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所属行业:通用设备制造业

  • 5801.汽车发动机机械维修实训课程教学方法探索

    [通用设备制造业,专用设备制造业] [2019-03-21]

    实训课程教学运用适合学生和教学内容的教学方法,可以提高效率,取得良好的教学效果。本文以汽车发动机机械维修实训课程为例,探讨拆解法在教学中的应用。
    关键词:实训课程教学;;拆解法;;主干子项目
  • 5802.马铃薯种薯机械排种离散元仿真模型参数确定及验证

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    为方便利用离散单元法优化勺链式马铃薯排种装置的排种性能,该文通过试验、参考文献测定和计算了马铃薯基本物理参数(密度、弹性模量、泊松比和恢复系数);利用自制的马铃薯静摩擦系数测定装置测定了种薯间、种薯与钢板、种薯与塑料之间的静摩擦系数分别为0.452、0.445和0.517;通过斜面法测定种薯与钢板、塑料的动摩擦系数分别为0.269、0.303。由于通过颗粒堆积法建立的种薯在外形尺寸和质心上与实际薯有一定误差,因此,以种薯堆积角为目标值,通过改变仿真种薯模型的动摩擦系数建立回归模型,预测的种薯间动摩擦系数为0.024;为检验所确定种薯仿真模型参数的可靠性,通过切片造型法构建马铃薯种薯(球形、椭球、不规则)模型,采用确定的参数进行马铃薯堆积角仿真试验,并与试验堆积角进行了对比,结果表明马铃薯仿真与试验堆积角相对误差为1.33%;以勺链式马铃薯排种装置为研究对象,对比仿真和台架试验排种性能指标结果表明,马铃薯仿真与试验相对误差为9.16%,空种率相对误差为6.20%,其相对误差均小于10%;仿真与试验重播率、空种率满足GB/T 6242-2006《种植机械马铃薯种植机试验方法》技术要求。
    关键词:农业机械;;农作物;;计算机仿真;;马铃薯;;离散单元法;;参数;;验证
  • 5803.试论高职《机械制图》课程中项目教学法的应用

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    《机械制图》作为高职教育教学中的重要组成部分,不仅仅注重理论知识的学习,还在于培养学生的动手实践能力。但是在当前教育教学中由于受到传统教学思想的束缚,不能取得理想的教学效果。项目教学法在《机械制图》教学中的应用能够在一定程度上改善传统教学的不足。本文先阐述高职《机械制图》课程中项目教学法的应用原则,接着分析了高职《机械制图》课程中项目教学法的具体应用,以便更好的提升教学效果。
    关键词:高职;;机械制图;;项目教学法
  • 5804.建筑机械中塔机的运用和发展

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    为了发展经济以及提高国民的生活水平,近些年来,城市化工作以及新农村工作的进程也呈现势不可挡之势,建筑机械中塔机的运用也闪亮的进入人们的视野,其奇特的机械外观已经使用就能很好的抓住人们的眼球。建筑机械中塔机已然成为了城市开发及农村房屋建设的象征性机械,它的作用是保证房屋建筑整体强度的前提下,尽可能节约工期及节约建筑成本。文章就建筑机械中塔机的运用问题及其解决方法做出了以下分析。
    关键词:房屋建筑;;塔机机械;;施工
  • 5805.工程建设中的机械自动化控制技术探究

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    随着建筑行业的快速发展,整体的建筑施工质量,也在朝着更加优质、安全和高效的方向发展。传统的工程建设主要依赖人力操作,工人的劳动强度大,生产效率低,且施工质量也难以保障,这种情况下,机械自动化控制技术的应用呼声日益高涨,为了帮助相关工作人员对这方面的内容进行了解,本文主要针对这项技术展开探究,希望能起到一些积极的参考作用。
    关键词:工程建设;;机械自动化;;控制技术
  • 5806.机械液压系统的维护和保养

    [通用设备制造业,专用设备制造业] [2019-03-21]

    对使用液压系统的机械设备而言,液压系统的重要性是难以取替的,无论是在保证机械设备安全还是提高机械设备工作效率方面,液压系统都起到了很好的作用。因此,机械设备液压系统的维护和保养工作历来都是机械设备要养的重中之重。不过,在这方面还存在一些不容忽视的问题,需要尽快的加以解决、改善。本文简单介绍机械液压系统的维护和保养中存在的问题,并对此提出相应的改善措施。
    关键词:机械设备;;液压系统;;维护保养;;问题
  • 5807.中职院校机械工程课程教学创新探索

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    机械工程在我国的地位越来越高,涉及的领域越来越广泛,逐渐成为职业院校的重要课程之一。针对中职院校机械工程教学现状,文章从教师教学观念上的创新、激发学生的创新意识、提高学生的学习兴趣、培养学生的爱好、加强学生实践能力培养、树立全面发展的人才观等方面,对中职院校机械工程课程教学创新进行研究。
    关键词:中职院校;;机械工程;;创新;;人才培养
  • 5808.我国滑雪机械设备市场的风险与机遇

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    随着2022年冬季奥林匹克运动会的成功申办,我国滑雪体育运动项目和滑雪旅游产业市场前景越来越广阔,滑雪场所在数量和质量上都需要升级换代,尤其是对滑雪机械设备的需求日益增加,研究我国滑雪机械设备市场存在的风险与发展机遇,为冰雪机械设备产业与冰雪经济的发展提出合理化建议。我国滑雪机械设备市场的风险表现为进口国外机械设备消费太高,原创机械设备环节缺乏技术创新,技术人才缺失,国内滑雪场与发达国家相比存在差距等方面;举办2022年北京冬奥会,产业发展的优惠政策,我国滑雪机械设备需求增长的速度,"冬奥会+旅游"相结合形成的吸引力等是我国滑雪机械设备市场发展的优势。
    关键词:滑雪;;机械设备;;风险;;机遇
  • 5809.基于产业转型升级的企业机械专业人才培养模式探析

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    我国经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上升,传统产业依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已难以为继,因此,进行传统产业结构调整、转型升级、提质增效已经刻不容缓。以汽车产业发展为例,我国自2009年成为世界第一大汽车产销国,2017年我国汽车产销量达到或接近2900万辆,已连续九年位居世界首位,汽车保有量已达到了1.8亿辆。汽车及相关产业增加值占
    关键词:产业转型升级;人才培养模式;高职院校;机械专业人才;发动机;国际化能力;
  • 5810.半导体晶体材料机械刻划加工表面创成机理研究

    [专用设备制造业,通用设备制造业] [2019-03-21]

    纳米加工技术是纳米技术的重要组成部分,发展纳米加工技术的一个重要途径就是采用非传统的超精密加工技术将加工尺寸和精度向极限逼近,达到纳米加工的水平。为此,在纳观尺度上研究纳米刻划加工的材料去除和表面创成机理,将为纳米刻划加工技术的工艺优化和加工预测模型的建立提供理论基础。本文对两种半导体晶体材料(单晶硅、单晶锗)的纳米机械刻划加工表面创成机理进行了研究。通过实验研究了压痕/刻划中两种半导体晶体材料的力学响应行为。从原子重排、重构的角度,以晶体结构、位错理论作为基础,研究半导体晶体材料的黏着、形变等力学行为。通过分子动力学仿真计算,对纳米刻划加工中,刻划区域的晶格变形、位错等进行定量分析,研究纳米刻划加工表面创成的动态过程与规律。基于上述机械刻划机理研究,利用原子力显微镜纳米刻划加工系统,研究纳米结构阵列的刻划工艺策略及方法。通过纳米压痕/刻划仪研究半导体晶体材料在压痕/刻划中的力学响应,发现在压痕阶段,半导体晶体材料塑性压深与最大压深的比值基本是保持不变的。在刻划阶段,为了能够获得相对较好的加工表面质量,应控制刻划载荷在40mN以下,刻划速度为4μm/s左右。通过Zhang的“pop-out”现象分析发现半导体晶体材料在刻划过程中有相变产生,以及对Zhang的单晶硅位错理论模型的建立及推广,得到了半导体晶体材料的临界载荷值,即单晶硅Pc=2.24mN,单晶锗Pc=2.26mN。通过分子动力学仿真研究发现,在探针压痕过程中,探针开始接触和卸载脱离材料表面时会出现黏着现象;探针压入过程引起材料原子晶格畸变和晶格转变或非晶化;最大压深10A时材料开始出现少量的六边形金刚石晶格结构转变和位错现象,内部原子结构之中会形成残余应力。在探针刻划过程中,探针前端的部分材料原子向探针的前上方剪切滑移,产生剪切流动,最终形成探针前端的材料堆积或刻划切屑。同时部分亚表层的材料原子向探针下方剪切滑移,这部分材料原子将形成材料的已刻划表面(刻划沟槽表面)。刻划表面产生永久变形,形成刻划沟槽,亚表层原子中出现残余弹性形变和残余应力。通过AFM加工系统研究发现:单晶硅材料水平平行直槽阵列和竖直平行直槽阵列沟槽的实际深度分别是理论深度的40%左右和20%左右,单晶锗材料水平平行直槽阵列和竖直平行直槽阵列沟槽的实际深度分别是理论深度的50%左右和30%左右。单晶硅材料上和单晶锗材料上刻划形成的正交直槽方形阵列,其宽度分别在30nm-250nm范围内,波动值约为5%-20%和50nm-300nm范围内,波动值约为5%-15%。在相同的理论刻划深度条件下,单晶锗的刻划结构表面质量比单晶硅的刻划表面质量要好。
    关键词:半导体晶体材料;;机械刻划加工;;表面创成机理;;AFM加工系统
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