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C—ECAP门槛够高
来源:汽车维护与修理 发布日期:2015-01-01
2014年12月9日,在上海法兰克福零部件展期间,全球三大汽车基础制动部件制造商之一CBI(Chassis brakes International)宣布,其旗下品牌BRA XIS正式进军中国汽车后市场。这是继CBI在OE市场中取得稳固市场后的又一重大举措。CBI是全球汽车基础制动部件、系统和服务的领导者之一。在全球拥有22个子公司和分支机构(包括15个生产基地),为全球的主机厂客户提供制动系统的
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化工机械维修及管理工作研究
来源:化工管理 发布日期:2015-01-01
本文主要研究了化工机械相关的维修及管理工作,分别讲述了化工机械维修及管理工作的内容以及化工机械具体维修工作需要遵循的原则。
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宏观调控与产业政策对我国钢铁产业影响的效应分析
来源:浙江工商大学 发布日期:2015-01-01
自建国以来,我国的钢铁产业经历了从无到有、由小及大的发展过程。特别是最近十年,受益于我国总体良好的经济环境以及中央的各项政策,在建筑业、铁路运输业以及金属制造业等相关行业的快速发展的带动下,整个经济对钢材产能的需求也越来越大,这进一步刺激了钢铁产业的扩张。截至2014年中国不但是世界上最大的钢铁生产者,同时也是最大的钢铁消费者。随着我国钢铁产业的不断发展,我国钢铁产品在国际市场上的占有率也不断提高
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长沙:食品安全责任强制保险试点正式启动
来源:中国食品 发布日期:2015-01-01
2014年12月20日,长沙市政府组织召开食品安全责任强制保险试点工作会议,市政府有关领导出席会议并讲话,市食品药品监督管理局、市教育局、中国人保财险长沙分公司及首批参保企业等单位的负责人共计80余人参加了会议。与会人员一致认为,在食品安全领域引入责任强制保险制度有利于分散企业生产经营风险,让消费者在食品安全事故中得到及时的救治和补偿,从而减
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汽车尾气催化剂研究进展
来源:汽车维护与修理 发布日期:2015-01-01
1一汽大众速腾和迈腾轿车雾灯升级弯道补光功能的方法对于一汽大众速腾和迈腾轿车,按照下述方法可以升级弯道补光功能:进入09-车载电网控制单元,读取长编码,将字节23位的"00"或"20",分别修改为"0C"或"2C",然后保存即可。2一汽大众轿车更换ABS或EPB控制单元的技术通报2.1问题描述对于部分一汽大众轿车,更换ABS或EPB控制单元之
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辽宁省食品药品监管系统建立省市联动执法机制
来源:中国食品 发布日期:2015-01-01
辽宁省食品药品监管系统建立省市联动执法机制是省政府法制办、省食品药品监督管理局贯彻落实十八届三中全会、四中全会和省委九次全会精神,推进食品药品行政执法体制改革,创新监管模式的重大举措;是为了实现食品药品行政执法优势资源科学配置和统筹调度、使用,扩大基层执法权限,加强基层执法力量,提高监管效能,建立省市快速反应、有效应对、依法处置、保障安全的食品药品行政执法体系和工作机制。
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食品安全违法责任再加重
来源:中国人大 发布日期:2015-01-01
在"舌尖"上的安全备受民众关注的大背景下,食品安全法的修改吸引着外界的目光。前不久,经过初审并广泛征求社会公众意见的食品安全法修订草案再次提请全国人大常委会会议审议。在2014年年底召开的十二届全国人大常委会第十二次会议上,常委会组成人员听取并审议了全国人大法律委员会副主任委员丛斌作的食品安全法修订草案修改情况的汇报。与初审稿相比,草案二审稿把食品储存、运输环节纳入了法律调整范围,充
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战场上的变形金刚
来源:青少年科技博览 发布日期:2015-01-01
爱看科幻电影的小朋友,一定还记得《机器战警》中的墨菲、《钢铁侠》中帅气的斯塔克、《阿凡达》中威武的"增强机动平台",这都是人们为了拥有无穷力量而天马行空般想象出来的产物。实际上,战场上的士兵都希望自己能像电影中的主人公一样,被打造成全能战士,随时变身。如今通过设计师的努力,实现这个愿望已不是天方夜谭,伴随着机器人技术的迅猛发展,将机器与人相"融合"而造就成超级战士,已经不再遥不可及。
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基于最低等效油耗的增程式电动汽车控制策略研究
来源:东华大学 发布日期:2015-01-01
有源噪声控制,是利用声波叠加原理,人为的产生一部分抵消噪声与原噪声相叠加,以次级噪声来抵消或者降低不希望的噪声。在当代,随着汽车工业的发展,乘车舒适性开始引起人们的关注,因而使得汽车噪声控制成为汽车技术研发的一个重要的研究方向。汽车噪声控制旨在降低汽车噪声对于乘客和搭载仪器的伤害。 汽车是个复杂的噪声环境,其噪声组成主要以低频噪声为主,且混有部分中频噪声。传统的被动噪声控制如材料法等,对高频噪声具
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关于三代汽车轮穀轴承外圈沟道磨床上下料的改进
来源:科技创新导报 发布日期:2015-01-01
材质为45#的螺栓在热处理后沿径向出现裂纹并断裂。为了查明原因,用光电直读光谱仪、光学显微镜及扫描电子显微镜对断裂处进行了能谱、宏观、微观和化学成分等分析。研究表明:螺栓的化学成分完全符合产品的技术要求,螺栓断裂是由于螺栓在淬火前存在成分偏析,以及淬火冷却时生成较多的块,半网状铁素体等组织缺陷,引起螺栓的强韧性下降,导致螺栓沿径向方向产生微裂纹而引起的疲劳断裂。