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宁波舜盈机电科技有限公司
本公司位于浙江省余姚市丈亭镇龙丰,紧靠61省道,临近沪、杭、甬高速公路和329国道。交通便捷。占地11000平方米,建筑面积8800平方米。拥有金工、塑工、木工、电子、装配等全套机械设备,拥有各类高学历专业技术人员和一大批熟练的操作工人,企业率先通过ISO9001:2008质量管理体系认证、T28001-2001职业健康安全管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证,恪守"品质至上,诚信为本"的经营理念,采用计算机辅助设计与管理,不断开发高品质的产品,培育生产一流的品牌,奉献我们的真诚与服务。深受广大新老客户的欢迎。
宁波舜盈机电科技有限公司 2021-01-15
广州超远机电科技有限公司
超远科技主要提供数控机床装调维修技术改造服务;提供智能制造改造服务(产线机械设计、电气控制设计、MES控制系统、智能制造控制系统调试验证平台);旗下的教育事业部为职业院校提供智能制造、数控设备维修等方向整体教学解决方案(人才培养方案、教学实训设备、生产实习设备、实训场地规划、教师专业技术培训、教师课程开发培训、校企合作、国际交流);为数控机床装调维修技术改造技能竞赛和智能制造应用技术赛项提供竞赛设备和技术支持服务。  2008年成立以来,公司先后成为广东省高新技术企业;国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定数控机床装调维修题库开发参与单位;中国教育技术协会仿真技术专业委员会现代制造仿真技术研究会秘书长单位;广东省数控机床装调维修考核鉴定技术支持单位;广东及全国职业院校数控机床装调维修改造技术大赛指定设备供应商和技术支持单位;中国管理科学研究院企业管理创新单位;广东省技工院校微课大赛指定技术平台提供商和技术支持单位。 超远企业将不断开拓创新,与时俱进,砥砺前行,为中国智能制造和工业职业教育事业的发展做出贡献!  
广州超远机电科技有限公司 2021-12-07
长沙升威机电科技有限公司
长沙升威机电科技有限公司,成立于2020年4月,坐落于历史文化名城、科技创新之都湖南长沙。专注于微型全电动注塑机研发,生产,销售。由我司自主研发生产的SENWEL M2系列,是一款为满足科研机构,高校实验室的聚合物成型实验设备,适用于模具设计、高分子材料、机械工程3D打印等工科类专业教学,实验,创新研究等。本设备整机110kg,使用220V家用电,结构紧凑,占地面积小。智能控制,操作简单,使用方便。可直接放实验室、实训室等多种场景。更大程度实现理论实践结合教学与实验。 SENWEL M2系列微型注塑机已与多家高校合作,如上海交通大学,华东师范大学,燕山大学,郑州大学,中南大学等
长沙升威机电科技有限公司 2022-05-24
拓赫机电科技(上海)有限公司
拓赫机电科技(上海)有限公司 2022-05-24
海兰一体机电脑
深圳海兰电子有限公司 2022-06-27
基于Bayes信息更新的涡轮盘概率故障物理寿命预测方法
该发明充分考虑了航空发动机轮盘全寿命周期中的现有知识和信息,减少不必要的试验次数和成本,避免了航空发动机轮盘的“小样本”而导致故障信息少的问题; 揭示了航空发动机轮盘全寿命周期内不确定性的分散性和随机性对其寿命和可靠性的影响规律,获得了综合考虑故障物理建模中的不同目标或不同程度的不确定因素 影响的预测寿命分布以及不确定性范围,提高了试验结果的精度,因此能显著地提高航空发动机轮盘的寿命可靠性。
电子科技大学 2021-04-10
基于Bayes信息更新的涡轮盘概率故障物理寿命预测方法
该发明充分考虑了航空发动机轮盘全寿命周期中的现有知识和信息,减少不必要的试验次数和成本,避免了航空发动机轮盘的“小样本”而导致故障信息少的问题; 揭示了航空发动机轮盘全寿命周期内不确定性的分散性和随机性对其寿命和可靠性的影响规律,获得了综合考虑故障物理建模中的不同目标或不同程度的不确定因素影响的预测寿命分布以及不确定性范围,提高了试验结果的精度,因此能显著地提高航空发动机轮盘的寿命可靠性。
电子科技大学 2021-04-10
多尺度疲劳裂纹扩展的试验、建模及疲劳寿命预测技术
工程实际中出现的疲劳损伤是一种在时间和空间上多尺度的现象,例如从纳米或亚微米级别的微观裂纹瞬时扩展行为到由于疲劳损伤导致的整体结构长期的性能退化现象。基于多尺度疲劳裂纹扩展模型的疲劳损伤研究和预测技术,可以在不同的时间和空间尺度下对疲劳损伤进行分析。 该技术通过研究在小时间和空间尺度下试验观测到的疲劳裂纹尖端的连续扩展行为,建立描述微观疲劳裂纹行为和机理的物理模型,然后在这个微观物理模型的基础上建立多尺度的疲劳裂纹扩展模型,并最终实现对疲劳损伤和疲劳寿命准确实时的分析预测。微观裂纹尖端在一个疲劳载荷周期内加载过程中的连续变化情况。
北京航空航天大学 2021-04-13
基于Bayes信息更新的涡轮盘概率故障物理寿命预测方法
成果简介: 该发明充分考虑了航空发动机轮盘全寿命周期中的现有知识和信息,减少不必要的试验次数和成本,避免了航空发动机轮盘的“小样本”而导致故障信息少的问题; 揭示了航空发动机轮盘全寿命周期内不确定性的分散性和随机性对其寿命和可靠性的影响规律,获得了综合考虑故障物理建模中的不同目标或不同程度的不确定因素 影响的预测寿命分布以及不确定性范围,提高了试验结果的精度,因此能显著地提高航空发动机轮盘的寿命可靠性。
电子科技大学 2017-10-23
复杂系统全寿命周期的可靠性理论与方法
本项目从全寿命周期角度出发,建立了具有鲜明特色和创新性的复杂系统全寿命周期的可靠性新理论和新方法。主要发现点有:(1) 揭示了可靠性、维修和保修决策在复杂系统全寿命周期可靠性优化中的关联机制,在国际上首次提出了集可靠性、维修和保修决策于一体的复杂系统可靠性优化和决策新方法。(2) 率先建立了单调关联系统的Posbist 故障树模型,创新性地提出了基于模糊贝叶斯的复杂系统可靠性评估新方法。(3) 阐明了复杂系统在全寿命周期内性能退化、损伤累积等复杂规律,提出了
电子科技大学 2021-04-14
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