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31.
机械CAD系统中的型材标准数据管理及参数化设计 总被引:2,自引:1,他引:1
利用基于AutoCAD2000的VBA(Visual Basic for Application)技术进行机械设计CAD系统的开发。讨论了VBA技术在CAD系统二次开发中的作用,提出了一种以数据库和参数化设计为技术支撑的CAD标准数据库的实现机制与组织方式。从型材CAD系统建立的基本原则展开分析,对型材CAD的体系结构,系统总体设计,标准数据库的设计及几何图形程序库的设计进行了详细的论述。实现了常用型材标准数据信息的管理及辅助设计。 相似文献
32.
33.
CDIO是当前国际上的新型人才培养模式,“卓越工程师教育培养计划”是教育部提出的实现工程教育强国的重大战略措施,两者都以培养国际化工程师为目标。介绍了当前图学教育中存在的不足,结合燕山大学机械工程学院实施 CDIO教学改革和卓越工程师教育培养计划实践,探讨如何构建基于“卓越工程师教育培养计划”和CDIO的工程图学教学体系,保证课程的工程性和实践性。实验证明,该教学模式对于启发与培养大学生工程能力和创造性有效,为后续专业课程的学习、毕业设计与科研工作奠定良好基础。 相似文献
34.
35.
电塑性拔丝技术及设备研制 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了金属电塑性拔丝技术的装置及电参数的工艺设定原则。在脉冲电流发生器的设计上,采用了大功率的全控型开关器件GTR模块,实现了较大的电流峰值,实测波形显示,其输出的脉冲矩形波较为规则,满足了电塑性加工过程所需电流峰值大、脉宽窄、脉宽和频率可调的技术要求,电拔丝实验结果表明,该设计是可行的。文中列举了三种电极与丝材的连接方法,并对其进行了比较分析。此外给出了电流工艺参数的选择方法,理论和实验结果分析表明,在电塑性加工中采用大电流,低频率,窄脉宽的脉冲电流形式是合理的。 相似文献
36.
一、前言在含有V,Ti,Nb的许多钢种中,都存在着晶粒不匀现象,关于造成混晶的原因,尚在研究中。高压锅炉管材技术标准YB-529-70中规定,管材实际晶粒度检查是在一个视场中晶粒度级差不得大于3级,做为出厂和验收的技术条件。对这一技术要求在较长时间内引起很多争论。在我厂实际检验中,常发现在一个管子检验样上,选一个视场检查晶粒度级差不大于3级,可在几个视场上检查晶粒 相似文献
37.
根据国家标准和螺纹连接件的比例画法,针对螺栓和螺母的比例画法与实际标准值误差较大的问题,提出了比例画法的计算值,符合相关标准的图样和实际值,为编制计算机绘图数据库软件和制定新的比例画法提供了依据. 相似文献
38.
39.
蓝靛果多糖功能特性、结构及抗糖基化活性 总被引:2,自引:0,他引:2
以蓝靛果果实为原料,采用超声波辅助复合酶法提取,经D4006大孔树脂纯化,制得蓝靛果多糖。并对多糖的功能特性、结构特征和抗糖基化反应活性进行研究。结果表明蓝靛果多糖具有一定的持水性、持油性、乳化性及乳化稳定性;蓝靛果多糖为典型的非牛顿流体,呈现剪切稀释现象,具有作为食品或者生物医药的质地改性剂或增稠剂的潜力;同时蓝靛果多糖热稳定性较好,可作为功能性添加剂应用到食品工业中。气相色谱法测定结果表明,蓝靛果多糖为酸性杂多糖,单糖组成及物质的量比为:半乳糖醛酸-鼠李糖-阿拉伯糖-甘露糖-葡萄糖-半乳糖=2.84∶10.02∶15.47∶1.00∶2.48∶36.12。红外光谱、紫外-可见光谱表明,蓝靛果多糖具有多糖的特征吸收峰,不含核酸、蛋白质和花色苷。刚果红实验、扫描电镜和X射线衍射测定结果显示:蓝靛果多糖不具有三股螺旋结构,呈现无定形片状结构。体外抗糖基化活性测定结果表明蓝靛果多糖对糖基化反应3个阶段产物(Amadori产物、二羰基化合物和糖基化终产物)的形成均表现出良好的抑制作用,质量浓度为0.5 mg/mL时,最大抑制率分别为(35.24±1.44)%、(33.41±1.01)%和(42.62±0.70)%,均高于对照氨基胍。研究结果可为进一步开发利用蓝靛果资源提供一定的理论依据。 相似文献
40.
通过铸体薄片、常规压汞、相渗实验等方法进行古龙南凹陷葡萄花油层储层微观特征研究,以揭示其与油水分布关系。储层以岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩为主,岩石粒度较细,以粉砂、细砂为主,其成分成熟度较低,结构成熟度中等,填隙物以黏土矿物和碳酸盐岩为主。凹陷中心主要以粉砂岩为主,岩石粒度、石英含量、长石含量均低于周边地区,黏土矿物含量高于周边地区。黏土矿物以绿泥石、伊利石为主,蒙脱石、高岭石、伊蒙混层含量较少,凹陷中心绿泥石、伊利石含量高于周边地区。孔隙度为特低孔—低孔,渗透率为超低渗—低渗,由凹陷中心向高部位区孔渗均增加。孔喉半径0.01~0.45μm,排驱压力为0.35~12.8 MPa,饱和度中值压力1~35 MPa,由凹陷中心向高部位区孔吼半径增加,排驱压力、中值压力减小。凹陷中心为滞留区,斜坡区为油水同层区,构造高部位区为重力分异区,呈环形分布。储层微观孔隙特征变化是油水空间分布的根本原因。 相似文献