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71.
为提高接触网腕臂预配工作智能化和自动化水平,根据预配工艺流程和生产线设备组成功能需求,设计开发了用于腕臂预配生产线的控制系统。控制系统包含上位系统和PLC控制系统;根据预配安装信息数据,利用优化算法对设计数据进行工艺流程计算,得到装配动作和顺序,实现腕臂预配生产线预配工作全过程自动化;具有腕臂类型组合方便,材料利用最大化等特点。  相似文献   
72.
"十二五"规划明确指出了可再生能源建筑应用推广目标,到2020年实现可再生能源在建筑用能的比例要提高至建筑能耗的15%以上。在开发再生能源和洁净资源的过程中,太阳能作为重要的可再生能源已经浓墨重彩地登上了建筑节能的舞台。降低民用建筑能耗,采用无污染的太阳能取代传统能源,已经成为了人们关注的焦点。本文介绍了建筑太阳能热水器原材料、热水系统安装施工中遇到的问题、太阳能热水系统的验收和监管。  相似文献   
73.
目的:探讨健步走运动后肥胖大学生体成分和颈总动脉血流动力学的变化,为肥胖青少年制定减肥降脂和增强血管健康的运动处方提供科学依据。方法:以60名肥胖男大学生为研究对象,随机分组,实验组进行12周健步走运动干预,对照组无任何干预。采用体成分测试仪和彩色超声多普勒测试仪分别检测分析受试者干预前后体成分和颈总动脉血流动力学指标。结果:干预后与对照组相比,实验组体成分各指标无显著性变化(P>0.05);收缩压(P<0.01)和外周阻力(P<0.05)显著性降低;血流速度(P<0.01)和壁面剪切应力(P<0.01)显著性升高;动脉僵硬度无显著性差异(P>0.05)。结论:12周健步走运动能够有效改善肥胖大学生的血流内循环影响因子,但对体成分和颈总动脉僵硬度的影响较小。  相似文献   
74.
以00Cr25Ni7Mo4N铸造不锈钢的组织和性能为研究内容,试验了Zr、Y和Ba-Ca变质剂对钢的变质效果.试验表明,3种变质剂对抑制晶体长大,细化组织,改善铸造性能和提高材料的力学性能均产生良好效果;其中Y的变质效果最为显著,试样的断口宏观形貌得以明显改善,断口撕裂的颗粒细化程度是未处理试样的1/11;组织中孤立岛状的γ相明显圆钝和尺寸变小;夹杂物数量减少;因此,钢的流动性提高,铸造工艺性能得以改善,铸造缺陷减少;由于钢的组织细化,力学性能明显提高.变质后的材料在具备良好塑韧性(δ=19%)时,σb和σa分别提高了16.1%和41.2%.  相似文献   
75.
提出了"当量可靠度"概念,采用当量可靠度进行紧螺栓联接可靠性设计的方法,简便可行,能使螺栓联接的可靠性设计的计算更加科学合理。这种思想方法,在一定条件下可以推广到其它机械零件的设计中去,使它们的可靠性设计更趋合理。  相似文献   
76.
为了有效地预防和控制病毒性疾病的传播,深刻认识病毒感染宿主等传播过程的机制显得尤为重要。对病毒侵染宿主细胞动态过程及机制的诠释.将为认识病毒致病机制及防治病毒性疾病奠定重要的理论基础。病毒侵染宿主细胞的过程非常复杂,往往包含许多阶段、  相似文献   
77.
高职高专学生职业英语能力培养研究与实践   总被引:4,自引:0,他引:4  
高职高专公共英语课程教学目标是培养学生的综合职业英语能力,其教学内容改革方向是用工作任务引领专业知识,体现职业性;教学过程的实践性是高职公共英语课程教学目标实现的有效途径。因此培养学生职业英语能力是高职英语教学改革的首要任务。  相似文献   
78.
提高英语单词记忆效率的几种方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
英语词汇的学习在英语学习过程中起着举足轻重的作用,但由于记忆过程相对复杂,学习起来又有一定的难度,针对高职高专学生学习水平的具体特点提出了提高单词记忆效率的几种策略。  相似文献   
79.
为了实时检测分层实体制造的Z向误差,提出以开关作为检测元件的低成本高度测量系统。该系统仅由一个限位开关和步进电机驱动的工作台组成,电机步长决定了系统分辨率。文中通过重复测量试验,考察了工作温度环境下的电机脉冲频率和测量间隔时间对系统检测性能的影响。在电机步长等于0.000390625mm条件下,得到了系统的标准偏差为0.001mm,两次测量的数据极差以0.9916的概率小于或等于五个脉冲步数。实际制作表明,只要恰当地修正系统误差,测量系统就能满足检测要求,所得制件的Z向误差不超过0.2mm。  相似文献   
80.
采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、万能材料试验机、涡流金属电导仪等分析技术研究了30%、60%、90%变形量轧制与(450℃, 1 h)时效处理对Cu-1.0Cr-0.1Zr合金组织和性能的影响。结果表明:Cu-1.0Cr-0.1Zr合金经适当的冷变形和时效处理,其力学性能和导电性能都显著提高,在90%冷变形+(450℃, 1 h)时效后的综合性能最好,其抗拉强度、屈服强度、硬度、伸长率和导电率分别达到411.7 MPa、364.69 MPa、127.6 HV、25.72%和63.7%IACS。通过显微组织分析和理论计算可知,时效处理后,第二相的弥散析出是该合金获得高强度的重要原因,同时合金元素大量析出,使导电主体(Cu基体)中固溶原子减少,进而获得了较高的导电率。  相似文献   
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