系列超高精度PID控制器,此PID控制器具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可充分发挥位移探测器和电控针阀的高精度优势。同时此系列PID控制器还具有独立双通道控制、PID自整定、RS485通讯接口、串行控制和计算机软件等高级功能,可对两个冷却回路进行同时控制,便于进行调试以及后续的上位机通讯。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过此解决方案所使用的直接冷却流量调节的闭环控制系统,结合合理的冷却结构设计,可大幅度减少电主轴的轴向膨胀,使预热和冷却速度更快,可大幅缩短等待时间。更重要的是采用了闭环控制方式,使电主轴始终处于稳定的热条件下,保证了加工精度的重复性,使得废品率更低。另外这种主动式冷却方案可有效散发主轴中产生的热量,提高了电机过载能力。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 【转帖】关注:全球变冷

    [size=4] 20世纪初70年代初全球变冷曾成为学术主流,1971年丹斯加德等人发表的格陵兰冰芯氧同位素分析成果表明:地球气候有10万年轨道周期变化,其中9万年为冷期,1万年为暖期。按此规律,目前气候的暖期已接近尾声。俄罗斯科学家哈比布罗—阿布杜萨马托夫在2007年发表论文称地球在1998年到2005年度过了全球变暖的高峰期,地球从2012年开始变冷。全球变暖主要是太阳几乎在整个20世纪持续保持不寻常的高发光度造成的,现在太阳的发光强度正在逐渐下降,大约在2041年会降到最低点。正是这一点将成为地球显著变冷的原因,但海洋会推迟地球显著变冷的过程,全球变冷的高峰期将出现在2055年到2060年。[/size]

变冷却环器相关的耗材

  • 冷却环
    订货号 名称 描述 适合于 9VX1001 冷却环 用连接自来水或冷水机,用于加热循环器内浴液的降温 itherm
  • 细胞培养系统冷却器
    细胞培养系统冷却器,细胞培养系统由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!细胞培养系统工作:细胞放置于载玻片上,然后置入到特殊的封闭型细胞培养皿中细胞培养系统提供一种可灌注层流的培养皿。细胞培养系统控温器,上层玻璃去除来自样品腔的热量,这部分热量将被流动的制冷液体带走细胞培养系统冷却器使用O型环环绕样品室,使得制冷液体可以在O型环内流动,从而高效率地带走热量细胞培养系统利用电子泵和重力的作用,使得制冷的液体流动,与样品腔产生热交换从而带走热量,而在这个过程中,细胞始终安全地放置于独立的光学腔,不受外部热量的影响。细胞培养系统如果室温下使用高数值孔径的物镜,就必须对物镜和所观察的样品室进行热隔离或对物镜制冷细胞培养系统冷却器不同的配置方案方案一:细胞培养系统底部带制冷管的样品室,5型不镀膜的微通道盖片,50盖玻片,30个垫圈(样品室具有加热和制冷能力时使用)方案二:细胞培养系统0mm孔径的样品室底部带有制冷管, 5型非镀膜微通道盖片,50盖玻片,30个垫圈方案三:细胞培养系统仅仅出售样品室的制冷适配器,用于对样品进行额外制冷。细胞培养系统冷却器和欧洲进口的培养系统冷却器,包含制冷型的培养皿,是封闭的制冷型细胞培养系统,可对物镜制冷,也可以对培养皿封闭隔离温度,是理想的控温器
  • 细胞培养系统冷却器配件
    细胞培养系统冷却器配件和欧洲进口的培养系统冷却器,包含制冷型的培养皿,是封闭的制冷型细胞培养系统,可对物镜制冷,也可以对培养皿封闭隔离温度,是理想的控温器。 细胞培养系统冷却器配件提供一种可灌注层流的培养皿,细胞培养系统控温器,上层玻璃去除来自样品腔的热量,这部分热量将被流动的制冷液体带走。使用O型环环绕样品室,使得制冷液体可以在O型环内流动,从而高效率地带走热量,利用电子泵和重力的作用,使得制冷的液体流动,与样品腔产生热交换从而带走热量,而在这个过程中,细胞始终安全地放置于独立的光学腔,不受外部热量的影响。如果室温下使用高数值孔径的物镜,就必须对物镜和所观察的样品室进行热隔离或对物镜制冷 工作:细胞放置于载玻片上,然后置入到特殊的封闭型细胞培养皿中。 细胞培养系统冷却器配件不同的配置方案方案一:底部带制冷管的样品室,5型不镀膜的微通道盖片,50盖玻片,30个垫圈(样品室具有加热和制冷能力时使用) 方案二:30mm孔径的样品室底部带有制冷管, 5型非镀膜微通道盖片,50盖玻片,30个垫圈 方案三: 仅仅出售样品室的制冷适配器,用于对样品进行额外制冷。 物镜制冷套圈 物镜制冷套圈用于对物镜的制冷,制冷液体(比如冰水)在套圈内流过后,带走物镜的热量。需要指出的是对物镜的制冷远远比对物镜加热困难,这是因为物镜的柱面和制冷套圈的接触上,无法做到较高效率的热传导。 细胞培养系统冷却器配件由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括培养皿制冷器在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于培养皿制冷器价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制