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2021 - 04 - 02
近年来,国家在振兴装备制造业、发展高端制造业和发展战略性新兴产业方面大力出台了许多政策和配套措施。《中国制造2025》明确规划未来10年中国制造业的工业道路是智能化、自动化的道路;在国民经济十三五发展规划中,重点发展领域规划明确。作为高端制造业的重点领域,智能制造装备产业的发展得到了国家和地方各级的大力支持。  由于国家政策的大力支持,我国的投融资也非常关注智能制造。近年来,中国智能制造投融资市场蓬勃发展。  近年来,随着中国科学技术的快速发展,中国逐渐从“中国制造”走向“中国智造”。5G时代的到来,进一步推动了中国科技企业的快速崛起,同时也加速了我国“中国智造”的发展进程。  2020年新冠肺炎疫情期间,面对居民出行受阻、企业复工困难、医护人员匮乏等问题,许多智能制造企业研发了送餐机器人、智能医疗服务机器人、自动测温机器人等,依靠自身多年的技术积累和制造优势,让疫情下的人民生活能够正常运转。  目前,我国具备发展智能制造的条件和技术,包括机器人技术、智能信息处理技术、传感技术等相关技术的大量研究成果。与此同时,以新型传感器、智能控制系统、工业机器人和自动化成套生产线为主的我国智能制造装备产业体系也已初具规模。  1、国家高度关注出台多项政策支持工业智能化  由于工业制造在国民经济中发挥着重要作用,我国也非常重视工业制造。到2019年底,中国基本跨越“工业2.0”(电气化),开始进...
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2021 - 04 - 27
建筑垃圾是一种垃圾,是指在建筑物和构筑物的拆除、新建、改建、维修、装修和自然灾害过程中产生的各种废弃物,主要包括废弃混凝土块、沥青混凝土块、砖块、杂土以及施工中散落的砂浆、混凝土等各种固体废弃物、碎砖渣、金属、木材、装修产生的废弃物、各种包装材料等废弃物。  建筑垃圾处理是指建筑垃圾的收集、运输、转运、分配、处置或资源化再利用的全过程。近年来,随着我国城市化的快速发展,每年产生数亿吨建筑垃圾。如果建筑垃圾得不到有效的处理或利用,将对我们的生态环境和其他方面造成长期而广泛的危害。我国也越来越重视建筑垃圾的处理和再利用。  政策持续推进建筑垃圾处理发展  就目前的情况来看,我国建筑垃圾产量逐年增加,建筑垃圾的回收率仍然不足。与发达国家相比,建筑垃圾的回收利用存在明显差距。因此,政府不断出台政策,促进建筑垃圾减量化和资源化处理的发展。  在政策和计划的推动下,为深入落实“十四五”计划目标,全国各地已建成或规划建设建筑垃圾回收处理厂,积极开展建筑垃圾减量化、资源化、产业化布局。  建筑垃圾处理日趋严格,专利技术发展迅速  早在20世纪80年代,中国建筑垃圾处理行业的技术专利申请数量还很少;直到2000年,中国建筑垃圾处理行业的技术专利申请数量开始快速增长。特别是2017年以后,在政府的大力支持和相关政策法规的建立的影响下,与建筑垃圾处理相关的专利申请数量大幅增加。  在专利信息服务平台So...
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2021 - 05 - 25
中国科学院青岛生物能源与过程研究所研制出循环寿命长的碳基锂离子电容器单体,标志着我国在高性能碳基锂离子电容器产业化方面取得了重要突破。  两个导体相互靠近,中间夹着一层绝缘介质,构成一个电容器。当在电容器的两个极板之间施加电压时,电容器将储存电荷。电容器的电容在数值上等于一个导电板上的电荷与两个导电板之间的电压之比。电容器电容的基本单位是法拉(f)。在电路图中,字母c通常用来表示电容元件。  电容在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要作用。它用于晶体管收音机的调谐电路、彩电的耦合电路、光纤通道等。随着电子信息技术的飞速发展,数字电子产品的升级速度越来越快。消费类电子产品,主要是平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品的生产和销售持续增长,带动了电容器行业的增长。  锂离子电容器是介于超级电容器和锂离子电池之间的一种新型储能装置。它具有能量密度高、功率密度大、充放电快、循环寿命长、安全性能高等优点。在轨道交通、能源回收和电动汽车加速启动、新能源发电、航空航天等领域具有广阔的应用前景。  近年来,由于能源问题和环保要求,世界对电动汽车和混合动力汽车的需求越来越迫切。电动汽车的关键部分是电池,但电池的峰值功率特性不能满足汽车在启动、加速、爬坡等特殊情况下的功率需求。超级电容器与电池并联作为电动汽车辅助电源的应用,可以弥补电池在功率特性上的不足。当汽车处于正常行驶状态时,超...
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采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。            差压液位计故障分析故障现象及处理     1液位波动较大 介质波动大或气化严重;  上引压管或下引压管不畅通;  毛细管有破损介质泄漏;  膜盒损坏 ; 伴热温度过高;     2显示不变化 引出阀未打开或引压管线堵塞 ; 强制信号未取消 ; 电路板故障损坏; 膜盒损坏; 正负毛细管同时被挤压造成管路堵塞或损坏。     3指示最大(最小) 低压侧(高压侧)隔离液泄漏、膜片坏; 毛细管损坏; 低压侧(高压侧)引压阀没开或堵塞。     4指示偏大(偏小) 低压侧(高压侧)引压阀开度过小; 放空堵头漏; 仪表迁移量没计算准确,组态未设臵好,仪表没有校验好; ...
发布时间: 2017 - 07 - 14
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 01
浏览次数:55
1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。          雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。   2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。          所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 09 - 28
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说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 07
浏览次数:63
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 09 - 11
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我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。                 超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。          在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。          工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。
发布时间: 2017 - 09 - 13
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与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换能器,而雷达物位计则依靠高频头和天线。          超声波物位计使用机械波,而雷达物位计使用的是超高频率(几G到几十G赫兹)电磁波。电磁波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。          另一种常见的雷达物位计是导波雷达物位计。          导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
发布时间: 2017 - 09 - 14
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