本实用新型提供一种烘干均匀的烘干装置,涉及烘干装置技术领域,包括壳体,壳体的内侧装有加热电板,壳体的上表面装有上框架,上框架的内侧装有风机,壳体的内侧下表面装有下框架,下框架的内侧设置有电机,电机的输出端装有转盘。本实用新型,通过设置了壳体、加热电板、上框架、风机、下框架、电机、转盘、盖板和磁条,能够通过壳体、盖板和磁条,构建该烘干装置的外部防护结构,通过加热电板、上框架和风机的配合,实现对于加工物的烘干功能,通过下框架、电机和转盘的配合,带动加工物旋转,配合下框架和转盘的镂空式结构,构建该烘干装置底部的回风通道,以此达成对于加工物各面更加均匀的烘干效果,确保各个面的烘干效果能够保持一致。
在进行加工物的烘干工作时,首先将盖板8转动展开,而后将加工物放置在转盘7的上表面,将盖板8转动至与壳体1相贴合位置,此时通过磁条9的磁性,能够实现对于盖板8的位置固定功能,启动电机6带动转盘7旋转,进而带动加工物旋转,确保受热面的均匀性,而后启动加热电板2和风机4,带动热流向下方流通,与加工物充分接触,热流继续向下方流通,并通过下框架5和转盘7镂空的结构,使风机4与加热电板2运作所产生的热流,能够通过下框架5进入转盘7底部,并从底部向上方涌出,构架热流的回风通道,以此使加工物的受热更加均匀,在需要对壳体1进行固定时候,则向上方拉动把柄18,带动固定板16上移,而后滑动下支架10,通过滚珠11的旋转给下支架10的移动减少阻力,而后下支架10插入插槽13内侧,滚珠11插入圆槽14内侧,实现对于下支架10的位置校准功能,当限位架15移动至固定板16下方时候的,松开把柄18,此时通过弹簧20的弹力带动固定板16下移,插入限位架15内侧,即可对壳体1的位置进行固定。
1、 课题来源与背景
核能已成为人类使用的重要能源,核电是电力工业的重要组成部分。由于核电不造成对大气的污染排放,在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下,积极推进核电建设是我国能源建设的一项重要政策,对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求,提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位,都具有重要的意义。
2、 研究目的与意义
通过进行CAP1400主给水止回阀的研究,全面掌握CAP1400机组主给水止回阀的关键部件的设计技术,具备自主生产各种核电机组配套主给水止回阀的能力,并逐步实现产业化,从而提升CAP1400机组自主化程度,提高我国核电阀门的设计与制造水平。
3、 主要论点与论据
通过研究,全面掌握CAP1400主给水止回阀设计、制造、检验方面的核心技术。CAP1400主给水止回阀的研究,主要技术内容包括:
1)主给水止回阀流阻特性的研究
2)主给水止回阀承压部件安全性分析。
3)主给水止回阀仿真分析技术的研究,包括阻尼结构设计研究和水锤效应分析方法研究;
4)阀体的铸造工艺与检测;
5)主给水止回阀制造技术的研究;
6)检验与试验技术的研究。
7)关闭时间控制与验证方法的研究。
4、创见与创新
1)、采用Ansys CFX流体仿真技术对止回阀的各项性能进行分析;
2)、内置活塞缓冲装置;
3)、流线型流道设计、减少流动阻力。
5、社
农学院是东北农业大学长子学院,由1948年东北农学院建院时成立的三系之一农艺系发展而来,王金陵教授任首任系主任。1996年,由农学系、园艺系、植保系三系合并组建农学院。2000年,园艺系调整出去成立园艺学院,土壤农化、环境保护、微生物及农业生态等4个专业和方向调整出去组建资源与环境学院,农学实验站调整出去成为学校的植物类实验实习基地,农学系余下专业和植保系组成新的农学院。
应用FloTrac/Vigileo心排量监测观察该检测系统在心功能不全患者中的应用效果和围手术期安全性。选取一定数量的术前评估为心功能不全患者,分别应用无创生命体征检测和应用FloTrac/Vigileo心排量监测进行术中和术后心功能监测,通过相关数据的比较,寻找一种对该类患者最安全、有效的麻醉中稳定循环的管理方法。
目前指导目标导向液体治疗的主要监测方法为有创动脉血压(IBP)、中心静脉压(CVP)和肺动脉楔压(PAWP),FloTrac/Vigileo心排量监测是继肺动脉导管之后出现的一种依据动脉压力波形技术监测心输出量的系统,该系统通过SVV和CI监测下指导的目标导向液体治疗是通过实时、动态、敏感的容量监测指标,及时准确的反映患者循环系统内的容量状态,对患者采取积极的,有效的,有针对性的个体化治疗,并且与中心静脉压(CVP)和肺动脉楔压(PAWP)监测相比较,具有微创、简单、快捷和安全等特性,是血流动力学监测的发展趋势
目前FloTrac/Vigileo心排量监测指导下的目标导向液体治疗方法为当SVV﹥13时,快速冲击液体250ml,观察SVV变化,决定是否进行再次冲击。心功能不全患者因液体冲击治疗的安全范围相对较小,上诉方法对心功能不全患者存在安全隐患,容易导致容量负荷过重,矫枉过正,引起急性心功能衰竭,从而引发围手术期多种并发症。因而探索和制定该系统指导下针对心功能不
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。