首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   0篇
综合类   11篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2014年   2篇
  2013年   1篇
  2012年   2篇
  2011年   1篇
  2009年   1篇
  2008年   2篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
利用Pro/E软件设计了一款多功能躺椅,实现坐、躺和攀爬相结合的功能。该装置采用整体设计、关键部位设计和细节设计的设计思路,利用Pro/E的骨架建模结合多功能躺椅自身结构的特点进行运动和受力分析。结果表明:该设计思路可以有效实现设计的一致性,设计的多功能躺椅既可以当椅子用,也可以转换为躺椅用来休息,同时又可以折叠成梯子来使用,从而达到一物三用的目的。  相似文献   
2.
考察人才培养的适应性现状,易得出应用型本科机械类专业课程结构需要改造的结论,但如何改造却是值得研究的大课题。提出了从人才结构和职业的匹配质量中寻求机械类课程结构改造点;从中外同类高校机械类课程比较优势中寻求课程结构改造点;从机械产品生命期质量的实际不满足中寻求课程结构改造点。这样从多视角审视,尽管可能增加了课程结构改造的约束力,但能够使课程结构更适合人才培养的目标。  相似文献   
3.
为改善冰箱压缩机的工作性能,避免压缩机连杆在工作过程中因振动而失效,采用ANSYS软件对压缩机连杆进行了静态和模态分析。静态分析表明,变形主要发生在连杆小头,大头承受较小的变形。连杆处于最大压缩工况时,其大头与杆身的过渡部位存在应力集中的现象;处于最大拉伸工况时,其小头内表面存在最大的应力。在连杆的自由模态固有频率结果中,6阶之后的固有频率才是连杆结构产生弹性变形并发生振动的固有频率。通过对连杆的约束模态前6阶振型分析得出,1阶和2阶模态振型的固有频率相近,且均未发生变形,4~6阶模态振型中均存在着不同程度弯曲变形,且固有频率相差较大,振动不会叠加。  相似文献   
4.
采用无压浸渗工艺制备出的SiC/A1复合材料,经显微观察表明其颗粒分布均匀,试样的致密度较好。冲蚀磨损力学实验表明:SiC/A1复合材料在不同冲蚀速率下均发现含较小碳化硅颗粒的复合材料具有较好的冲蚀磨损性能。  相似文献   
5.
碳纳米管增强镍基复合材料的研究是碳纳米管应用研究的一个重要方向。从碳纳米管的分散、表面处理、制备方法等方面阐述了目前国内外对碳纳米管增强镍基复合材料的研究进展,在此基础上分析了制备碳纳米管增强镍基复合材料存在的问题及研究方向。  相似文献   
6.
针对当前钻孔设备中低档设备精度低、效率低,而高档设备结构复杂、成本高的缺陷,基于PLC技术设计了一种"高精度、高效率、低成本、易操作"的数控高精度钻孔机床,保证了产品质量,提高了生产效率,降低了生产成本。同时,对相关构件进行创新设计,实现了高精度加工和成倍提高钻孔效率。  相似文献   
7.
为了提高冰箱压缩机整机的可靠性,减少其在工作过程中的异常磨损,采用MMW-1A万能摩擦磨损试验机进行了压缩机连杆和曲轴的对摩试验,分析了载荷、曲轴表面形貌对摩擦系数的影响。对摩试验结果表明,连杆与曲轴间的摩擦系数变化呈缓慢上升—不稳定下降—不稳定上升3个阶段。但不同载荷作用下各阶段经历的时间有所不同,载荷越大,摩擦系数的变化越快趋于不稳定上升阶段。随着载荷增加,曲轴与连杆之间的摩擦系数增大。载荷较小时,有利于曲轴与连杆之间的磨合;载荷较大时,曲轴与连杆之间的磨损加剧。曲轴的表面质量会在一定程度上影响曲轴与连杆之间的摩擦系数。  相似文献   
8.
采用无压浸渗工艺制备出的SiC/Al复合材料,经显微观察表明其颗粒分布均匀,试样的致密度较好。冲蚀磨损力学实验表明:SiC/Al复合材料在不同冲蚀速率下均发现含较小碳化硅颗粒的复合材料具有较好的冲蚀磨损性能。  相似文献   
9.
以学科竞赛活动为有效载体,理顺了学科竞赛与质量工程之间的相互关系。依托人才培养目标、实践教学改革、理论教学选择学科竞赛项目和健全学科竞赛运行机制,构建了基于质量工程的学科竞赛结构体系。以此为基础,实现将人才培养目标、实践教学、理论教学等与学科竞赛的有机结合,加强质量工程建设,并提高人才培养质量。  相似文献   
10.
针对当前活动板房预制结构件的组装设备存在控制简单、劳动强度大、组装效率低等缺点,综合应用计算机控制技术、精密传感器技术、电液比例控制技术等先进制造技术设计了数控活动板房构件自动组装机。与现有技术相比,定位误差小,效率高,且操作安全。同时,对相关构件的创新设计,保证了组装设备的可靠性和稳定性。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号