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智能控制与检测研究 | ![]() |
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技术简介: |
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中国Передовое производство и автоматизация技术成果Совместное использование |
地面微地震监测系统与数据处理软件 | ![]() |
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技术简介: 成果简介(技术分析和应用前景分析):本成果包括自主开发的地面微地震监测设备和配套的数据处理软件。微地震监测系统由几十个至百个监测台站成,每个台站有一个高灵敏度三分量地震检波器,一个32位三通道同步数据采集器。监测台站具有GPS自定位和时间同步、采集数据文件本地存储、无线自组网远程监控,WiFi高速数据传输等功能,实现了现场无线监控、无线高速数据传输功能,可以现场实时处理数据。微地震数据处理软件具有文件预处理、信号分析与去噪、速度建模与校正、有效事件自动检测、基于波形叠加的震源定位、监测结果三维/四维显示、裂缝参数计算等功能。本成果可广泛应用于油气井水力压裂裂缝监测、矿山微地震监测、工程微地震监测和天然微地震监测。成果已经成功应用于油气井压裂裂缝监测,在各油田完成100多井次的压裂监测。随着页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源的开发,对微地震监测的市场需求很大,本成果具有很大的市场需求和应用前景。 |
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中国Электронная информация技术成果Совместное использование |
低质速生材制造高品质层积复合材关键技术及应用 | ![]() |
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技术简介: (1) 项目研发了低质速生小径圆木干燥应力缓释技术和创新了层积复合地板/地热地板框架式结构,突破了低质速生材干燥难和热稳定性差的技术难题。研究了低质速生材干燥应力形成机制,建立了干燥应力模型,开发了干燥应力在线测试技术,检测精度达到95%以上;研发出低质速生小径圆木干燥应力缓释技术,使小径圆木纵向开裂减少50%以上,干燥合格率提高30%以上。开发出低质速生材指接实木地板制造技术,通过开发的速生材机械加工性能改善处理技术,克服了速生材加工起毛造成的指接和拼接胶合强度低的技术难题,每平方米砂光成本降低了48~62%,梳齿材料损耗减少21~52%,施胶量减少18~43%。开发了框架式实木地板新产品,宽度和厚度方向线膨胀率分别减小50%和36%以上,胶合强度、剪切强度、木破率和浸渍剥离率满足日本JAS SE - 8《非结构用集成材》标准要求。开发了地热地板结构与制造技术,使地板通电1 h后板面平均温度达到29.8 ℃,连续通电72 h 后长度和宽度方向干缩率分别为0. 056%和0.021%,达到地热采暖用木质地板要求达(GB/T 35913-2018),实现了低质速生材在功能木地板领域的高品质应用。
(2) 建立了低质速生材结构材应用技术体系,构建了结构材技术标准体系,创制了低质速生材层积复合平行/正交胶合木。开发了锯材表面缺陷机器视觉识别和结构缺陷振动弹性波定位检测子系统,系统正确识别率达到世界同类技术先进水平,可满足生产线实际需求;研发了产品最终强度等级目标化的组坯层积技术,通过HMF和DMF表面改性攻克了速生桉锯材胶合的技术难题,研发了低质速生材平行/正交胶合木制造关键技术,创制了平行和正交胶合木新产品,实现了木结构建筑用材及其技术体系的本地化,突破了国外技术的垄断,拓展了低质速生材在结构材领域的应用,显著提高了低质速生材的利用效率和经济价值。技术成果成为国家标准GB/T28986、GB/T28987、GB/T28993、GB/T 29895、GB/T29897、GB/T31264和GB/T347444)或行业标准LY/T2381、LY/T2382、LY/T2383和LY/T2917;
(3) 构建了薄板非稳态热传导和高频加热弯曲成型过程的数值模型,开发了薄板胶合高频弯曲同步成型关键技术。探明了基材参数(密度、含水率及力学强度)、高频热压工艺参数(温度、压力及时间)和使用环境温湿度是影响人造板弯曲制品尺寸稳定性的关键因素,研究了薄板材料弯曲性能、热物性、介电性能和热力耦合材料本构关系,构建了薄板非稳态热传导和多层弯曲高频加热数值模型,精确预测和评价了高频弯曲成型过程温湿度场、塑性和非均匀热固化残余应力空间分布特征,发现了基材材性不均、弯曲成型过程形成的含水率梯度和使用过程中结构非对称等产生的残余应力对薄板弯曲家具零部件翘曲变形的影响机制;集成创新了胶合、高频热压、模压等技术,研制出高频弯曲同步模压成型技术,成型时间缩短了50%,尺寸稳定性提高了15%,残余应力降低了20%,增加了材料界面结合力和提高了材料抵抗变形的能力,解决了行业共性技术难题,促进了家具行业的技术进步。 |
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中国Новые материалы技术成果Совместное использование |
基于互联网+构建全程药学服务平台 | ![]() |
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技术简介: 该平台建立实时自动监测预警、事前药师前置审核干预,事中药学监护和事后点评分析,利用互联网模式开展患者离院后的用药教育和随访的全程化药学服务体系,彻底形成以患者为中心的药学服务闭环,可以为每一位患者提供无差异的集合全体药师智慧的药学服务,进一步降低医疗风险;可以更早的发现及干预问题,减少退费及医疗纠纷,提高患者满意;可以让药学服务变得直观、量化和可追溯,对于药师转型具有重大意义。 |
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中国Электронная информация技术成果Совместное использование |
天然气水合物多分支径向井开采技术 | ![]() |
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技术简介: 针对海洋天然气水合物开采效率低、大幅降压提产引起储层出砂趋势加剧等特点,以提高水合物单井产能并有效维持储层稳定性为目标,通过大尺寸主井眼多分支径向井井身结构设计,结合适度充填防砂技术或多级分阶段充填防砂技术,实现天然气水合物的安全高效开发。 |
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中国Ресурсы и окружающая среда技术成果Совместное использование |
多功能油添加剂“Epilam” | ![]() |
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技术简介: 多功能油添加剂“Epilam”含有纳米颗粒保护膜形成分子——含氟表面活性剂(润滑剂)添加剂,其可以在使用表面多用途保护纳米膜后添加入汽油中,可以发挥多种保护功能,其具有以下特性:抗摩擦、抗氧化、防腐、疏水、防粘。
添加剂可用于所有类型的电动机、变速箱和液压液体涡轮机油。Epilam添加剂延长了发动机的使用寿命,减少了维护,并且节省了燃油消耗。Epilam油添加剂的基本性能:磨损保护、作为洗涤剂、防腐蚀、分散剂。 |
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中国Новые материалы技术成果Совместное использование |
基于智能云技术的物联信息交互平台升级 | ![]() |
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技术简介: 以信息化、数字化、智能优化技术为广大企业提供增值提升服务。项目=I T+数据+优化。产品技术水平:采用目前最流行的.net平台、嵌入新型学习算法,并结合网络数据库技术,开发了基于网络应用运行高效的、搜索最优匹配的物流信息交互平台,从而形成完善的现代物流管理信息系统。 |
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中国Высокотехнологичные услуги技术成果Совместное использование |
智能计数装置 | ![]() |
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技术简介: 一、成果简介
能够在线实时检测点滴的频率,并按设定值对其进行控制,使其稳定在一个要求的值上,并具有无线通讯功能。
二、应用范围
医疗护理。
三、技术指标
控制精度高,误差为每分种1滴。
四、投资预算
10万。 |
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中国Передовое производство и автоматизация技术成果Совместное использование |
数字医院区块链便民服务平台 | ![]() |
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技术简介: 基于区块链面向患者服务的电子病历文书共享平台,以患者为中心,实现患者就医记录的有效存证与安全共享。患者随时可以查看在院就诊病历、可以用微信转发的方式分享病历链接给朋友或医联体的医生,也可以向异地医保机构、或商保机构或司法部门提交电子报销单、或电子就医凭证。 |
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中国Электронная информация技术成果Совместное использование |
异形截面空体构件脉动液压成形新技术 | ![]() |
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技术简介: 项目简介及应用领域:目前,液压成形技术和装备的现状还不能满足复杂异型截面空心整体构件的研制和应用,如成形后壁厚分布不均匀、小圆角处材料填充不足,并且可能存在内压不足不贴膜、起皱、屈曲、破裂等失效现象。而脉动液压成形是一种基于高液压计算机精确控制的全新液压成形技术,可以有效地抑制或消除液压成形过程中管材的破裂和起皱,并且能够大大提高液压成形过程中管材的贴模率,使管材壁厚分布更加均匀,从而提高材料的成形性能和成形形状精度。已完成针对该技术提高板材管材成形能力的机理研究以及脉动液压成形专用装备的研制并且在核电、航空航天以及汽车等领域中的复杂异型管类零件中开展小规模的推广和应用。技术指标:最大内压可达500 MPa,脉动加载的幅值可控范围为0.5-30 MPa,频率应≤0.5 Hz,。压力控制精度能够达到±2 MPa。创新要点:与传统液压成形技术中液体压力随时间单调增长不同,脉动液压成形过程中液压在增长的同时,以一定的幅值和频率进行波动,从而有利于管材两端的进给补料量,从而有效抑制壁厚的过度减薄。此外,研究证明脉动成形能够增强奥氏体不锈钢的相变增塑效应,因此对于提高不锈钢制品的成形能力有更加显著的效果。 |
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