针对当前高校在本科生实验教学中存在的一些问题,提出了在现有实验内容条件下,引入实验故障,注重实验细节,提高实验难度,实现学生实验前认真预习,实验过程中运用已学知识调试解决实验故障,才能得到正确的实验结果.在这个过程中,学生会碰到更多互不相同的实验现象,需要解决更多实验问题.实验结束后,学生一般可分为3个层次:一是基本要求不达标;二是解决了部分故障,获得了部分实验结果;三是基本解决全部故障,得到了正确的实验数据或实验结论.教师根据上述3个层级分别考察学生的能力并给以成绩.故障调试需要学生综合运用已学知识,学会选择并使用实验仪器,深入思考才能解决.解决故障后的成功,让学生学有所用,激发了学生的实验兴趣.
利用镜面反射原理,设置多个镜面,把截面形状为多边形的管子的每一个棱侧面成像到对应一个镜面中。利用相机拍摄镜面中的图像,一次性获取多个管壁棱侧面图像。调整镜面与管壁之间平面角呈45度,可以在镜面中获取清晰图像。通过一个位移传感器,实现在管子转动过程中让管子转正姿态的一种方法。在此基础上调用Halcon图像处理库,对拍摄到的图像进行处理,实现焊缝位置的成功检测,检测成功率在95%以上。
本文通过分析当前《机械制造技术基础》课程教学存在的问题,基于OBE理念提出了课程改革的基本思路,并引入"机械制造虚拟加工综合实验"为教学主线,围绕该虚拟仿真实验的实施将教学活动的实施分解为三个方面:教师课程教学环节、学生自主设计环节与虚拟实验验证环节,并探索了基于能力达成度的新型考核方式.
采用数值计算与数值模拟相结合的方法,以球形茶炒制过程中茶叶颗粒的运动与力学分析、球形茶炒制设备对茶叶颗粒的做功分析为基础,对球形茶炒制设备的做功效率进行了定义、解算与分析,并进行了相关试验验证。理论分析与试验结果表明,曲柄角速度和炒板相位角是影响球形茶炒制设备做功效率的主要运动和结构参数,且球形茶炒制设备的做功效率与茶叶的成形效果呈正相关。研究结果为球形茶炒制设备的设计与数字化控制提供了依据。
赋能型金属C型密封环是保障核电站安全运营至关重要的基础部件,其组成部件之一的合金覆层的厚度将会影响C型环的密封性能.在建立C型环三维弹塑性有限元分析模型的基础上,通过实验验证了理论模型的可靠性,详细分析了合金覆层厚度对C型环力学性能和密封性能的影响.结果表明:在同一压缩量下,合金覆层越厚C型环刚度略大但它对回弹特性无明显影响;而合金覆层厚度过小时,塑性应变值较大,不利于C型环的密封;相反,合金覆层厚度越大,接触应力分布也越均匀,但过厚的合金覆层会导致密封面起皱;对于百万千瓦级核反应堆压力容器(RPV)用金属C型密封环,为保证良好的密封效果,工程上宜推荐合金层厚度在0.5 mm~0.7 mm范围内才能确保C型环具备较好的密封性能.
为研究核电站上赋能型金属C形环的内置弹簧圈的结构参数对密封性能的影响,建立C形环三维弹塑性有限元分析模型,通过实验验证该理论模型的可靠性,并分析弹簧结构参数(包括簧圈节距、簧丝线径和弹簧中径等)对C形环力学行为和密封性能的影响.结果表明:对于百万千瓦级核反应堆压力容器用金属C形密封,其簧圈节距、簧丝线径和弹簧中径分别控制在1.9~2.0 mm、1.7~1.8 mm和8.3~10.7 mm范围内时可保证C形环具有较好的密封性能;气密性实验验证上述结果的正确性,同时C形环压缩变形后密封面较平整,表层无裂纹、局部脱落或起皮等不良现象,满足工程使用要求.
本文介绍了一种能适应多样化、复杂信息保存和处理要求的新型关系模式。把传统的关系模式分解为分别保存数据和操作这样两个数据结构,然后通过业务层代码对两者进行解释合并。这种处理方法彻底解决了关系模式对信息的依赖性,提高了关系模式的能力,也方便了应用程序的开发。
管理一个软件项目,不管该软件项目是大的还是小的,原则上都应该按照软件工程的一般原理、方法进行开发、管理,很多方法是共通的.但实际上,在小规模软件项目的实际开发管理过程中,除了遵循软件工程的一般原理方法外,他的管理内容有其许多不同于大软件项目的方面.因此对于小项目软件的管理方法与大软件项目的管理方法实际上并不完全一样.只有采用适合小型项目特点的管理方法,才是高效的.本文是作者以自己的经验来谈谈小项目开发管理的特点,以及在开发过程中的注意事项.
本文介绍了在开发大型信息管理系统时,如何在Oracle中创建多个数据库,如何为每个数据库进行优化配置.
利用冲击动力学基本理论,采用能量法对结构的塑性动力响应进行了研究,得出了一个撞击试验的物理模型.利用该模型定量地计算了被撞击壳体的侵彻深度.