木材是各向异性材料,不均匀的干缩和湿胀是木材的一种固有的不良特性。这种性质使木制品的尺寸不稳定,给加工和使用带来不利的影响。木材干燥时应根据木制品用途和使用地点的气候条件,把木材干燥到相应的终含水率,以最大程度地减小木材的干缩或湿胀。在纤维饱和点以下,随着结合水含水率的降低,木材干缩量随之增大,表层和内层的不同步干缩产生温湿度,温湿度过大时会导致木材的内裂,严重影响了木材的利用。
1、全程非接触、实时、得到场信息变化;
2、能够实时监控待检测木材的某些位置处的形变量,用于指导木材成形过程工艺方案的选择优化,改善成形过程质量。
3、对木材形变过程中实时监控与反馈,进而优化成形工艺参数,降低形变量,确保成形过程稳定进行,保证木材制造制件的成形质量,提高产品的合格率,降低研制综合成本
近年来,由于生活水平的提高,人们对汽车的性能、价格、安全等关注度越来越高,然而对其造成的环境污染大多数人的认识也仅仅停留在尾气污染大气环境这一层面上。有关专家指出,汽车内部空间环境污染对驾乘者健康造成的危害更值得关注。中国首次汽车内环境污染情况调查结果显示,93.82%的新车室内环境存在不同程度污染,甲苯、二甲苯、总挥发性有机物(TVOC)、苯、甲醛、二氧化碳、一氧化碳最高值分别超出标准值80.2倍、17.34倍、17倍、14.45倍、6.56倍、6.8倍、3.14倍。
技术创新点:
1、理论创新:
在产品设计上,首次应用特定频率范围的"微跨域值介质浪涌电晕"电离空气的新理论。最近哈尔滨工业大学臭氧应用与开发实验室的专家们研究发现:用特定频率范围的"微跨域值介质浪涌电晕"电离空气,经过合理控制氧分子的离解电位可以产生大量负离子的同时产生微量的臭氧,这种臭氧和负离子的混合空气与大自然雷电作用于空气产生的臭氧与负离子的浓度相同。该技术的出现使空气的净化技术产生了新的跨越,将大大的促进臭氧产业的发展,也将使人们重新认识和利用臭氧。
2、技术创新:
采用了自行研制的多层压电变压高能电路,代替了传统电感线圈电路,在提供高能高频输出的同时,大大缩小了产品体积,并完全消除了传统电感线圈电路的电磁干扰、电磁辐射。因此大大减少能量的消耗,本产品仅需2.5W的
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
一、项目来源
随着我国能源需求的持续增长,核电在我国已经进入了批量化发展与技术更新换代并举的新阶段。面对国内巨大的核电市场需求,我国的核电技术已不能适应大规模发展核电的要求,因此在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上进行自主创新的关键设计、关键材料及制造技术研究,是十分必要的,是实现CAP1400核电站建设的关键,也是加快掌握先进核电技术的有效途径和方法。CAP1400核电站的设计和制造主要依据美国ASME规范相关分卷的要求,部件的制造过程中各个工艺流程一旦控制不严格,则容易出现性能波动甚至造成产品不合格报废,对制造厂和采购方的制造成本和制造工期都会造成重大影响。为此,需结合我国核电装备设计能力、大型锻件制造能力和核电装备制造能力的现状,对CAP1400 反应堆压力容器制造进行深入的研究,实现技术升级。
二、创新点:
(1)开发出带有堆测接管的CAP1400核反应堆压力容器整体顶盖锻件胎模锻成形技术
针对CAP1400设计严格近乎苛刻的技术要求,以及制造中位于整体顶盖球顶上方的8个高度为400mm的Quick-loc管是采取堆焊后机加工形成的,在堆焊过程要对整体顶盖锻件反复进行预热和焊后热处理,不仅大幅延长制造周期,而且反复加热对顶盖锻件的机械性能带来潜在风险的难点,开发了带有Quick-loc的一体化整体顶盖锻件,将Quick-loc管、厚壁法兰和大型封头合成一体,实现整
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。