【摘 要】
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论文分析了功能基、公理化设计和发明问题解决理论(TRIZ),提出了基于功能基的公理化设计与TRIZ集成的产品创新设计模型。依据模型的思想,开发了计算机辅助产品创新设计软件系统,并用实例说明了软件系统的应用过程,对指导产品的创新设计具有重要的理论和实践意义。论文首先介绍了公理化设计与TRIZ理论,总结了两者的发展和研究现状,提出了基于功能基的公理化设计过程,利用功能基改进功能层次结构的建立方法和从功
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论文分析了功能基、公理化设计和发明问题解决理论(TRIZ),提出了基于功能基的公理化设计与TRIZ集成的产品创新设计模型。依据模型的思想,开发了计算机辅助产品创新设计软件系统,并用实例说明了软件系统的应用过程,对指导产品的创新设计具有重要的理论和实践意义。论文首先介绍了公理化设计与TRIZ理论,总结了两者的发展和研究现状,提出了基于功能基的公理化设计过程,利用功能基改进功能层次结构的建立方法和从功能域到结构域的映射过程。详细分析了公理化设计与TRIZ理论的优缺点、互补性以及集成的可能性,
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对于冷风机蒸发器、无霜冰箱蒸发器等“空气—制冷剂”型制冷换热器,由于管内制冷剂相变换热,表面传热系数远高于管外空气强迫对流换热表面传热系数,因此多采用矩形平翅片来作为扩展表面,目的是增加空气侧换热面积,有效地降低传热总热阻,提高传热系数和传热量。平翅片具有结构简单、紧凑、利于除霜、容易加工等优点。但其对流换热效果差,翅片效率低,由其组合而成的翅片管式制冷换热器体积大,耗材耗电。因此,对平翅片的表面
矿井提升机是矿井生产的重要设备之一,它的安全运行性能和提升能力是决定矿井生产能力的重要因素。因而在提升机操作系统设计过程中应比以往更加重视应用人机工程学的研究成果,将其原理用于提高提升机的操作方便性和安全性。以往提升机研制过程中往往为其工程质量提出种种设计标准而忽视了人机工程学综合评价,常导致设计出的提升机操作系统存在不少人机工程学问题,主要原因在于没有合适的、可操作的评价方法和评价指标来指导矿井
钛酸锶钡(Ba_(1-x)Sr_xTiO_3,简称BST)材料是一种性能优良的铁电材料,BST材料的居里温度可以通过对Ba/Sr的比例进行调节,适当组分的BST材料的居里温度在室温附近可以获得优良的介电性能,是理想的介电材料。本文采用溶胶-凝胶法,研究优化了制备BST薄膜的工艺参数,制备了性能良好的BST薄膜。以乙酸钡、乙酸锶、钛酸丁酯为反应物,乙酸和无水乙醇为溶剂,乙酰丙酮为螯合剂,控制反应温度
超声悬浮是一种重要的无容器处理技术,它能够模拟空间环境,避免物体与容器壁的接触,同时对悬浮物体没有电磁学性质上的特殊要求,原则上可以悬浮任何性质的材料,并且不产生附加热效应,因此在各种悬浮技术中倍受青睐。但是,声悬浮无容器处理技术是在加热过程中进行的,而加热过程会影响到声场的物理条件并有可能导致实验的失败。因此,在声悬浮无容器加热实验过程中,了解温度变化对悬浮性能的影响是非常必要的。论文在对超声悬
磁性材料在生产实践中有着广泛的应用,但是由于磁性材料本身的特点而导致其在加工过程中表面吸附有大量污垢,使用传统的清洗方式难以做到彻底清洗。磁性材料在加工使用过程中,尤其是在涂装前必须进行清洗处理,清洁度的高低也决定了磁性材料的性能和质量。随着磁性材料行业的发展和竞争的加剧,在磁性材料的制备和加工过程中对清洗质量的要求也越来越高。本文的研究重点是磁性材料的超声波清洗机理和超声波清洗工艺。设计制作了低
稀土超磁致伸缩材料(GMM)是近年来发展起来的一种新型功能材料,具有磁致伸缩应变大、磁机耦合系数高、响应速度快、能量密度高等优异特性,已在机电领域显示出良好的应用前景。本论文以这种新型的功能材料为基础,以基于该类材料的换能器为研究对象,在功率超声换能器的磁滞损耗、热量的产生发散和振动模型三个方面进行了研究,从而为超磁致伸缩超声换能器的深入研究提供了依据,同时也为超磁致伸缩大功率换能器的设计提供了理
电液控制系统是液压支架的重要组成部分。其中,主阀是该系统的关键元件,它的性能直接影响着整个支架系统的工作效率和稳定性。本文运用计算流体动力学CFD(Computational Fluid Dynamics)软件FLUENT对液压支架电液控制系统中主阀的流场进行了仿真分析和理论计算。按照主阀的几何结构参数,运用三维建模软件PROE,建立了该阀流道的三维模型。并将模型导入FLUENT前处理软件GAMB
随着全球环境污染和能源危机的日益严重,人们越来越关注环境和能源问题,迫切需要开发高效、低能耗、使用范围广的功能材料。TiO_2光催化氧化技术作为一种新的污染治理技术,因其具有能耗低、反应条件温和、催化活性高等优点引起了各国研究者的广泛关注。但是TiO_2作为一种宽禁带半导体(Eg=3.2eV),只有在能量较高的紫外光照射下才能表现出光催化活性,而占太阳光大部分的可见光却不能被有效利用,同时产生的光
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