找到约10000个结果。
1. 研究目的与意义 电化学加工(Electrochemical Making),也称电解加工,是利用金属在外电场作用下的高速局部阳极溶解实现电化学反应,对金属材料进行加工的方法。常用的电化学加工有电解加工、电磨削、电化学抛光、电镀、电刻蚀和电解冶炼等。 电化学加工具有如下一些特点:(1)能同时进行三维的加工,一次加工出形状复杂的型面、型腔、异形孔。(2)可以加工一般机制工艺难以加工的高硬度、高韧性、高强度材料,如硬质合金、淬火钢、耐热合金、钛合金。 (3)生产率高,约为电火花加工的5~10倍;在某些情况下,比切削加工的生产率还高,且加工生产率不直接受加工精度和表面粗糙度的限制。(4)阴极工具在理论上不损耗,可长期使用。(5)产生的热量被电解液带走,工件基本上没有温升,适合于加工热敏性材料。(6)加工后零
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 研究的意义: 研究在微博中关于三维设计知识的相关问题,随着三维设计,3d设计的知识普及,越来越多的人对于三维设计感兴趣,而微博中关于三维设计的文章也越来越多,可以通过对微博中关于三维知识的文章进行文本分析,从而可以得知对于三维知识普及的效果和发展前景。对于此课题,国内外均有相关的文献和文章进行了研究,总体上看这些文章集中于以下几个话题:三维设计的相关应用,三维知识的普及,以及三维设计知识的在各个行业的相关应用等。这些都使得三维设计知识的普及有着积极的推进作用。近些年来,随着计算机技术在各个领域中的应用,涌现出了一大批的新型技术,而三维设计技术也在这些新型技术当中脱颖而出。三维设计技术通过计算机中的三维设计软件,能够将设
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 道化学方法在国内外的应用现状安全评价源于美国,是伴随着系统安全工程的发展而发展起来的,上世纪六十年代以来,系统安全思想为人们所接受,形成了独立的系统安全工程学科,此后系统安全工程得到迅速的发展,形成了安全评价的流派,与此同时,针对化工生产的特点,由美国道化学公司提出的火灾、爆炸危险指数评价法(简称道化学方法)是一种最早的指数法,也是目前使用相对比较广泛的一种危险指数评价法,其主要适用于对危险化学品生产企业(简称危化企业)潜在的火灾爆炸危险性的初步评估,道化学火灾、爆炸危险指数已经被化学工业公认为最主要的危险指数[1,2]。道化学公司安全评估方法自1964年公布第一版以来,收到了全世界的关注。该公司在第一版的基础上不断对
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1、研究背景 随着我国城市化进程不断持续,许多大型城市的交通问题日益突出,城市路网的快速化迫在眉睫。在交通繁忙和居民众多的城市中心区域,为了缓解桥梁施工期间对周围交通的干扰,降低施工中产生的各种噪声,消除扬尘污染,尽量减少不必要的迁动拆,需要缩短现场施工时间,减少施工作业面,尽快开放交通。这些都表明,城市桥梁建设所受到的制约因素在迅速增多,快速施工、绿色施工、文明施工正成为当前我国建设面临的迫切需求。另一方面,随着国民经济和交通工程事业的迅速发展,国内施工机具(如起重机械、运输机械、桩工机械及架桥机械等)也有了长足的进步。因而,采用预制装配构件建造桥梁墩台的施工方法有了飞速的发展。其特点是在确保工程质量的前提下,不仅减轻了工人劳
全文总字数:4932字1. 研究目的与意义数字信号处理算法的实现上,大体可以分为软件实现方法和硬件实现方法两种。目前采用软件实现DSP算法的方法在其效率、执行速度等方面都很差,仅仅是其算法的移植性和灵活性和些,再者就是开发周期比较短。而采用硬件实现方法,有执行效率和、速度快、集成度高等很多优点,缺点就是研发周期长,难度大。随着动态可配置技术的发展,用FPGA来实现众多复杂DSP算法的灵活性以及有了长足发展。通常,在FPGA上实现某种数字信号处理不像用软件来实现那么简单,如何把一个很多DSP算法适配到一个合理的FPGA体系结构中去,也是一件很困难的事,也没有一个通用法则。也就是说,把一个DSP算法映射到某个FPGA体系结构中去的过程本身就是一种创新。当然,即便有了这个映射过程,还远没有实现DSP算法在FPGA芯片设
1. 研究目的与意义频率选择表面(FrequencySelectiveSurfaces,FSSs)是由谐振单元沿一定方向排列形成的周期性阵列平面结构,它由移位或二维周期性贴片或者缝隙构成,当入射电磁波在贴片或缝隙的谐振频率时,FSS表现出全反射或全透射特性。在空间滤波器、极化器、雷达罩的雷达散射截面控制等微波领域中得到了广泛应用。在微波波段频率选择表面可以用做双工器,滤波器,极化鉴别器,双(多)频天线的副反射器和用于缩减机载雷达的雷达散射截面的天线罩。此外频率选择表面还广泛应用于红外可见光波段,可用作波束分光器,谱滤波器,耦合器等等。2. 国内外研究现状分析随着电子计算机在电磁学中的应用,带来了FSS的研究热潮。美国早在50年代中期就开始研究如何减少作战飞机的雷达散射截面,在影响它的因素中,机头的雷达天线是一个大的散射源
1. 研究目的与意义 中国的包装行业社会需求量大,科技含量日益提高,已成为我国国民经济中的重要产业之一。其中生物质包装材料是一项有广阔发展前途的新型产业木材包装材料。而当前废纸板供不应求,原料紧张,且成本提升,迫切需要开发新的原料来源,利用生物质材料与废纸板二者混合制造再生生物质包装材料,引起了研究机构和生产企业的广泛关注,并进行初步试验。本课题以运用生物质资源替代纸板浆料,缓解了废纸浆原料供不应求的矛盾。如果大米草能被大量开发就能缓解我国沿江沿海地区的滩涂的失衡,航道的淤塞等生态危害。大米草与芦苇杆的繁殖能力强,无需像采伐树木后还要人工造林。所以节约了成本和人力。2. 国内外研究现状分析目前,英国、美国、澳大利亚等对米草的研究方面很多,如分类演替、生理特性、繁殖、生态
1. 研究目的与意义随着社会进步和生活水平的提高,市场更加需要具有特色、符合顾客个人要求样式和功能千差万别的产品。激烈的市场竞争迫使传统的大规模生产方式发生改变,要求对传统的零部件生产工艺加以改进。传统的制造系统不能满足市场对多品种小批量产品的需求,这就使系统的柔性对系统的生存越来越重要。随着批量生产时代正逐渐被适应市场动态变化的生产所替换,一个制造自动化系统的生存能力和竞争能力在很大程度上取决于它是否能在很短的开发周期内,生产出较低成本、较高质量的不同品种产品的能力。柔性已占有相当重要的位置。实验室购买了一套柔性制造系统,有15单元组成,其控制结构为计算机与可编程控制器PLC联合监控系统,利用该系统可以学习工业自动化监控系统设计与软件开发方法;可以直观地看到实际的控
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.1背景及意义在生物质原料热化学转化过程中,伴随着气态产物的出现,会产生焦油大分子。焦油常温下是一种黑褐色黏稠液体,其成分非常复杂,大部分是苯的衍生物及多环芳烃,其中含量大于5%的大约有以下几种萘、甲苯、二甲苯、苯乙烯和酚等,其它成分的含量一般都小于5%。生物质焦油在200℃以下为液态,3000℃以上呈气态,在高温下能分解成小分子永久性气体。焦油的存在限制生物质气化技术大规模应用的主要问题如下①焦油占可燃气能量的5%-10%,在低温(常温,接近环境温度)下难以与燃气一起被利用,导致热化学转化过程效率低下焦油在低温下凝结成液体,易和水、碳粒等粉尘结合为粘稠物,堵塞输气管道和阀门,腐蚀金属,影响系统运行和安全;②焦油难以完全燃烧,并产生碳黑等颗粒,对
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文献综述(一)研究背景: 我国水资源总量为2.8万亿m,其中地表水2.7万亿m,占总量的4%,地下水资源约占0.3%。就其总量而言,居世界第六,但由于我国人口基数大,人均占有量仅有2240 m,世界排名第88位。随着工业化及城市化进程的加快,使得水资源污染加剧,进一步加重了城市水资源的负担。水资源总体呈现人均占有量低、分布不均、污染严重等问题。在水资源相对充裕的长江流域,人均水资源也仅为世界平均值的1/4,该区域己经有59座城市缺水,其中26座城市严重缺水。水污染己经成为制约我国经济发展的重要问题之一。 当前我国环境保护的形势非常严峻, 近年来随着工农业生产的迅速发展及人民生活水平的大幅度提高, 用水量急剧增加, 排放的污水也相应增加,特别是工业废水的排放尤为严重。由于
加微信咨询
加QQ咨询
服务时间:09:00-23:50(周一至周日)