凸轮分割器

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凸轮分割器相关的厂商

  • 企业简介“格图在线实验室仪器商城”(简称“格图在线”)创立于2013年,是杭州格图科技有限公司旗下专业从事“分析仪器与配件耗材”销售的综合性网上平台,凭借成熟的互联网技术和覆盖全面的销售网络,经过一段时期的高速发展,格图在线已成为分析仪器配件耗材销售领域的领军企业,享有“中国分析仪器配件及耗材诚信经营平台”的美誉,在同行业中占据重要地位。格图在线所属的杭州格图科技有限公司成立于2007年,是一家综合性高新技术企业,公司以中国著名高等学府浙江大学为技术支持,主要从事色谱仪、光谱仪、电化学仪器等实验室仪器与耗材的生产经销与代理。在公司发展过程中,为适应市场需求和贯彻“互联网+“的概念,格图科技适时提出建立网络销售平台的诉求。格图在线的诞生,承载了杭州格图科技公司电子商务平台的重任,也肩负着方便用户购买以及技术交流需求,为消费者提供优质产品和服务的使命。努力打造最具实力的“分析仪器与配件耗材”网络销售平台,是格图在线的愿景,凭借优秀的O2O运营体系,集线上线下一体化平台,格图在线必将迎来崭新光辉的明天。品牌简介“上品为格、大志为图”,格图在线非常注重公司品牌的塑造和提升,自公司成立以来,格图在线就不断寻求知名分析仪器企业并与之达成战略合作,代理与销售分析仪器与配件耗材产品。经过多年的积累,公司经营产品的品牌已逾200多个,产品均源于美国、日本、德国、瑞士等国际知名企业。目前公司主要品牌包括:岛津、安捷伦、Waters、PE、赛默飞世尔、浙江福立、德国SimonAldrich、上海仪电、大连依利特、大赛璐、兰化所、RESTEK等。企业文化:深厚的文化底蕴是格图在线得以迅速发展的重要因素。在公司成长过程中,“团结奋进、开拓创新”是公司始终秉承的企业文化。格图认为,增强企业凝聚力,在团结互助的环境下共同奋进,是公司取得告诉发展的重要前提。而脚踏实地的工作,并且以创新的精神投入到工作的每一个细节中,是每一个格图人应该具备的素质,同时也是公司赖以生存的最基本保障。服务群体:格图在线准确把握市场脉搏,通过精准的市场定位,把所代理的分析仪器销售给专业的人员,让产品能最大程度的为市场和客户服务,发挥产品的最大功效。格图在线的产品主要服务对象有:企业化验室、质量部技术人员,理化分析实验室从业人员,化学研究相关机构人员等,通过这些人员的合理使用,最终服务于社会,履行自身的社会责任。合作企业:合作共赢是格图在线获取快速发展和扩大自身品牌的主要途径。近年来,公司加大品牌引入力度,不断引入新的合作项目,与多家国内外知名的生产企业达成合作意向。目前与公司合作的企业主要有:岛津、安捷伦、赛默飞世尔、上海仪电、兰化所、大连伊利特等,双方通过资源共享,优势互补,来实现共同发展。
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  • 400-860-5168转3341
    青岛埃仑通用科技有限公司是国内较早生产离子色谱仪的厂家之一,是以研发、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业,是国产离子色谱仪知名品牌。 青岛埃仑通用科技有限公司设计开发了基于积木式结构的高效离子色谱仪系列产品。YC系列离子色谱仪是我公司在传统离子色谱仪基础上,吸收国际先进技术成果,研发出的高精度、高灵敏度和高稳定的新型系列离子色谱仪,同时实现了自动化进样。YC9000型更是国内开始采用功能模块化设计,全面集成智能MT技术,是国内现阶段集成度和智能化极高的一款智能型离子色谱仪,其广泛应用于包括军事军工、核工业、科研院所,石油化工、水文地质、环境保护、质量检验、卫生防疫、电力电子等行业。 专业造就实力,服务赢得信赖,通过三十多年的不懈努力,青岛埃仑公司以卓越的产品质量和优质的客户服务,在业界获得了良好的口碑,成为国内离子色谱行业的领先者,是您的离子色谱实验室专家。 “质量更佳、服务更优、创新更快,争创行业一流品牌”,是青岛埃仑公司的企业愿景。青岛埃仑人决心通过雄厚的技术力量、艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,树立起中国分析仪器的一面旗帜,为色谱分析行业的快速发展做出更大的贡献。
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  • 米格图集团成立于1990年,历经十余年的磨练,已经成为全国最有前景的企业之一。集团具有三大事业部:橡胶成品事业部、测试仪器事业部以及LED照明事业部,一直致力于此三大类产品的研发与创新,并以其领先的技术、优良的品质及完善的售后服务在各领域享有极高的声誉,其产品在石油化工、医药卫生、汽车、军工等行业得到了广泛应用。 米格图集团于2010年全面重组,三大事业部分别转为子公司。其中,沈阳米格图仪器有限公司全权负责集团自有测试产品在中国大陆的市场开拓和经营。在自有产品的基础上,米格图仪器也一直与众多国际知名品牌保持着广泛的交流与合作,先后取得美国福禄克、日本共立、日本日置、日本加野麦克斯、德国德图、徕卡、欧普士、台湾固纬、泰仕等品牌东北地区代理权。 米格图仪器始终坚持以“为客户提供最佳检测解决方案”为经营理念,依靠最优质服务及完善的售后服务享誉于业界。 米格图提供的不仅仅是产品,更是全方位的服务!
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凸轮分割器相关的仪器

  • Vogelsang转子泵又可以叫胶体泵、凸轮泵、三叶泵及万用输送泵等,在输送介质时可改变输送方向并具有自吸能力。优势一:不易出现堵塞其入口大,因此含有固体颗粒的介质可以顺利通过,可以通过70mm的颗粒物。优势二:结构紧凑,因此占用空间小,从而就可以节省空间了。优势三:能高效运行,且易损件拆装方便,因此其检修方便。而且,其备件成本低。在哪些场合下应优先考虑转子泵呢?这一问题,其具体答案是为:一般的,在粘性液体的输送,以及需要计量、自吸、反转及要求对介质柔和的场合中,还有就是含有气体、小流量以及高压场合,是优先考虑转子泵。苏州埃立特流体设备有限公司20年专注为客户提供高品质进口泵,为客户提供选型、销售、安装、维修一站式解决方案,欢迎广大客前来咨询。想了解更多信息请登录埃立特流体设备,网址:
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  • 浙江凸轮泵,华佑机械转子泵的结构材质介绍1.轴向耐磨板和径向耐磨套可更换材质根据介质和工况审定或者按照客户要求2.转子——基于三元流精模与五轴联动工艺输送平稳、脉动小、效果高89%、自吸9m,且能根据工况采用不同材质的转子。3.双支撑结构,更为稳定,泵各项性能更佳压力范围更广0-1.8MPa4.中间密封式隔离腔设计保证机封密封失效,介质无法侵蚀齿轮箱体5.真正的在线维修:无需拆卸管路专利技术、独特的机封结构即使是更换机封也无需拆装管路6.自带减速箱体高集成、结构更紧凑采购成本更低7.主副轴选用42CrMo优质合金钢8.AGMA9级精度高标准齿轮保证泵的性能9.DDS模块化设计,容积式对称同步结构,泵可以正反转,泵壳整体铸造,材质可选,采用高性能铸铁、不锈钢、双目不锈钢或者钛合金。浙江凸轮泵,华佑转子泵的工作原理华佑转子泵可分为三个部分,减速齿轮箱,同步齿轮箱,泵箱华佑转子泵是一种低转速、高扬程、高效率的正排量容积泵。原动机通过联轴器,将动力传递给泵上的减速齿轮,减速齿轮通过主动轴带动同步齿轮,同步齿轮带动转子作同步、反向运动,形成吸入强、封闭腔、排出腔。随着转子的不断运动,吸入腔形成真空,吸入介质流经封闭腔由排出腔排出。由于泵的转速低,自吸能力强,流动性较差的高粘度高浓度介质有充分的时间和速度充满空穴,转子和泵腔内壁间隙又非常小,所以容积效率高达98%以上,并且对粘度晓得介质也有很好的适用性。并且泵结构完全对称,所以泵的方向具有可逆性。
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  • 进口凸轮泵,华佑油污提升泵的优势华佑污泥泵是一款用于提升运输粘度、浓度较高的输送机械。是一种低转速、强自吸、高效率正排量容积泵。主要用于将污水中析出含水率<60%的泥、传送到污泥料仓。该泵轴和油室的密封先进可靠,并且有防渗漏保护。安装方便迅速,该泵结构紧凑。占地空间小。操作简单、易于维护,配套电机功率小、无噪音。中间有隔断腔,被输送的介质不接触传动轴。自动控制:转子泵吸程≥8m,不需要灌泵,不需要安装底阀,高效实现“高开低停”的自动控制,不会出现如“自吸泵”信号到了,电机转了,泵也启动了,因为泵前管路有空气而介质不上来的状况,转子泵启泵首先利用泵强大的抽真空能力抽空泵前管路的空气,使泵前产生负压(真空)然后上介质,完全能实现自动控制,以人为本。安全:泵置于岸上,入口一根管子到污水池,高效防爆安全。计量:转子泵的流量是恒定的,不会因出口压力的改变而变化,这一点对于化工园区对园区内各企业的污水量的控制非常有优势,转子泵不会如“自吸泵”那般流量会随着出口压力的变化而变化,导致园区污水处理厂水质的不稳定。进口凸轮泵,转子泵的特性高效节能:体积小,流量大,扬程压力高,适用长距离与高阻力定量输送。泵的叶轮与传动齿轮分开,且在泵腔内各零配件之间保证一定的间隙,相互不接触,无磨损,低噪音 高粘度物料输送泵:为容积式泵,低转速,高输出扭矩、耐高温的特点使转子泵在输送高粘度、高温度的物料的领域中得以大显身手。其独特的工作原理配合使用强劲的驱动系统。保证转子泵可以在低转速下输出强有力的驱动力矩,可以保证连续地、无滞止地输送物料,并且能够保证物料在输送过程中的物料性能不会破坏,这种泵可以输送的介质的粘度可高1000000CP和含固量达55%的浆料。结构紧凑,维护方便,几乎无易损件,运行成本低稀薄介质输送泵:转子泵在输送特别稀薄的介质时,特别是在要求无脉动地输出稀薄介质时,也显示出比较大的性能优势。转子泵配备的驱动系统在被输送介质的粘度下降,泄露量增大时,可以以更高的转速运转。并保证输出流量的恒定。 卫生型输送泵:所有与物料接触的零件均为符合卫生标准的不锈钢材料制作,能够满足所有的食品、饮料、医药、化工等行业的卫生和耐腐蚀场合的使用。 水冲洗机械密封:可以提供具有水冲洗功能的机械密封结构,防止在输送高粘度物料的过程中发生物料凝结在机械密封的端面上而影响设备正常工作的情况,并能保证机械密封在险恶环境中的使用寿命。 几乎没有易损件:高粘度转子泵在工作中不存在任何零件的磨损(除机械密封外),所有与物料接触的零件均为不锈钢制作,一对转子在工作中同步运转,相互间保持着一定的间隙,不产生任何的接触,不会有理论上的任何磨损,转子泵能够在高达220度的温度下的各种环境中工作。
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凸轮分割器相关的资讯

  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD FieldspecPro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。
  • 精确数据源于仪器性能和分析人员的黄金分割点
    编者按:对一个公司或生化企业,是仪器分析员重要还是先进的仪器性能重要?你所在的实验室重视人还是更看重仪器的性能? 实验室是生化企业中必不可少的一个部门,它肩负着原材料的进厂检验,生产过程检验,产品出厂质量检验这3项重大的职责。可以看出实验室起着多么重要的职能。   然而我们在看到企业介绍自身实力的时候,往往都是在说我们有多少多少先进的仪器,很少有公司会说我们公司实验室有多少分析人员。这不难看出我国大多数生化企业对硬件的重视程度大于企业本身软件的提高。熟话说:&ldquo 看企业管理,知企业产品;看企业员工素质,知企业产品质量;看企业精神,知企业发展!&rdquo 。下面编者就从企业的实验室来分析一下我国大多数企业的现状。   所谓实验室硬件就是分析实验用的仪器,而软件就是从事实验分析工作的技术人员。许多人认为实验员就是通过一份实验方法和检测标准就可以利用仪器做出结果。所以许多企业往往不重视实验员的技术培训和福利待遇。盲目的最求仪器的性能来提高检测水准,这样的做法是不正确的。   仪器是死的,人是活的,优秀的实验员能用三流的仪器做出一流的分析结果,因为优秀的实验员能做到精确的实验操作和准确的结果分析。在仪器的使用过程中一流的仪器给三流的分析人员用,可能只能得到三流的分析结果;三流的仪器给一流的分析人员用,就可能得到一流的分析结果。在仪器的维护过程中,三分仪器七分维护.如果检测人员对仪器只知道使用不积极维护,仪器也有性能下降的一天,这一天来到更快,到时一流仪器很快就变成三流仪器。   先进的仪器配上优秀的化验员才可以最大程度的发挥仪器的性能。仪器只是按照人设定的程序去做的,它可不会动脑筋帮你解决什么问题,实验室的整体水平主要还是体现在人员的素质,责任心上。其实任何行业都是这样,只要你有人,硬件差点也没关系,都能越做越好。如果人员素质不够好,再好的硬件也会变成废铁的。   近年来,国家也意识到了企业的这一现状,加大了实验员培训的力度。2009年全国分析检测人员能力培训与考核体系启动。其对象是从事产品理化性能、专用性能及安全性能检测的分析检测人员。该体系统一规范了分析检测人员分析检测能力的培训和考核标准。此次正式启动并推广该体系,旨在通过搭建分析检测人员培训公共平台,提高我国分析检测人员的分析检测技术能力,确保检测实验室向社会提供分析检测结果的准确性和可靠性。   许多企业购置了先进的仪器却闲置在一旁,更有甚者,使用者几年都还没有掌握仪器性能,一直按照错误的步骤操作,仪器只是一个平台,真正能让仪器发挥性能的还是高素质的使用者。   综上所述,编者认为对于一个企业来说找个仪器性能和实验员能力的黄金分割点是保证准确的检验数据的关键。这也适用于整个企业,如何平衡企业的硬件基础和企业的软件素质也是主导一个企业发展的最大问题。
  • 成都科研成果混合所有制:成果分割确权 个人最低拿70%
    p  12月13日,成都市召开新闻发布会解读新出台的《关于支持在蓉高校院所开展职务科技成果混合所有制改革的实施意见》,其中,首次对改革的实施方式、流程、收益分配方式进行细化,并明确职务发明人与高校院所可约定按不低于7∶3的比例共享职务科技成果知识产权。/pp  作为四川省全面创新改革试验重大成果之一“职务科技成果混合所有制”,在四川省、成都市新近发布的“四川十六条”“成都新十条”等政策中均明确鼓励实施。此次,成都作为国内单个城市出台专项文件明确实施科技成果混合所有制改革的方式,在全国尚属首例。/pp  《意见》首先提出“分阶段分割确权”原则,即对既有和正在申请中的成果,由职务发明人提出奖励申请,高校院所审查后签订奖励协议,并向相关部门申请将成果变更为高校院所和职务发明人共同所有。对新产生的职务科技成果知识产权,双方签订奖励协议后,即可共同申请知识产权。/pp  在完成上述分割确权后,“混合”后的成果则可采取转让、许可或作价投资的三种方式转化。《意见》称,在转化交易中,可采取协议定价、技术交易市场挂牌交易和拍卖等方式定价。其中,协议定价须遵从“议价、公示、审定”三步走流程,即由高校院所与成果发明人共同聘请第三方与受让方协商,之后对拟交易价格进行不少于15天的公示,最后在公示无异议后由高校院所审定确立。而收益分配方面,完成分割确权的职务科技成果通过转让或许可所获得的收益,在扣除有关成本和税费后,由高校院所与职务发明人按照成果权属比例对所获收益进行分配。/pp  “愿意开展职务科技成果混合所有制改革的学校,按照这个流程可以很方便地实施。”成都市科学技术局局长卢铁城说,此项改革将是科技成果“所有权、收益分配权”的双重确立,将最大限度地保证职务发明人的个人收益,调动其成果转化的积极性。/p

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  • 胚胎显微操作-胚胎分割
    胚胎显微操作-胚胎分割 (一)概况 胚胎分割是通过对胚胎进行显微操作,人工制造同卵双生或同卵多生的技术,它是扩大胚胎来源的一条重要途径,其理论依据是早期胚胎的每一个卵裂球都具有独立发育成个体的全能性。 本世纪三十年代,Pinrus等首次证明兔2细胞胚的单个卵裂球在体内可发育成体积较小的胚泡。之后,Tarkowski等人的实验胚胎学研究成果进一步证明了哺乳动物2细胞胚的每一个卵裂球都具有发育成正常胎儿的全能性。七十年代以来,随着胚胎培养和移植技术的发展和完善,哺乳动物胚胎分割取得了突破性进展。Mullen等于1970年二分2细胞期鼠胚,通过体外培养及移植等程序,获得了小鼠同卵双生后代。Willadsen于1979年通过分离早期胚胎的卵裂球,成功地获得了绵羊的同卵双生后代。国内张涌等通过分割小鼠、山羊早期胚胎,均获得了同卵双生后代。进一步研究表明,四分胚,八分胚也可以发育成新个体。窦忠英等将7日龄的牛胚胎一分为四,实现了同卵三生。值得说明的是,随着胚胎分割次数的增多,分割胚的发育能力明显降低,这可能与胞质的不断减少有关。 (二)分割方法 胚胎分割方法主要有显微操作仪分割和徒手分割两种。
  • RhizoTron 根系高光谱成像技术应用:根际图像分割及形态分析
    植物“隐藏的一半”被可视化和量化是根系研究的关键。为了更好地对植物地下部分进行探索,越来越多的人对根箱栽培法培养的植物根系进行原位成像,因此,如何更精准的对根际图像进行分割,对后续的研究至关重要。根箱栽培法的成像方式包括RGB成像和高光谱成像,不仅可以对根箱培养的植株幼苗整体根系进行形态分析,高光谱成像还能够进行土壤和根系的化学成像。基于此,北京易科泰有限公司推出了RhizoTron®植物根系高光谱成像系统,不仅能进行高光谱成像,还可进行RGB成像、红外热成像、UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱成像,为根系多角度研究提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
  • 如何评测橡胶轮胎动态耐切割性能
    自实心轮胎装在车辆上使用以来,一直存在着被切割与产生崩花的问题,至今这种问题仍困扰着现在的充气轮胎行业。工程机械胎一般在矿山及水利工程地区使用,特点是速度较快、运载量大、行驶路面条件恶劣,导致轮胎刺伤、割伤严重,损坏较快,其耐切割与胎面崩花的问题就更为突出。因此,工程轮胎是否具备优良的耐切割性能是判断其使用寿命的关键因素之一。一般实验室中对工程轮胎胎面性能测试都是采用较常规的试验,如拉伸性能、撕裂性能和阿克隆磨耗等。但是,由于工程轮胎的使用条件十分苛刻,所以要求工程机械轮胎胎面胶要具有良好的耐切割性能。

凸轮分割器相关的资料

凸轮分割器相关的论坛

  • 谁清楚气体分割器的原理?求助

    我看到某气体分割器,其原理是capillary flow-rate mixing method 。我查了 空气与废气监测方法 还是不明所以 里面提到渗透法 感觉不是 还有个 毛细管扩散法 好像也不太像 不过还是对上传 空气与废气监测方法的仁兄 致敬 !很感谢的!求助大家 谁对这块比较熟悉 麻烦相告 先谢勒 信箱 haier666666@sohu.com

  • 液相泵凸轮

    液相泵的凸轮是液相泵非常重要的一个部件,它的设计在某些程度上体现这液相泵的档次,影响着液相色谱的性能,是液相色谱发展的一个重要环节。尤其是对超高压液相色谱和微量液相色谱等更为重要。

凸轮分割器相关的耗材

  • 四氟滤膜分割器8等分可定制特氟龙等分器
    具体实施方式[0016]如图1所示,本实用新型包括滤膜等分器和与之配套的专用切分刀具两个组成部分。[0017]如图1、图2所示,滤膜等分器的结构是:底座1为带阶梯沿的圆柱形,可用塑性材料制造,在底座1的内部设置有金属制的配重块9,以增大底座的整体重量和稳定度。配重块9也可通过卡接和/或粘接的方式固定在底座1的下部。在底座1的顶面边沿一体地制有一圈向上伸出的挡圈2(图3),挡圈2呈圆形,其内径略大于圆形滤膜的直径,以与圆形滤膜的大小相适配。如图2所示,在挡圈2上开有八等分圆周的共计八条纵向切刀导向槽3,每条切刀导向槽3的槽口指向圆心,且切刀导向槽3的宽度略小于专用切分刀具的刀片厚度,这样就能使切分刀具在插入切刀导向槽之后,被切刀导向槽3的边沿夹持住,以避免刀片在下落的过程中发生偏转,使刀刃对滤膜进行准确切分。图1中,切刀导向槽3的槽底直达底座1的顶面,与底座1的顶面相平齐。在两相邻切刀导向槽3之间的挡圈2的中间部位开有纵向的取膜槽4,取膜槽也有八条,其宽度大于切刀导向槽3的宽度,这种不同宽度的设计形式,一是便于挡圈2.上取膜槽4与切刀导向槽3的区分,二是便于夹取滤膜的镊子在取膜槽4中可以顺利进出。[0018]图 1中,取膜槽4的槽底要低于底座1的顶面。在每条取膜槽4的槽底、沿底座1的顶面开有通向挡圈2内侧的夹膜槽5。夹膜槽5也有八个,其长度要小于圆形滤膜7的留边宽度,使夹取滤膜的镊子在伸入夹膜槽5中夹持滤膜7时,不能过于深入,以避免镊子的前端部夹到圆形滤膜7.上的滤膜留边线8(图2)以内的部分。滤膜留边线8以内的部分是圆形滤膜7上收集流体内容物的部分。[0019]图1中,在挡圈2内侧沿的根部设有一圈定位倒角6,该定位倒角6从挡圈内壁向底座1的顶面倾斜,定位倒角6的底边高于底座1的顶面数毫米,从而在挡圈2的根部、底座1的顶面形成对圆形滤膜7自动定位的定位圆,该定位圆的直径等于圆形滤膜7的公称直径,定位圆的高度大于圆形滤膜7的厚度。这样就可在滤膜放入挡圈2内、并落到底座1的顶面之后,可以在挡圈2的定位圆内自动找正位置,以将圆形滤膜7卡住,不使其在被刀片切分时产生位置偏移或者其他形式的自身位置变换,从而提高等分圆形滤膜的准确性。[0020]图1 中,专用切分刀具包括刀片10和手柄11,手柄11安装在刀片10的一端。刀片10可以是金属刀具或是陶瓷刀具,其长度大于挡圈2外径的至少1.5倍,刀片10的刃口高度≤6mm,这样既便于进行分切操作,又可通过降低刃口高度而适当降低挡圈2的高度。[0021]图3中,在底座1上可设置防尘盖12,防尘盖12扣盖在底座1上,以遮盖住底座1的上部和挡圈2等部分,避免存放过程中遭受灰尘的污染。防尘盖12与底座1可采用螺纹连接,也可采用常规的外部卡扣连接。[0022]上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计构思的前提下,对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范围。
  • 雾霾等分器90mm8等分切割器滤膜分割器
    材料:聚四氟乙烯、四氟、PTFE、特氟龙用途:用于滤膜的等分(4、8、16等分等)配置:陶瓷刀、镊子、滤器体+盖子、箱子
  • VWR 冻存盒和分隔 478-0248
    VWR 冻存盒和分隔?盒子和分隔采用耐用的纤维板制造,带防护性、防潮涂层。 液氮(LN2) 冻存盒有多个槽,LN2可安全排水并减少消耗 LN2。配备分隔的盖子带盖,盖上打印数字网格。 不配备分隔的盒子可在16-100个位置放置分隔(单独出售)。 纸板分隔可安装在任何127x127毫米 冻存盒中。订货信息:?VWR 冻存盒和分隔外部宽度×深度×高度(mm)隔间类型包装数量货号带排水槽的液氮冻存盒70×70×47,625—1478-0248127×125×47,6100—1478-0247带或不带分隔的冻存盒127×127×51—无分隔1478-0239127×127×51—无分隔182007-142127×127×73—无分隔1478-0240127×127×73—无分隔12082007-144127×127×47,681无分隔1478-0249127×127×47,681无分隔182007-162纤维板分隔125×125×25,416—12478-0252125×125×25,416—182007-146125×125×25,425—12478-0253125×125×25,425—182007-148125×125×25,449—1478-0243125×125×25,449—12478-0254125×125×25,464—1478-0244125×125×25,464—12478-0255125×125×25,481—1478-0245125×125×25,481—12478-0256125×125×25,4100—1478-0246125×125×25,4100—12478-0257
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