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北京翼鸥教育科技有限公司
翼鸥 EEO 成立于2014年。致力于用科技“推动教育进步”,帮助全球的老师“培养独立自律的学习者”,成为广受老师和学生欢迎的教育科技企业。截至2021年,公司员工近1000人,超60%为技术研发类,100%的员工热爱教育且敬畏教育。翼鸥 EEO 旗下有 ClassIn、TeacherIn、NOBOOK 等众多优质的教育科技产品。 ClassIn 是全球教与学一体化平台。提倡“人人为师,人人为生,时时可教,处处可学”。截至2021年,150多个国家的60000多所学校和机构,都选择在教与学场景中应用 ClassIn。每一缕阳光照射到的地方,都有好教育在这里发生。 在中国,北京大学、中国科学技术大学、人大附中、清华附小、上外附中等众多名校选择了 ClassIn。在国外,ClassIn 也成为匈牙利罗兰大学、西班牙阿尔卡拉大学、阿联酋阿布扎比大学等一大批国际名校的合作伙伴。
北京翼鸥教育科技有限公司 2021-12-07
一种电磁推进装置
本发明公开了一种电磁推进装置,包括电磁轨道炮和温差发电装置,所述电磁轨道炮包括两个发射轨道,以及设置于发射轨道之间电枢,所述温差发电装置包括冷端基板、设置于发射轨道上的热端基板以及设置于冷端基板和热端基板之间的热电模块,所述热端基板用于对发射轨道导热,所述冷端基板用于提供低温冷源,所述热电模块用于热冷与电能之间的转换。本发明提供的电磁推进装置,在电磁轨道炮上设置温差发电装置,利用热端基板对发射轨道导热,降低了发射轨道的温度,在一定程度上防止了发射导轨过热而造成损失,同时,热电模块将热量转换成电能,有效提高电磁轨道炮的电能转化率。
西南交通大学 2016-10-19
固体推进式快速灭火样机
成果创新点 通过固体推进剂燃烧产生气体介质来推动灭火介质前 进。 1.关键技术指标:可在 100 ms 内完成灭火剂喷洒、 300ms 内完成灭火抑爆。 2.核心解决问题、核心优势等:采用高沸点灭火剂作 为灭火介质,突破了新型灭火剂的应用瓶颈;实现了灭火 装置在使用前常压贮存,有利于灭火系统大幅度减重。 技术成熟度 样机试验阶段。 市场前景 除了在
中国科学技术大学 2021-04-14
固体推进式快速灭火样机
通过固体推进剂燃烧产生气体介质来推动灭火介质前进。 1.关键技术指标:可在 100 ms 内完成灭火剂喷洒、 300ms 内完成灭火抑爆。 2.核心解决问题、核心优势等:采用高沸点灭火剂作为灭火介质,突破了新型灭火剂的应用瓶颈;实现了灭火装置在使用前常压贮存,有利于灭火系统大幅度减重。 
中国科学技术大学 2023-05-19
新型直驱式波浪发电系统
该成果获2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)技术发明类二等奖。本项目发明了直驱式波浪发电系统,即用直线电机与波浪能转换器结合,直接将波浪动能转化为电能,减少了中间环节,提高了波浪发电系统整体效率。1、圆筒直线电机新结构:项目组首先采用径向叠片技术,阻断电磁感应涡流回路,极大程度地降低了圆筒直线电机的损耗,突破了该电机的技术瓶颈。同时发明了该电机的等效迭压系数表达式,将径向叠片式圆筒直线电机的复杂结构化为二维问题,简化了仿真计算方法。圆筒直线电机的新结构解决了该电机世界性的技术难题,为其应用推广发挥了重大作用。2、直线电机优化理论:建立了直线电机的电磁场-电路-温度场联合模型,对直线电机的磁场、电机参数进行仿真及优化计算。突破了传统的电机基波磁场耦合理论,创造性地提高了电机功率密度数倍,减小电机体积、降低了发电成本。然后发明了齿槽边端定位力及电机波动的基本规律,有效地降低电机阻力,提高了波浪发电系统的发电量。3、直驱式波浪发电运行控制技术:建立流体动力学和直线发电机电磁耦合的数学模型,搭建了参数可调的波浪发电运行控制综合系统。
东南大学 2021-04-10
小型直膨式太阳能热力水泵
本发明公开一种小型直膨式太阳能热力水泵,包括热力蒸汽机,热力蒸汽机包括壳体,壳体内设有左右放置且相连的配气活塞和动力活塞,壳体外侧敷设有加热管道和冷却管道;还包括太阳能集热板、轴承以及工作水箱,所述太阳能集热板的热传输管道通过连接管道加热管道连通;热力蒸汽机动力活塞通过连杆连接轴承,工作水箱的工作活塞通过连杆连接轴承;工作水箱底部还安装有排水管道和抽水管道;排水管道与冷却管道连通,所述的加热空间和冷却空间内填充有有机工质异戊烷。本发明通过太阳内加热有机工质膨胀带动活塞运动输出机械能从而抽取地下水的装
安徽建筑大学 2021-01-12
直驱转台薄壁制动套及制动方法
其他成果/n一种直驱转台薄壁制动套及制动方法,直驱转台薄壁制动套主体为环形筒,所述环形筒的横截面为椭圆形环,沿环形筒的高度方向,椭圆形环外缘与壳体内壁间均设置外间隙d,椭圆形环内缘与电机转子外壁间均设置内间隙c;外间隙d大于内间隙c,且外间隙d为液压油充满空间;当外间隙d内充满液压油产生径向液压力时,沿椭圆形环周向方向,环形筒的内壁面上至少一个作用点在液压力作用下与电机转子外壁紧贴而产生摩擦力。在保证薄壁制动套强度和耐磨性的前提下,使薄壁制动套更容易产生弹性变形,从而使直驱转台的制动更加容易、安全可
武汉轻工大学 2021-01-12
直驱转台薄壁制动套及制动方法
其他成果/n一种直驱转台薄壁制动套及制动方法,直驱转台薄壁制动套主体为环形筒,所述环形筒的横截面为椭圆形环,沿环形筒的高度方向,椭圆形环外缘与壳体内壁间均设置外间隙d,椭圆形环内缘与电机转子外壁间均设置内间隙c;外间隙d大于内间隙c,且外间隙d为液压油充满空间;当外间隙d内充满液压油产生径向液压力时,沿椭圆形环周向方向,环形筒的内壁面上至少一个作用点在液压力作用下与电机转子外壁紧贴而产生摩擦力。在保证薄壁制动套强度和耐磨性的前提下,使薄壁制动套更容易产生弹性变形,从而使直驱转台的制动更加容易、安全可
武汉轻工大学 2021-01-12
高校区域技术转移转化中心工作推进座谈会召开
会议对区域中心建设进行再推进、再部署,加快在促进创新链产业链资金链人才链深度融合、推动科技成果高效转化应用上探索新途径,更好支撑培育发展新质生产力。
微言教育 2026-04-24
旋翼/复杂地形/舰载复杂气动干扰分析技术
通过对复杂地形或舰载干扰环境下的旋翼系统进行流体力学数值模拟计算分析,获得旋翼系统气动性能和载荷特性,评估复杂地形或舰载环境下的旋翼系统气动特性和安全飞行区。本成果可应用于直升机作战环境或舰载着陆环境下的气动与安全一体化评估与分析,减少风洞试验测试和飞行测试风险。 技术优势: (1)采用高效、高精度的计算流体力学分析方法分析旋翼/地形/障碍物/舰艇非定常干扰流场特性,准确体现复杂飞行环境; (2)具备旋翼/地形/障碍物/舰艇之间的复杂尾流干扰特性分析能力,体现复杂干扰环境下的流场干扰核心因素和旋翼气动特性变化特征; (3)具备复杂外形干扰的旋翼气动载荷时变特性分析能力,并评估安全干扰区间等。
南京工业大学 2021-01-12
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