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1.
引入“复用”思想,重点解决项目本身特性给房地产企业构件模块化带来的困难,将房地产业标准化生产提升到模块化层次水平。构建房地产企业开发项目的可复用构件库框架模型,通过分层次相似性检索、适应性修改、集成、组装等环节,对房地产全生命周期的各个阶段进行构件模块化的组织生产管理,并通过与外单位的协调配合,将内部复用扩展到房地产业的整体复用,促进房地产业实现规模化的发展,使房地产项目可复用构件模块化的管理模式得以实现。  相似文献   
2.
当老鼠爱上大米、蟑螂变成“特务小强”、美少女大唱《猪之歌》时,网络这一向不被传统唱片业所注意的角落,如今却成了唱片公司和流行歌手起死回生的“神奇土地”,这些网络歌手演唱着“动物”歌曲,不仅给低迷的流行音乐注入了新鲜感觉,而且折射出时下一些年轻人的新潮思维和观点。  相似文献   
3.
Partnering模式需要参与组织之间形成良好的沟通机制及利益协调机制,建立起长期合作的环境及项目利益,有效解决问题的机制等几大要素,才可以最终达到提高工程价值、降低成本、缩短工期和增加相互利润的目的。政府投资项目自身存在着公益性、主体缺位的特点,以及政府投资项目参与主体一次性博弈、不合作、难以形成伙伴。因此改进Partnering模式下政府投资项目组织具有重要意义。  相似文献   
4.
电火花修整金刚石导电砂轮温度场分析和实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
运用ANSYS软件建立了电火花修整过程中金刚石砂轮温度场的有限元模型,并参照算例采用的修整电参数进行了实际修整金刚石砂轮的实验,利用VH-800三维数字显微镜观察电火花修整前后金刚石砂轮表面的微观形貌。结果表明,运用仿真模型所得分析结果与实验修整砂轮表面轮廓情况符合得很好。利用所建立的金刚石砂轮温度场的计算机仿真系统可对砂轮修整过程进行前期预测、工艺参数调整及优化等,避免加热温度过高使砂轮表面金刚石颗粒石墨化,或加热温度不足使砂轮表面硬度下降不够等情况的发生,从而减小了直接进行修整实验带来的盲目性。  相似文献   
5.
提出了一种新的金刚石砂轮的修整方法,即表面放电辅助修整金属基金刚石砂轮的方法;运用ANSYS有限元分析软件建立了修整过程中金刚石砂轮温度场的仿真模型,并通过VH-800三维数字显微镜观察放电后金刚石砂轮表面的微观形貌来验证仿真结果;在实验研究的基础上,优化了表面放电辅助修整金属基金刚石砂轮的参数设置。  相似文献   
6.
针对金刚石砂轮修整困难的问题,提出了基于表面放电辅助的金刚石砂轮的复合修整法,并通过测量放电时的表面温度对该方法的可行性进行了研究,最后基于研究结果进一步提出了改进方案.  相似文献   
7.
贾妍  侯书军 《安徽化工》2005,31(3):41-42
在振动作用下通过对四种不同粒径颗粒进行实验,得出了不同粒径粉体表面聚团率与频率的规律,以粉体倾斜面与水平面夹角所表示的粉体流动性随频率变化的规律,粉体聚团最大直径随时间变化规律以及流动粉体最小百分比与频率之间的变化规律。  相似文献   
8.
电子及微电子技术的发展对导热聚酰亚胺薄膜提出了新的应用需求,围绕聚酰亚胺薄膜材料的导热性能调控及制备引起了研究人员的广泛关注,而关于其导热性能的分析测试方法则缺少系统的研究.本文综述了国内外针对聚酰亚胺薄膜材料的导热分析技术,详细介绍了瞬态法、稳态法和温度波谱分析等代表性方法的基本原理、主要特点及适用范围等,综述了不同分析方法对聚酰亚胺薄膜材料在面外及面内方向导热系数和热扩散系数的对比测试结果,并对聚酰亚胺薄膜材料导热分析所存在的问题及未来发展趋势进行了总结与展望.  相似文献   
9.
随着先进电子及高频通信技术的发展,聚酰亚胺薄膜作为重要的聚合物绝缘材料面临越来越高的导热性能要求.传统聚酰亚胺薄膜的本征导热系数较低,无法满足电子元器件的快速散热需求.近年来,研究人员对导热聚酰亚胺薄膜材料开展了大量研究,通过加入无机导热填料获得了具有良好导热性能的聚酰亚胺基复合薄膜.本文综述了国内外在导热聚酰亚胺绝缘薄膜材料方面的最新研究进展,详细讨论了聚酰亚胺/导热填料复合薄膜的导热行为,系统阐述了导热性能的影响因素,包括填料类型、尺寸、加入量、填料与基体的界面相互作用等,并对高性能聚酰亚胺基导热绝缘薄膜材料面临的技术挑战进行了总结与展望.  相似文献   
10.
为解决填料在高黏度聚酰胺酸(PAA)中易团聚、分散性差的问题,本研究以3,3′,4,4′-联苯四甲酸二酐(BPDA)和对苯二胺(PDA)为原料,采用酸酐水解法在较高固含量下合成了低黏度的聚酰胺酸溶液。在此基础上,通过填料的液相法超声分散预处理和高效球磨混合工艺,制备了氮化硼质量分数为0~40%的氮化硼/聚酰亚胺(BN/PI)复合薄膜,系统考察了填料的分散性以及复合薄膜的力学、耐热、导热等性能。结果表明:聚酰胺酸的低黏化及填料混合分散工艺赋予了填料良好的分散性,并对BN/PI复合薄膜的性能产生重要影响。当填料质量分数为40%时,复合薄膜的力学强度约为140 MPa,玻璃化转变温度为385.2℃,导热系数高达0.741 W/(m·K),相比无填料添加的纯PI膜提高了338%。  相似文献   
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