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1.
制造业产品质量形成过程包含设计、制造、使用等3个主要过程,这3个过程中涉及到本科、高职、中职3个层次的人才,这3个层次的人才培养构成了一个完整的人才培养体系。因此现代制造业工匠精神的培养应是一个完整人才培养体系工匠精神的培养,并且不同行业、不同层次人才其工匠精神的内涵不同,培养途径不同。为此,本文以制冷空调行业为例,分析了其行业特征及工匠精神的具体内涵,阐述了现代制造业完整人才培养体系中各层次人才工匠精神的培养特征。  相似文献   
2.
针对聚合物振动挤出加工过程输入输出参数较多、机理建模难度大的特点,基于正交试验,提出一种混合辨识建模法,分别建立了线型低密度聚乙烯(LLDPE)和聚丙烯(PP)在螺杆振动挤出时,输出参数(挤出功率、胀大比、压力)与输入因子(口模、螺杆转速、振幅、频率)间关系的多元非线性数学模型,并进行了实验验证。  相似文献   
3.
基于BP人工神经网络,研究高密度聚乙烯(PE–HD)、低密度聚乙烯(PE–LD)材料的振动挤出加工过程,建立螺杆转速、振动及口模诸因子与挤出胀大、压力和功率等输出特性参数间精确、高效、简洁的非线性映射关系,为挤出加工参数的优化和挤出加工质量的控制提供依据。结果证明,基于BP神经网络模型能够很好地预测聚合物挤出加工特性参数,所建网络具有精确、高速、自适应等特点。  相似文献   
4.
仿真设计了一种使用R134a/R23混合制冷剂的自然复叠制冷系统,对该系统的特性进行了分析.在此基础上,采取回热、分凝等措施对系统进行优化,对优化后系统的特性进行了比较和分析,发现分凝措施有利于系统性能改进,而回热不能促进系统性能明显改进,但与分凝合用时可以降低分凝器设计和制作难度.  相似文献   
5.
徐言生 《制冷》1993,(4):78-80
无霜冰箱又称风冷式冰箱,由于其箱内空气采用强制对流循环形式,因此具有冷却速度快、箱内温度均匀、冷冻室不结霜等优点。但其系统及结构设计都较复杂,耗电量大。本文就无霜冰箱的能耗情况进行分析,并谈谈无霜冰箱的节能设计。无霜冰箱能耗由三部分构成:压缩机运行能耗、风扇电机运行能耗、化霜加热丝能耗。下面就各部分分别进行分析。  相似文献   
6.
为减少变径毛细管在R410A冷暖空调器应用中的匹配实验工作量,利用节流元件制冷剂流量测试台对多个结构尺寸规格的变径毛细管进行了R410A制冷剂流量测试,建立了基于阻抗计算方法的流量特性经验模型。利用该模型计算出KFR-32GW冷暖空调器所需变径毛细管的初步结构尺寸,并在该冷暖型空调器上进行精确匹配实验,确定最佳变径毛细管结构尺寸。实验结果表明:采用变径毛细管节流的空调器相对采用毛细管组件节流的空调器,制冷量减少0.3%,制冷能效比不变,制热量增加0.5%,制热能效比减少0.3%,两者的性能指标基本相同。因此变径毛细管可以代替毛细管组件应用于R410A冷暖空调器,且通过实验方法建立的变径毛细管R410A制冷剂流量特性经验模型精度较高,可以满足实际工程应用。  相似文献   
7.
变径毛细管流量关联式开发   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
变径毛细管是一种用于家用热泵的低成本节流装置,其非对称结构可以实现正反两个流向的流量不同,从而可以满足热泵系统制冷和制热所需的流量。为了实现变径毛细管工程设计,开发了变径毛细管流量的关联式。通过构建变径毛细管等效管径和等效管长计算公式并代入等径毛细管关联式,得到了变径毛细管流量的关联式的公式形式;通过数值计算模型产生用于拟合关联式系数的数据源。开发的变径毛细管流量关联式可计算变径毛细管正向和反向的制冷剂流量以及传统的等径毛细管的流量。开发关联式能很好地预测变径毛细管在不同工况下制冷剂流量的变化趋势,预测93%实验数据点的精度在10%以内。  相似文献   
8.
通过空气源热泵和太阳能热水系统两个单元的独立实验得出空气源热泵辅助型太阳能热水系统整机COP随全天太阳辐照量以及平均环境温度变化的实验模型。利用该模型可将随机气象条件下得到的实验值转换成某一标准气象条件下的评价值,从而对产品性能进行准确评价。对两台不同型号样机进行的实验结果表明:该模型得到的评价值偏差小于3%,该评价方法可用于空气源热泵辅助型太阳能热水系统整机COP的评价。  相似文献   
9.
对JB/T10285-2001食品真空冷冻干燥设备标准中的一些关键技术指标进行了分析,指出标准中干燥仓漏率指标要求过严、冷阱表面温差允许值过大、单位脱水能耗指标有误等问题,并对此提出了修改建议。  相似文献   
10.
大型食品真空冷冻干燥设备控制系统设计与应用研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
针对大型冻干设备控制对象复杂,可靠性及控制精度要求高,特别是冻干设备中加热系统的大惯性、纯滞后、非线性以及时变等特点,在FD-200冻干设备控制系统设计中,采用二次热源控温法,并选用带自动修改调节因子的Fuzzy控制算法,实现对加热搁板温度的控制;采用PID控制调节电动调节充气阀的开度以控制干燥仓的充气量,实现对干燥仓压力的控制;手动调节制冷系统的制冷量和蒸发温度,实现对冷阱温度的控制。碎冰冻干实验和小葱冻干实验表明,加热搁板温度控制精度为±0.6℃,干燥仓压力控制精度为±4 Pa,冷阱温度控制精度±2.5℃,各控制精度均能较好地满足冻干工艺要求。  相似文献   
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