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    <title>机械设计制造</title>
    <link>http://jzzyl.blog.tianya.cn/</link>
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                林承全博客（个人门户）    http://hexun.com/lin8188        
            
            林承全QQ 85683870   手机号 13593882323  电子邮箱 linchengquan@msn.com
模具设计与制造精品课程网站 http://www.jzit.net.cn/jpkj/mjsj/
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      <title><![CDATA[《机械设计基础》林承全编著]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械设计            ]]></category> <pubDate>2008-9-15星期一(Monday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=15152637&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>        《机械设计基础》林承全编著<BR>    《机械设计基础》林承全编著，华中科技大学出版社出版，2008年8月，ISBN978－7－5609－4795－2，定价35元。该书共50万字，是按照课程改革新体系编写，含工程力学、机械原理和机械设计全部内容。打破了旧的课程界限和学科体系，精选内容，精心编排，构建了实用性和应用型《机械设计基础》（含工程力学）的教材新体系。大量减少了各科课程及其章节之间的重复，缩减了教学时数。第1～5章可提供上学期使用，第6～13章可供第二学期使用。附录Ⅱ机械设计课程设计指导可供多学时专业选用。 图片链接<BR><BR>    该书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人院校及本科院校主办的二级职业技术学院和民办高校机械及机电类专业《机械设计基础》的课程教材，也可作为模具、数控、汽车等专业的函授生和工程技术人员的自学教材。<BR><BR>由于对内容深度和广度的适当扩展，该书也可供本科院校相关专业的师生和相关工程技术人员使用。本书是高等职业教育“十一五”规划教材和21世纪高职高专机电类规划教材。热烈欢迎各个兄弟院校师生选用!  <BR><BR>   **（y**u） 林承全   linchengquan   林承全网站阅读指南  <BR><BR> <BR>      林承全博客     林承全视频      林承全天涯  <BR><BR> 走近林承全   英语学习   个人门户   友情链接  网友杰作 <BR><BR><a href="http://lin8188.blog.hexun.com/23027014_d.html" target="_blank">《机械设计基础》林承全编著</a><a href="http://lin8188.photo.hexun.com/48687077_201858_d.html" target="_blank">图片链接</a>]]></description>
	  <comments>2008-9-15 11:57:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=15152637&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[《机械制造技术》林承全 主编]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[著作论文            ]]></category> <pubDate>2008-9-1星期一(Monday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=15024939&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>         《机械制造技术》林承全 主编<BR>    本书是编者在总结多年教学经验，认真吸取兄弟院校专业教学改革的成功经验，根据教育部最新颁布的课程要求并参阅了大量相关资料的基础上编写而成的。<BR>    在编写本书时，编者注重高等职业教育的特色，基本理论以应用为目的，以“必需、够用”为度，以讲清概念、强化应用为重点，注重实践性、启发性和科学性，注重对学生创新能力、创业能力和创造能力的培养。<BR>全书共分8章，主要内容包括金属材料基本知识、钢的热处理、常用工程材料、铸造成形、锻压成形、焊接与胶接成形、金属切削加工的基本知识、金属切削方法、机械加工工艺编程的基本知识等内容。每章都编有思考题与练习。基本术语、材料牌号、设备型号等符合最新的国际标准和国家标准。<BR>本书可作为高职高专院校机械及其相关专业的教材，也可供工程技术人员参考。<BR><BR>    《机械制造技术》 主编 林承全 贺剑 刘合群<BR>     华中科技大学出版社 2008.8 定价25元   ISBN 9787 5609 45781<BR>]]></description>
	  <comments>2008-9-1 16:38:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=15024939&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[谈谈“液压与气动技术”]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械设计            ]]></category> <pubDate>2008-8-8星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14805722&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>                谈谈“液压与气动技术”<BR><BR>   同学们经常听到机电一体化，其实应该是机电液一体化。它们是机械、电子（计算机） 、液压三者相结合的机电液一体化技术。<BR>    要知道：电子是神经，液压是肌肉，机械是骨头。<BR>     在这里我说说液压传动的优点:<BR> 功率大来重量轻, 大力大矩显威风;<BR> 运动平稳响应快, 无级调速显神通;<BR> 操纵简单自动化, 过载保护它更行;<BR> 元件标准系列化, 散热润滑也出名。<BR><BR>  液压的发展与应用简介：<BR><BR>    1623年出生的法国数学家 、物理学家帕斯1653年首先发现了液体传递压强的基本规律。所有的水压机、液压驱动装置等液体机械都是根据帕斯卡定律设计制成的。所以帕斯卡被称谓“液压机父”。 <BR>第一阶段： 液压传动从17世纪帕斯卡提出静压传递原理、1795年世界上第一台水压机诞生，已200多年的历史，但由于没有成熟的液压传动技术和液压元件，且工艺制造水平低下，发展缓 慢，几停滞。气压传动早在公元前，埃及人就开始采用风箱产生压缩空气助燃。从18 世纪产业革命开始，逐渐应用于各类行业中。 <BR>第二阶段：上世纪30年代，由于工艺制造水平高，开始生产液压元件，并首先应用于机床。 <BR>第三阶段：上世纪50、60、70年代，工艺水平了很大提高，液压与气动技术也迅速发展，渗透到民经济的各个领域：从蓝天到水下，从军用到民用从重工业到轻工业，到处都有流体传动与控制技术液压的应用。<BR><BR>   液压的应用:<BR><BR>    火炮跟踪、飞机和导弹的动、炮塔稳定、海底石油探测平台固定、煤矿矿井支承、矿山用的风钻、火车的刹车装置、液压装载、起重、挖掘、轧钢机组、数控机床、多工位组合机床、全自动液压床液压机械手等。我国液压与气动技术从上世纪60年代开始发展较快，新产品研制开发和先进国家不差上下，但其发展速度远远落后于同期发展的日本，主要由于工艺制造水平跟不上去，制造比较困难，材料性能不能满足设计需要，影响了我国流体传动术的发展。希望在坐各位能用自己所学为我国的流体传动技术作出应有的贡献。<BR>  液压的发展趋势：<BR>   目前，流体传动技术正在向着高压、  高速、效率、大流量、大功率、微型化、低噪声、低能耗、<BR>经久耐用、高度集成化方向发展，向着用计算机控制的机电一体化方向发展。<BR>]]></description>
	  <comments>2008-8-8 8:09:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14805722&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[身家百亿朱林瑶的神秘面纱]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[linchengquan        ]]></category> <pubDate>2008-8-7星期四(Thursday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14802764&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>               身家百亿朱林瑶的神秘面纱<BR><BR>　      《福布斯》的一纸富豪榜，将香港华宝国际(00336，HK)主席朱林瑶推上前台。这份年龄在24岁至50岁之间的全球20位拥有10亿美元以上财富的女亿万富豪名单中，大多是通过继承等方式获得巨额财富，其中只有4位是白手起家，而现年只有38岁的朱林瑶被称为最年轻的白手起家型女富豪，据《福布斯》估计，她的身家至少在20亿美元以上。据《每日经济新闻》掌握的情况，这位此前被媒体普遍报道为来自中国香港的女富豪实际上是四川人，其丈夫则是被称为 “中国香精大王”的林国文。<BR><BR>　      低调老板从不透露发家史<BR><BR>　      据透露，目前身为香港上市公司华宝国际主席的朱林瑶祖籍四川，其公司员工告诉记者：“朱主席平素为人低调，和别的老板不同的是，她很少在员工面前诉说自己的发家史，也不喜欢讲自己的奋斗历程，而更愿意和员工一起探讨上市公司的业务，因此大家对于老板个人的发展轨迹知道的并不是特别清楚。”<BR><BR>　      在2007年时，胡润已将朱林瑶排进当年百富榜的第44位，当时估算她的身价为135亿港元。《每日经济新闻》记者昨天致电胡润，没想到胡润本人竟也表示朱林瑶极其神秘，在公众视野中很难找到此人的信息。胡润告诉记者，他也只是在一份英文资料中发现了她的巨大财富。而关于该女富豪的其他信息，胡润本人也无法获悉。<BR><BR>　      据公司员工介绍，朱林瑶是土生土长的四川人，和香精香料结缘则是在她前往北京念大学以后的事情。与其他普通大学生有别的是，朱林瑶还在念书时，即对贸易产生了浓厚的兴趣，也意识到了其中蕴含的丰富商机和致富良机。当时，朱林瑶的志向即不在类似“顺利毕业，找个好工作上班”之类的想法。期望着改变生活的朱林瑶很快做起了贸易生意，“刚开始时，老板并没有接触到香精香料生意，而是在此后做生意的过程中，慢慢发现了香精香料业中蕴藏的巨大商机。”华宝国际员工告诉记者。<BR><BR>　      很快，朱林瑶在北京成立了自己的第一家香精香料贸易公司，开始了事业的起步阶段。此时，朱林瑶已开始展示了其在实业经营及资本运作上的高超手段。<BR><BR>　　　   上世纪90年代，林又投资2000万美元，成立了上海华宝公司，而朱林瑶此时也正在上海拓展自己的香精香料业务。2004年，华宝集团收购上海家化旗下一企业，并成立了上海华宝孔雀香精香料有限公司，一跃成为食用香精领域的重要生产企业。目前，烟用香精和食用香精已成为华宝国际最重要的两大业务<BR>成功借壳 身家飙升百亿。<BR><BR>　      此时，在国内香精香料业内已具有相当话语权的华宝集团开始谋求上市，并看中了在港交所挂牌的力特有限公司的壳资源。当时力特由于连年亏损，同样有着强烈的资产重组意愿，双方一拍即合。2004年3月，力特以每股0.1港元的价格，向朱林瑶100%控股的MogulEnterprisesLimited发行1.731亿普通股，公司同时更名为华宝国际。成功借壳上市后，朱林瑶将其旗下的香精香料业务，以ChemactiveInvestmentsLimited的名义，打包注入上市公司，该公司为朱林瑶在英属维京群岛注册的100%控股子公司，名下包括设立于上海的华宝上海公司、华宝孔雀等优质资产。由于此前朱林瑶已拥有上市公司90.99%的股份，此次资产注入完成后，其持股比例已高达97.57%。<BR><BR>　      此后，朱林瑶开始了其数次减持套现的历程。2006年8月4日，华宝国际发布公告称，朱林瑶拟将其直接和间接持有的27.47亿可转换优先股悉数转换为普通股并行使认股权证，并向公众配售6.9亿股普通股。此后，朱林瑶以每股2.2港元完成配售，一举套现约15亿港元。2007年1月17日，华宝国际再次发布公告，朱林瑶拟向公众股东配售2.773亿股，配售价格为每股4.56港元，此次朱林瑶套现约12.65亿港元。今年3月26日，华宝国际发布公告称，朱林瑶已收购独立第三方的一项香精香料业务，作为支付对价的一部分，朱林瑶以每股6.5港元，向对方转让了6942万股，再次成功套现4.51亿港元。数次转让后，朱林瑶持股比例目前已下降至65.22%。<BR><BR>　      昨日，华宝国际收盘价为6.15港元，以此计算，朱林瑶目前拥有的股票市值约为123.3亿港元。<BR><BR>　      客户囊括十大烟草品牌<BR><BR>　      据华宝国际年报介绍，公司目前主要从事烟用、食品香精香料的研发、生产和销售。目前的发展战略为“坚持以烟用香精为核心，加快食品香精的发展步伐、积极拓展日化香精。”<BR><BR>　      截至2008年3月31日，华宝国际烟用香精的销售收入较去年同期增长了37.7%，而目前，中国十大卷烟企业已经全部成为了华宝国际的最终客户。据公司年报披露，2007年全国销量前十大卷烟品牌红梅、白沙、红金龙、红河、哈德门、黄果树、红旗渠、红山茶、双喜、红塔山皆为公司现有客户，而其中仅有红金龙和红山茶非公司核心供应商。<BR>]]></description>
	  <comments>2009-5-19 10:08:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14802764&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
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      <title><![CDATA[中国博客过时了？]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[linchengquan        ]]></category> <pubDate>2008-8-3星期日(Sunday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14755787&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>        中国博客过时了？<BR>    “博客已经过时了。”这是7月3日，一位自称麦田的人，在自己博客上发出的声音。很快他成了众矢之的，反对和质疑迅速涌来，其中也夹杂着对博客过时论的点滴认同，可大多数人并不赞同轻率给博客下病危通知单。实际上，在麦田发出博客过时论的前后脚，中国博客最早的理论派、被定义为“中国博客之父”的方兴东，传出了公司破产的消息，之后谣传被更加细节化:裁员95%，方兴东自己掏了十几万元垫付员工6月份工资。<BR>    自从2005年底某网站将博客概念包装，轰轰烈烈地推向中国网民，原本处于小众圈子的博客才彻底流行开来。“没人否认该网站挑动的博客浪潮。”2003年就开始写博客的陆小弥对于中国博客发展史相当熟悉，她说，“关键是新浪博客挤兑掉了很多小公司创办的独立博客，可除了为该网站门户带来不菲的浏览量，该网站博客什么也不是:论绝对数量比不上腾讯，论相对质量比不过一些独立博客，最可怕的是他将博客引入到普通人群，在短暂的流行后，新浪和搜狐等门户拼命上数量，创造了无数博客僵尸。”博客僵尸其实并不是什么新鲜问题，但是随着博客在中国互联网界流行已近3年，博客撰写者的疲惫，以及博客商业动力的衰退，正在将博客僵尸问题扩大化。中国网民对于博客的态度变化，正在悄悄影响着整个互联网格局的流向。 <BR><BR>    尽管中国互联网使用者的数量将在2008年末有望达到2.44亿人，但中文博客的增长速度，并没有实现同步。按照2008年2月的一份调查显示，目前全球博客文章总数超过了13.5亿篇，全球博客数量约有7000万名，英语书写已经不再是头号博客源泉，中文博客也没有坐稳第二号的位置。日语博客疯狂增长，居然占据了全球博客数量的37%，其次才是英语博客的36%，中文博客仅保持住了8%的份额。另一组数据则是博客活跃程度，日本博客经常更新的占据了20%，大多数日本博客写作者都非常稳定，不再是青年人短暂的玩乐。按照日本杂志《ASCII24》的说法，“日本的博客主人极度认真，真把博客当回事，并且几乎达到了全民博客的水平”。 <BR><BR>    与日本平均20%的更新频率相比，博客发源地的美国博客界，13%的博客经常更新率就被《纽约时报》周刊形容成“难得的勤奋了”。相比之下，中国博客的更新率并没有人认真统计过，前任新浪博客负责人侯小强私下透露的一些数字更近似参考——他认为中国90%的博客都开在门户网站和大社区论坛，传统门户网站的博客更新率一直在下降，整个中国网络博客都在进行沉淀，能有15%的人坚持写就已经是奇迹了。只有Blogbus、牛博网等少数独立博客运营商，凭借精英作者的套路，勉强将更新率保持在20%的级别，可如果把腾讯和百度上的准博客形式也统计在内，整个中国博客更新率低于15%是肯定的。 <BR><BR>    沉淀期与SNS接替论 <BR><BR>    “并不是博客过时了，关键是中国普通网民对博客的态度问题。”Blogbus的总裁窦毅是目前方兴东之外，第一批独立博客网站中硕果仅存的老人，他解释道，“并不是因为SNS社交网络和视频分享网站分流了人群，也不是因为中国网民对网络表达产生了耐药性，实在是因为中国网络人群的素质本身，决定了博客写作需要沉淀。并不是草根就彻底停留于地面，也不是名人博客永远就引人注目，博客书写的精英在渐渐自发靠拢，在中国真正有想法、好玩的人就那么多，肯定要出现一个淘汰过程。” <BR><BR>    对于互联网文化和技术上的淘汰与沉淀，芝加哥大学一个叫扎克的人曾经写过一篇论述。这位主修国际政治的家伙认为，美国主导的互联网技术和派生文化现象，一年之内几乎在全球每个地方都会派生出模仿者，然后再过一年，这些模仿者就会出现分化。尤其是中国和英国的互联网公司们，几乎紧盯美国，然后又快速出现自我淘汰。反倒是日本和德国的互联网界，能够真正沉淀下很多老东西。恰恰博客就是其中之一，在扎克看来，博客之所以出现日文的极端繁荣，很大程度上并非纯粹的技术和商业模式问题，而是日本网民的态度问题。日本人真的拿博客当日记，并且认认真真记录，每个普通人的草根明星梦想，并没有因为时间的消逝而淡化。 <BR><BR>    《连线》杂志也注意到了全球博客界的变化，他们特别撰写了一篇《日本热门名人博客问题》的文章，探讨日本博客崛起对应的全球其他地区博客的衰落。在其作者片山理莎（Lisa Katayama）看来，日本博客形成了完善的草根精英制度，可以通过一批一批涌现的年轻写作者，长久保持博客表达话题的自我更新。目前每个月能够拥有1亿次访问量的中川翔子，在博客书写内容形式上与第一代的博客女王真锅薰如出一辙，但日本网民就能不厌其烦地看，并且每个阅读者都充满自信，都认为自己也能够成为博客明星，进而形成了一种以年轻人为核心的全民博客现象。确切地说，日本博客之所以全球最火，恰恰就是日本网民真把博客当日记写了，并没有让博客承载太多的内涵。相比其他地方的博客文化，则明显被迫承载了太多的重任。从好莱坞导演到巴黎独立服装设计师，所有的非官方消息都被发布在了博客上，《综艺》杂志早就给美国的流行博客下了定论:那就是一个秀场。相比之下，中国的博客上除了作秀的功效外，更是口水仗的舞台。 <BR><BR>    可为什么包括Bokee和Blogcn，众多早期博客公司出现早衰呢？窦毅解释道:“因为它们从一开始就没有弄明白真正的博客商业逻辑是什么，架子搭得就不对，他们并没有真正挖掘出博客本身的价值加以利用。之所以Blogbus能够生存并且小幅盈利，就因为我们能够尊重博客本身的价值，并且在其基础上充分挖掘，跟博客作者一块创造价值，把用户当合作伙伴，而不是免费的内容源泉。在中国博客已经进入沉淀期的观点之外，还有一小撮人将SNS社交网络定义为博客杀手。在他们看来，SNS具备的群体小环境，恰恰就是博客技术本身最缺乏的有效人际关系控制，况且SNS网站内每个人都有类似博客的书写环境，物以类聚人以群分的天然属性，让SNS网站可以替代博客。嚷嚷博客已经过时的麦田，恰恰就是SNS网站的强力支持者。包括陈一舟的校内网、王兴的海内网，以及史玉柱收购来的51.com，都图谋以SNS社交网络的群体效应，替代博客的自我表达。在他们看来，SNS社交网络能够遏制博客书写的疲态，人们应该为了展示自己而书写，这将从根本上解决中文博客写作动力衰退的现状。 <BR><BR>    谁是赢家 <BR><BR>    博客本身实际上已经成为中国互联网最新鲜的内容源泉。新浪引以为豪的博客，从流量和更新数量上，早已经是整个新浪最大的频道。腾讯更是凭借QQ空间和点卡充值的零钱经济，直接从博客空间运营上赚到了不菲的现金收益。相对而言，大多数博客写作者只是赚到了名声，并没有多少人直接在博客上拿到广告分成，可这并不妨碍博客成为少数人赚钱的源泉。徐静蕾曾经创造的全球博客累计浏览量之最，早已经无足轻重，可她却实实在在靠写博客获取了不菲的利益——在2006年她的博客极度走红之后，包括AMD、索尼爱立信、智联招聘，大笔的广告订单都看中了她的网络身份。 <BR><BR>    尽管在很多人看来，中文博客进入了平缓发展的阶段，但是靠博客赚钱依旧是可行的套路。庄雅婷可以算是最新一轮的博客致富者，她正在连载撰写的小说《阿尔法女郎》，计划写15万字，以连载章节的方式贴在博客上，背后则是拿千字500元的稿费。支付稿费的博客服务提供商只有一个要求，将众多化妆品品牌植入到小说中，包括夏依、欧莱雅、美宝莲，甚至还拉来了香港海港城、威尔士健身会所、代官山等地产赞助，总额度超过百万元。在连载《阿尔法女郎》小说的网页上，中国版《欲望都市》网络互动小说的栏头广告，则在鲜明表达着中国博客的野心。<BR>]]></description>
	  <comments>2008-8-3 11:33:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14755787&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[MasterCAM技术在模具行业中的应用]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[模具设计            ]]></category> <pubDate>2008-8-3星期日(Sunday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14755558&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>　　        MasterCAM技术在模具行业中的应用<BR>　　<BR>　　    模具工业是国民经济的重要基础工业之一，模具是工业生产中的基础工艺装备，是一种高附加值的高技术密集型产品，也是高新技术产业化的重要领域，其技术水平的高低已成为衡量一个国家制造业水平的重要标志。<BR>　　<BR>　　一、模具成形的特点<BR>　　<BR>　　    按照成形的特点，模具分为冲压模具、塑料模具、压铸模具、锻造模具、铸造模具、粉末冶金模具、玻璃模具、橡胶模具、陶瓷模具和简易模具等十大类。<BR>　　<BR>　　    模具成形技术具有如下特点：<BR>　　<BR>　　（１）生产率高<BR>　　<BR>　　（２）制件质量好<BR>　　<BR>　　（３）材料利用率高<BR>　　<BR>　　（４）成本低<BR>　　<BR>　　二、CAD/CAM技术在现代模具技术中的应用<BR>　　<BR>　　1.  CAD/CAM技术在冷冲模中的应用<BR>　　<BR>　　上世纪50年代末期，国外一些科研院所便开始研究开发冷冲模CAD/CAM系统。<BR>　　<BR>　　1971年，美国DieComp公司成功地开发了级进模计算机辅助设计系统PDDC。应用该系统可以完成冷冲模设计的全部过程，其中包括输入产品图形和技术条件；确定操作顺序、步距、空位、总工位数；绘制排样图；输出模具装配图、零件图和压力机床参数；生成数控线切割程序等。<BR>　　<BR>　　1977年捷克金属加工工业研究院研制成功AKT系统，它可以用于简单、复合和连续冲裁模的设计和制造；<BR>　　<BR>　　20世纪70年代末期，日本机械工程实验室和日本旭光学工业公司分别开发的连续模设计系统MEL和冲孔弯曲模系统PENTAX；<BR>　　<BR>　　1982年日立公司研制了冲裁模CAD系统。使用这些系统进行模具设计制造，大大缩短了模具开发周期，降低了生产成本，提高了生产效率。<BR>　　<BR>　　  CAM在冷冲模具设计与制造中的应用，主要可归纳为以下几个方面：<BR>　　<BR>　　1)  利用几何造型技术完成复杂模具几何设计。<BR>　　<BR>　　2)  完成工艺分析计算，辅助成形工艺的设计。<BR>　　<BR>　　3)  建立标准模具零件和结构的图形库，提高模具结构和模具零件设计效率。<BR>　　<BR>　　4)  辅助完成绘图工作，输出模具零件图和装配图。<BR>　　<BR>　　5)  利用计算机完成有限元分析和优化设计等数值计算工作。<BR>　　<BR>　　6)  辅助完成模具加工工艺设计和NC编程。<BR>　　<BR>　　2. MasterCAM技术在塑料模中的应用<BR>　　<BR>　　    注射模MasterCAM技术主要从两个方面对技术人员提供强有力的帮助：<BR>　　<BR>　　一是应用CAE技术对模具进行有限元结构力学分析、流动分析模拟和冷却分析模拟等；<BR>　　<BR>　　二是完成注射模结构CAD，包括塑料产品的建模、模具总体结构方案设计和零部件设计，数控仿真和数控程序生成，模具模拟装配、零件图和装配图的生成与绘制等。<BR>　　<BR>　　20世纪60年代中期，英国、美国、加拿大等国学者完成注射过程一维流动与冷却分析；<BR>　　<BR>　　70年代完成二维分析程序；<BR>　　<BR>　　80年代开始对三维流动与冷却分析进行研究；<BR>　　<BR>　　进入90年代，对流动、保压、冷却、应力分析注射成型全过程进行集成化研究，这些研究为开发实用的注射模CAE软件奠定了坚实的基础。<BR>　　<BR>　　（１）塑料模具CAD/CAM系统的特点<BR>　　<BR>　　１）模具成型部分的几何造型需要功能强大的三维图形系统支持。<BR>　　<BR>　　２）模具自由曲面一般采用数控加工。<BR>　　<BR>　　３）计算分析比较复杂。<BR>　　<BR>　　４）模拟分析软件。<BR>　　<BR>　　（2）注射模CAD/CAE/CAM主要工作内容<BR>　　<BR>　　1)  塑料制品的几何造型。<BR>　　<BR>　　2)  模腔表面形状的生成。<BR>　　<BR>　　3)  模具结构方案设计<BR>　　<BR>　　4)  标准模架的选择。<BR>　　<BR>　　5)  部装图和总装图的生成。<BR>　　<BR>　　6)  模具零件图的生成。<BR>　　<BR>　　7)  注射工艺条件及注射模材料的优选。<BR>　　<BR>　　8)  注射流动及保压过程模拟。<BR>　　<BR>　　9)  冷却过程分析。<BR>　　<BR>　　10)  力学分析。<BR>　　<BR>　　11)  数控加工。<BR>　　<BR>　　三、模具CAD/CAM技术的优越性<BR>　　<BR>　　CAD/CAM技术的优越性都是传统的模具设计制造方法所无法比拟的。<BR>　　<BR>　　1)  CAD/CAM可以提高模具设计和制造水平，从而提高模具质量。<BR>　　<BR>　　2)  CAD/CAM可以节省时间，提高效率。<BR>　　<BR>　　3)  CAD/CAM可以较大幅度降低成本。<BR>　　<BR>　　4)  CAD/CAM技术将技术人员从繁杂的计算、绘图和NC编程中解放出来，使其可以从事更多的创造性劳动。<BR>　　<BR>　　5)  随着材料成形过程计算机模拟技术的发展、完善和模具CAD/CAE/CAM技术的应用，可大大提高模具的可靠性，缩短甚至不需要试模修模过程，提高模具设计制造的一次性成功率。<BR>　　<BR>　　四、 MasterCAM技术发展趋势<BR>　　<BR>　　    （一）集成化<BR>　　<BR>　　    MasterCAM系统集成主要包含三层意思：<BR>　　<BR>　　   1） 软件集成，扩充和完善一个CAD系统的功能，使一个产品设计过程的各阶段都能在单一的CAD系统中完成；<BR>　　<BR>　　   2） CAD功能和CAM功能的集成；<BR>　　<BR>　　   3）建立企业的CIMS系统，实现企业的物理集成、信息集成和功能集成。<BR>　　<BR>　　CAD/CAM系统集成主要有以下几方面的工作：<BR>　　<BR>　　①产品造型技术：实现参数化特征造型和变量化特征造型，以便建立包含几何、工艺、制造、管理等完整信息的产品数据模型；<BR>　　<BR>　　②数据交换技术：积极向国际标准靠拢，实现异构环境下的信息集成；<BR>　　<BR>　　③计算机图形处理技术；<BR>　　<BR>　　④数据库管理技术等。<BR>　　<BR>　　    （二）智能化<BR>　　<BR>　　将人工智能技术、知识工程和专家系统技术引入到CAD/CAM领域中，形成智能的CAD/CAM系统。<BR>　　<BR>　　    （三）标准化<BR>　　<BR>　　随着CAD/CAM技术的快速发展和广泛应用，技术标准化问题愈显重要。CAD/CAM标准体系是开发应用CAD/CAM软件的基础，也是促进CAD/CAM技术普及应用的约束手段。<BR>　　<BR>　　    （四）网络化<BR>　　<BR>　　    （五）最优化<BR>　　<BR>　　]]></description>
	  <comments>2008-8-3 11:04:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14755558&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[林承全（linchengquan）科研与论文]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[linchengquan        ]]></category> <pubDate>2008-7-23星期三(Wednesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14644081&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>　　           林承全（linchengquan）科研与论文<BR>　　[1] 林承全，杨辉.模具设计与制造专业教学改革的研究[J].武汉:《新课程研究》（职业教育）,2008，111（11）：17. <BR>　　[2] 林承全.论铸铁件皱皮缺陷及其预防措施[J].武汉:《湖北造纸》,2007，93（3）：40.<BR>　　[3] 林承全.论冲压模具设计制造与模具寿命的关系[J].山东:《科技信息》（核心刊物）,2007，236（24）：158.<BR>　　[4] 林承全,余小燕,郭建农.机械设计基础学习与实训指导[M].武汉:华中科技大学出版社, 2007.<BR>　　[5] 杨宏,林承全.翻带式砂带磨木机的研发[J].武汉:《湖北造纸》,2007，93（3）：47.<BR>　　[6] 林承全.机械设计基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2008.<BR>　　[7] 林承全，贺剑，刘合群.机械制造技术[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2008<BR>　　[8] 李舒燕,林承全.模具制造工艺[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社,2008.<BR>　　[9] 林承全,胡绍平.冲压模具课程设计指导与范例[M].北京:化学工业出版社,2008.<BR>　　[10] 陆全龙,刘明皓.液压与气动[M]. 北京:科学出版社, 2007. <BR>　　[11] 陆全龙,吴水萍.液压与气动习题实验指导[M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2007.<BR>　　[12] 林承全，胡绍平，杨辉．模具线切割加工中表面变质层的研究 [J]．南宁：《装备制造技术》（核心刊物）,2008，160（4）：22.<BR>　　[13] 韩森和,林承全,余小燕.冲压工艺及模具设计与制造[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社,2008.<BR>　　[14] 林承全,余小燕.冲压模具设计指导书[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2008.<BR>　　[15] 林承全.机芯自停杆冲裁弯曲级进模的设计与制造[J].深圳:《模具制造》,2008. （8）：62.<BR>　　[16] 林承全，杨辉.加大机械设计改革措施的研究[J].北京:《科技与企业》（国家级）2007，12：251.<BR>　　[17] 林承全,罗小梅.焊片少废料级进模设计与制造的研究[J]. 广西:《装备制造技术》（核心刊物）,2008，157（1）：8.  <BR>　　[18] 刘美玲,雷震德.机械设计基础[M]. 北京:科学出版社, 2007.<BR>　　林承全网站： http://hexun.com/lin8188   专业研究方向：1）机械设计理论与方法 2）冲压模具设计与制造   精品课程网址：1）机械设计基础http://www.jzit.net.cn/jpkj/jxsj/index.asp?id=66    2）模具设计与制造http://www.jzit.net.cn/jpkj/mjsj/ <BR>　　很多朋友关心我是干什么的。你就点击一下下面这个网页链接。是我们学院官方网站以前对我的简单介绍：<BR>　　 http://www.jzit.net.cn/49/2006411102349.htm   <BR>　　 林承全QQ号 85683870 手机号 13593882323 E-mail ：linchengquan@msn.com  ]]></description>
	  <comments>2008-7-25 16:15:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=14644081&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械设计与制造专业教学改革的建议]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械设计            ]]></category> <pubDate>2008-5-7星期三(Wednesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=13687830&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>   机械设计与制造专业教学改革的建议 林承全<BR>   摘  要：根据机械行业对人才能力的培养要求，改革课程设计和教学内容，开发新的教材，推行模块教学，强化实践教学，以取得较好的教学效果。<BR><BR>    关键词：高职教育；机械专业；教学改革；课程重组；实践教学<BR><BR>    知识爆炸，高新技术产业的飞速发展导致机械技术对机械行业技术人员的素质和能力要求越来越高。而我国目前在机械专业人才的培养模式上存在误区：一是重理论，轻实践；二是教学与生产岗位脱节，导致学生毕业后还需要接受工厂较长时间的再培训，延缓了上岗的时间。面对机械制造与加工业对“零距离”应用型人才的迫切需求，改革现行的课程体系、教学内容和教学方法，已势在必行。为此，我们机械设计与制造专业教学改革和实践教学改革迫在眉睫。就我们机电工程学院的具体情况，我谈几点不成熟的看法，提供领导参考。<BR><BR>    一、改革培养模式，确立正确的培养目标<BR><BR>    思想观念的转变是一个根本性的转变。要进行专业教学改革，就必须要以教育思想、观念改革为先导，摒弃传统的教学理念和方法，把理论与实践、教学与生产紧密地结合起来，确立正确的培养目标和培养模式。为此，我们应该做三个方面的工作：一是成立了以专业教师、省内机械行业知名专家和大型机械厂家代表为主的专业指导委员会，用以指导专业的发展方向。指导委员会成员参与培养方案、教学计划制定，实验室和实训基地建设、师资队伍、教材建设的指导；二是组织专业教师到兄弟学校、多个机械厂家现场参观考察，了解高职机械专业的办学特点、岗位能力、要素和岗位需求情况；三是组织教师对高职教育与中专、普通本科教育在办学性质、培养目标、教学内容、课程设置等方面进行讨论，弄清专业的目标定位，通过考察参观和学习讨论，弄清楚高职教育的特殊内涵和特征，既不能把我们的高职办成本科教育的“压缩饼干”，也不能把它办成中专教育的“延伸”，要根据机械专业技术领域和职业岗位的要求，培养理论知识适度，技术应用能力强，服务于生产、建设、管理第一线的高等技术应用性人才。学生动手能力强应是高职教育的显著特征，应以“对准岗位设课程，对准实践抓教学”的思路来设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案，切实抓好课程设置、教学内容、教学方法、实训教学等方面的改革，建立特色鲜明的高职人才培养模式。<BR><BR>    二、改革课程设置和教学内容，调整教学体系：**（y**u）（ <BR><BR>林承全   林承全博客   林承全网站阅读指南  <BR><BR>       请你查看上面的分栏就到相应的文章栏目，在栏目里面又有很多页，请你查看每个栏目的  “的博客文章 更多>>> ”部分。 <BR><BR> <BR> <BR><BR>          留言簿是专用的，在最下面的空白表，可以不填你的名字，网页，更不需要你注册，写上你的留言后就提交，不要担心(您的评论将有可能审核后才能发表)<BR><BR>  林承全博客     林承全视频      林承全天涯  <BR><BR> 走近林承全   英语学习   个人门户   友情链接  网友杰作 <BR><BR>]]></description>
	  <comments>2008-5-7 17:34:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=13687830&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械设计基础学习与实训指导]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械设计            ]]></category> <pubDate>2007-11-6星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=11631938&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>              《机械设计基础学习与实训指导》<BR>  内容简介<BR>  本书是全国21世纪高职高专机电、数控和模具专业的系列规划教材，与国内新版规划教材《机械设计基础》（含工程力学）配套使用。内容包括各章的基本要求，学习任务，学习指导，典型例题，自测习题，实训实验指导，精选试卷及解答，自测习题提示与参考答案等。<BR>    本书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人院校及本科院校主办的二级职业技术学院和民办高校机械及机电类专业学习《机械设计基础》的辅导教材，也可作为学习《机械设计教材》的函授生和工程技术人员的自学教材。<BR>      由于对内容深度和广度的适当扩展，本书也可供本科院校相关专业的师生使用。 <BR><BR>新书《机械设计基础学习与实训指导》<BR><BR>   这本是9月份刚由华中科技大学出版社出版的新书 ISBN 978－7－5609－4148－6<BR><BR><BR><BR><BR>]]></description>
	  <comments>2007-11-6 15:12:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=11631938&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[继往开来，开创机械设计教学研究新局面]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械设计            ]]></category> <pubDate>2007-7-5星期四(Thursday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=10201454&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>            继往开来，开创机械设计教学研究新局面<BR>     （第三届全国机械设计教学研究会换届暨第八届全国机械设计教学研讨会）<BR>                前言<BR>    全国机械设计教学研究会，在各大区教学研究会积极参与下，在教育体系改革、教学规范、创新教育诸多方面做出了重大贡献，取得了丰硕的成果，为机械设计课程的建设和发展奠定了良好的基础。<BR><BR>    我代表新一届的理事会：<BR><BR>    向上届全国机械设计教学研究会，特别是向彭文生理事长表示衷心的感谢！<BR><BR><BR>    感谢为各界学会和机械设计教学研究工作做出贡献的学术前辈和全体教育工作者！   <BR><BR><BR>一、历史简要回顾<BR><BR><BR>    1）文革之后，科学与教育迎来了第二个春天，机械设计教学研究工作也在全国开展起来。<BR><BR><BR>各大区成立教学研究会：<BR><BR><BR>    1986年东北地区机械零件教学研究会成立，龚溎义任理事长<BR><BR><BR>    1987年西南地区机械零件教学研究会成立，杨玉鼎任理事长<BR><BR><BR>    1988年中南地区机械设计教学研究会成立，彭文生任理事长<BR><BR><BR>    1989年华北地区机械设计教学研究会成立，郭可谦任理事长<BR><BR><BR>    1989年西北地区机械设计教学研究会成立，濮良贵任理事长<BR><BR><BR>    1990年华东地区机械设计教学研究会成立，沈继飞任理事长<BR><BR><BR>成立全国教学研究会：<BR><BR><BR>    1989年第一届全国机械设计教学研究会成立，郭可谦任理事长<BR><BR><BR>    2001年第二届全国机械设计教学研究会换届，彭文生任理事长<BR><BR><BR>    2006年第三届全国机械设计教学研究会换届.<BR><BR><BR>从以上历史可以看出：<BR><BR><BR>    课程名称的变化，从机械零件到机械设计，使这门课程无论从形式还是从内涵都发生了变化，从培养学生典型零件的设计能力到培养学生的综合设计能力，该门课已成为机械类教学的重要内容。<BR><BR><BR>    老一代机械设计教学工作者为机械设计教学工作做出了巨大贡献，我们这一代应学习他们这种精神，把机械设计教学工作做好。<BR><BR><BR>    2）教学研究会成立后，组织全国的机械设计教学工作者多次召开教学研讨会：<BR><BR><BR>    1989年第一届全国机械设计教学研讨会在武汉华中理工大学召开<BR><BR><BR>    2000年第二届全国机械设计教学研讨会在郑州大学召开<BR><BR><BR>    2001年第三届全国机械设计教学研讨会在西安西北工业大学召开<BR><BR><BR>    2002年第四届全国机械设计教学研讨会在哈尔滨工业大学召开<BR><BR><BR>    2003年第五届全国机械设计教学研讨会在上海同济大学召开<BR><BR><BR>    2004年第六届全国机械设计教学研讨会在内蒙古大学召开<BR><BR><BR>    2005年第七届全国机械设计教学研讨会在昆明理工大学召开<BR><BR><BR>    2006年第八届全国机械设计教学研讨会在乌鲁木齐新疆大学召开<BR><BR><BR>从以上可以看出：<BR><BR><BR>    几届全国机械设计教学研讨会在六个大区均有召开，表明机械设计教学研究在全国的开展在地域上看是较为均衡的。<BR><BR><BR>    1999年以后每年都召开全国机械设计教学研讨会，收集到的论文每年超过100篇，每年都出版论文集，每年参加会议的人数均在100人以上，说明广大教师对机械设计教学研究的积极性较高。<BR><BR><BR>    几年来，教学基地建设，教学名师评选，实验教学交流等都反映了机械设计教学工作取得了丰硕成果。<BR><BR><BR>二、若干问题思考 <BR><BR><BR>1）发达国家的制造业正向中国转移，我们的教育和教学改革如何应对这种变化？<BR><BR><BR>    ①这是挑战也是机遇，是学习发达国家先进制造技术的好机会。必须大力推进改革工程教育，真正做到“教育要面向世界，面向现代化，面向未来”。<BR><BR><BR>    ②关注发达国家的机械学科的发展方向，关注在能源、微纳、生态、信息等领域对设计与制造的牵引和需求开展教学研究。<BR><BR><BR>2）目前中国的制造业的核心问题是提高质量，而设计水平决定和影响制造质量，如何提高其教育质量？     <BR><BR><BR>    ①提高设计水平，设计出高、精、尖的产品，需要创新人才。培养出具有创新精神和创新能力的人才重要职责在教师，必须重视教师队伍建设与培养。<BR><BR><BR>    ②工程教育发展必须与国民经济发展水平相适应，要立足国民经济主战场、面向世界经济发展重要领域，制定教育质量提高计划。<BR><BR><BR>3）制造业的相关核心技术中，设计技术居首要地位，如何更新教学体系和内容？<BR><BR><BR>    ①制造业的相关核心技术很多，如数控技术、CAD/CAM技术、测试技术、精密和超精密加工技术等，目前，设计与制造有一体化的发展趋势。因此，设计课程内容要向纵深扩展！<BR><BR><BR>    ②近年来，各种先进设计技术和方法不断发展，因此，设计课程内容必须不断“吐故纳新” ！<BR><BR><BR>    ③ 设计技术涉及到方案、系统和结构设计问题，而培养学生的方案、系统和结构设计能力是我们课程的主要教学目标，因此，设计技术总揽全局，系统设计能力必须加强！<BR><BR><BR>4）重视基础，正确引导创新<BR><BR><BR>    ① 随着技术的进步，“基本”的东西也在变化，要重新提炼，更新内涵，与时俱进。<BR><BR><BR>    ② 设计技术是具体的、有功能需求的、可实现的技术，不是虚幻的、抽象的概念的虚拟组合。要提倡理论和实践的统一。<BR><BR><BR>③创新与传承是对立的统一           <BR><BR><BR>创新：理论创新 （概念、原理、方法）、技术创新、管理创新、制度创新、观念创新。<BR><BR><BR>创新教育的基础是传承，有基础才有创新能力，有需求才有创新动力，有实践才能验证创新。<BR><BR><BR>5）科学研究与教学研究的互动是教育质量提高的有力途径<BR><BR><BR>     ①教育内容更新源于科技进步和知识创新<BR><BR><BR>     ②教师参加科学研究是提高自身科技素质的根本途径<BR><BR><BR>     ③教学研究可为教育知识更新把握内容、深度和体量,同时，对科研工作也有促进作用。<BR><BR><BR>三、今后工作设想<BR><BR><BR>全国机械设计教学研究会在机械设计分会的领导下工作，同时接受机械基础课程指导委员会的业务指导，在机械设计分会和机械基础课指委的共同领导下，研究会应该在如下几个方面开展工作。<BR><BR><BR>1）加强机械设计课程教学理论与实践研究，组织好机械设计课程的教学经验交流和教育技术研讨会，促进本课程教学理论和实践的结合，提倡会议的综合性，保证必要的数量，提高会议质量。<BR><BR><BR>2）从建设创新型国家的需求出发，面向企业，科研单位做好人才知识结构、能力结构和素质结构需求，做好课程建设和人才培养设计；开展国外著名大学的机械设计教育研究工作，开阔思路，更新教育内容。<BR><BR><BR>3）探索机械设计系列课程的新结构体系方案。在专业学科建设的基础上，界定机械设计课程的内涵，全面探讨设计系列课程体系是十分必要的。但该项工作难度很大，需要相关课程通力合作，更需要我们知难而进，开展探索性工作。要以机械设计课程的宏观定位为基础，扩充内涵，健全体系；以体系结构的探索为前提，推动教材建设和教学内容该革，创建教学框架新体系。<BR><BR><BR>4）强化实践教学环节，推动机械设计实践教学平台建设。实践教学是我们机械设计课程建设中相对薄弱的环节。新一届研究会将以此为基础，更广泛的开展实践性教学工作的探索，丰富内容，力争规范化和全面推广。目前国家正在开展实践教学示范中心的建设工作，有条件的高校应努力争取。 <BR><BR><BR>5）加强信息化建设工作。办好网络，建设网络，为全国广大教师提供优良的教育信息资源。<BR><BR><BR>6）发挥教学名师的作用，积极开展师资培训工作，特别是对青年教师意义更大。<BR><BR><BR>7）关注在教育规模扩大的背景下，不同层次教育的差别，做好分类指导工作。<BR><BR><BR>8）继续搞好全国机械设计创新大赛工作，在条件成熟时可搞国际机械设计邀请赛。机械创新大赛的难度比其它大赛难度大，必须把该项工作做好，使其成为创新性教育的一种方式，争取能成为机械设计教学的一个重要教学环节。<BR><BR><BR>    各位代表，新一届的教学研究会工作任务很繁重，我们将克服困难，迎着问题逐一解决。我相信只要大家齐心协力，不辜负全国从事机械设计教学工作的广大教师的重托，我们一定会交出满意的答卷。<BR><BR><BR>]]></description>
	  <comments>2007-7-5 12:21:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=10201454&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[《机械设计基础》教学方法]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械制造            ]]></category> <pubDate>2007-6-24星期日(Sunday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=10080309&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>            《机械设计基础》教学方法<BR>教学方法与教学手段<BR>    1．互动式教学、提问式教学：一改过去老师在课堂上一讲到底、填鸭式教学方法，调动学生的学习积极性。为了使学生较好的掌握定位基准选择和拟订工艺路线的原则，以及工艺尺寸链的解算方法，精心组织课堂教学，还安排较多的习题课，讨论课，课外作业和思考题，以帮助学生掌握这部份知识。为使学生更好地理解和掌握加工误差分析的基础理论和方法，提高解决工艺技术问题的综合分析能力，结合工厂实例讲解，同时加强实验教学。在讲授模具加工工艺内容时，为弥补学生生产知识不足，组织现场参观，看教学录像，以增加感性认识，使学生能较好地掌握典型模具零件的加工工艺知识。选择一定数量，具有中等复杂程序的模具零件作为编制工艺练习，培养学生编制工艺的实际能力。<BR>    2．本门课程实践性、综合性较强，在教学上采用理论和实践相结合的教学方法，讲练结合。在各部分内容讲授中重视与生产实践相结合，注意有关知识的综合应用，在处理工艺问题时不能生搬硬套，要注意质量、生产率和成本之间的辨证关系。<BR>    3．实践性教学：通过各种实践性教学培养学生的专业技术应用能力，分析解决实际问题能力的重要手段。<BR>4．多媒体教学：利用现代化的教学方法，应用计算机、多媒体、课件等增强学生的感性认识，提高教学效果。<BR>    5．网上教学：模具设计与制造较集中体现了先进制造技术的成果与进展，其教学改变了传统教学方法，建立新的教学模式，适应未来人才培养的要求。模具网上教学应用现代计算机技术、软件技术以及网络技术，进行模具拆装、设计分析、模拟等方面的教学，既满足了学生对模具实践制造的认识，又提高了学生的计算机使用和软件应用的能力。模具制造研究方向将以及时的信息情况优势和先进的新产品设计、分析与造型技术、模具成形工艺模拟仿真与分析技术，模具设计、分析与制造技术等在学科建设，人才培养，科学研究和市场服务等方面发挥重要作用。<BR>]]></description>
	  <comments>2007-7-28 17:18:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=10080309&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械设计与制造专业简介]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械制造            ]]></category> <pubDate>2007-5-6星期日(Sunday)台风</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9498676&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>                  机械设计与制造专业简介<BR>    本专业培养掌握机械设计与制造必备的基本理论知识、专业知识及操作技能，具有英语交际能力、计算机应用能力和专业技术应用能力，能胜任现代化生产的计算机辅助设计、机械设计与制造，设备的生产、维护调试和管理的高等技术应用性专门人才。<BR><BR>开设电路基础、电子技术、现代制造技术、金属切削加工技术、数控加工技术、数控加工程序编制、机械CAD/CAM技术、机械制造装备、技术经济等三十多门课程。<BR><BR>毕业后能在军工、民用等机械制造行业从事CAD/CAM设计、制造、设备管理工作，也可以在技术引进、技术开发和试验研究领域中从事技术工作 ]]></description>
	  <comments>2007-5-6 10:26:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9498676&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[《机械设计与制造》杂志排版格式]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[未分类]]></category> <pubDate>2007-5-6星期日(Sunday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9498655&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>                   《机械设计与制造》杂志排版格式<BR>    本刊的排版格式按国家《科学技术期刊编排格式GB3179-92》执行。<BR>文          题：中文一般采用1号或2号字，字体以美观、稳重为准。<BR>中文作者及单位：作者用5号楷体字，二个作者名中间留一空格，例：楷体→王超，单位用5号黑体字，市地名、邮编用5号明体并留有一字空。<BR>英  文  标  题：5号黑体字。英文人名、单位、城市用5号明体，英文人名之间加逗号，姓大写，名之间用连字符“—”，单位与城市之间加逗号；邮编和China之间加逗号，并在单位前至China后用括号引上。<BR>摘          要：中英文对照200字以内，通栏用5号楷体，不用“本文”和“作者”等字样，主诉用第三人称，语言精练，并用花边圈上，[摘要]二字用黑体并中括号隐上，[摘要]二字的英文一律用黑体，第一字母大写[Abstract]加中括号。<BR>主    题    词：一律用“关键词”，5号黑体，英文第一字母大写Key和 Words加冒号，主题词之间用分号，摘要和主题词用花边圈上。<BR>中 图 分 类 号：5号黑字体和5号明体（按中国图书馆分类法分类）。<BR>文 献 标 识 码：5号黑体和5号明体（按中图分类法共分ABCD四类）<BR>标          题：一律用阿拉伯数字，采用国际标准编排，一、二、三级，标题一律不得“背题”（即标题不得沉底），标题在版面下方时必须跟排一行正文字。<BR>一级标题：1，2，3……表号顶格排，表题用4号明体，上下留出空隙，题号与题字之间空一格，与其他段首对齐。<BR>二级标题：1.1, 1.2, 1.3……标号顶格排，用5号黑  <BR>体，标号与标题一格。<BR>三级标题：1.1.1  1.1.2  1.1.3……标号顶格，用5号楷体；（1）（2）（3）……与段首对齐，用5号明体。<BR>插          图：文章中只有一个图，也得标上图1；图题与图号中间空一格，用6号明体字占中排，图上字体和图说用7号明体。图上标注剖面号、顺序号用正体，坐标用斜体，二维坐标图去掉箭头；量和单位括号改斜线。例如：T(min)→改为T（斜体）/min（单位正体）无图题一定补全图题。图说在图题下方。<BR>公         式：公式转行仍以算符为界，且算符在式末，不在式首；公式号在公式最末端顶格，用阿拉伯数字加“（）”表示；式中采用顶格冒号，二倍线，分号形式，末尾用句号。例：<BR>式中：RI   — 针轮半径，mm;<BR>My  — 输出转距，N·m（占中的点）；<BR>Ymin — 计算系数（以行首对齐）。<BR>表          格：一律采用三线表。只有一个表格也要标注表1。表号与表题空一格，占中排，采用5号黑体；表题距上顶粗实线2分字空格。三线表的上下底为粗实线，表内一律6号明体字。表题要中英文对照。<BR>结          论：结论二字为4明，正文用正文体（小五号），符号用数字加括号，空两格起头排（1）（2）（3）…回行顶格。<BR>参  考  文  献：参照《文后参考文献著录规则（GB7714-87）》，顶格，应与字对齐。著录格式序号与正题间是一字空，序号与顶格空1/2字开排（论文后参考文献在正文中要有出处）：<BR>期刊 序号 著者. 题名. 刊名. 出版年，卷（期）号：起止页码。<BR>1 李青.  机械可能性分析.  中国矿业大学. 2002，9（6）125~127。<BR>专著 序号 著者. 书名. 版次. 出版地：出版者，出版年。<BR>2 董玉.可靠性设计.北京：机械工业出版社，1992。<BR>论文集 序号 著者. 论文名. 见（英文用In）：文集 <BR>3张华.齿轮点蚀.见：中国工程学会.机械工业汇编.北 <BR>标准 序号 起草责任者.标准代号—发表年.标准名称.出版  <BR>4 机械学会.GB/T17451-1998.中华人民共和国国家标准《技术制图》.，出版日期北京：中国标准化出版社，1999.1~6.<BR>                5 于大安.探伤仪.中国，国家发明专利：1999.<BR>                6 贺青林.调研究：（学位论文）.沈阳：中科院金属所，1993.<BR>文  献  括  号：正文中的文献[   ]，一律占中，中括号标注。<BR>数  字  单  位：数字与单位之间1/2字空，例：154 mm<BR>     ]]></description>
	  <comments>2007-5-6 10:23:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9498655&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械可靠性设计中需澄清的几个问题]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[机械设计            ]]></category> <pubDate>2007-4-28星期六(Saturday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9423078&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>              机械可靠性设计中需澄清的几个问题  <BR>               东北大学　机械工程与自动化学院<BR><BR>内容概要<BR><BR>　　机械系统的可靠性问题比电子系统的可靠性问题复杂得多。传统的以电子元件/系统可靠性为背景的有关概念与方法不完全适用于机械零件与机械系统。<BR><BR>　　可靠性理论、方法及模型中存在一些容易引起混淆的问题：失效率及浴盆曲线的形式、成本-可靠性关系、系统可靠度与零件可靠度之间的关系、“应力-强度”干涉模型及相关问题、疲劳寿命分布与疲劳强度分布的关系、零件与系统的多状态性、等等。<BR><BR><BR>1 概 述<BR><BR>　　可靠性理论及方法是以电子元件与系统为对象发展起来的，在航空航天、通讯网络系统有很多应用，相应的方法及模型也不同程度地移植到了机械零件与机械系统中。<BR><BR>　　不同领域的可靠性问题有各自不同的特性。<BR><BR>　　人的可靠性问题与设备可靠性问题不同，软件系统的可靠性问题与硬件系统的可靠性问题不同，机械系统的可靠性问题与电子系统的可靠性问题不同，制造系统的可靠性问题与结构系统的可靠性问题不同，等等。<BR><BR>　　可靠性是研究零件与系统失效特性的工程学科，不同系统、不同失效机理需要不同的模型，甚至不同的概念、不同的定义。如果不加区别地直接应用传统的方法与模型，或隐含地做出不合理的假设，都会导致可靠性设计、分析失去应用价值，甚至造成错误导向。<BR><BR>传统可靠性方法的特征<BR><BR>　　传统的系统可靠性理论涉及的主要问题是零件完全失效的概率，以及系统(完全)失效与相互独立的零部件(完全)失效间的逻辑关系。<BR><BR>　　在串联系统中，关注的是“系统中至少有一个零件发生失效”这样的事件，因为任一个零件的失效都导致整个系统功能的丧失；在并联系统中，关注的是“系统中所有零件都发生失效”这样的事件，因为只有当全部零件都失效后才导致整个系统功能的丧失；在冗余系统中，考虑的是“系统的n个零件中有k个以上零件失效”这样的事件，或一个/多个零件失效后系统可靠性(冗余度)的降低，等等。<BR><BR>　　以古典概率论及等可能性为基础，广泛应用指数寿命分布与“恒定的失效率”假设，根据零件的可靠度计算系统的可靠度。<BR><BR>惯常做法及其根源<BR><BR>　　传统的可靠性研究把研究对象看作只有“好”与“坏”两种状态，假设各元件的失效是相互独立的事件，这些都是对研究对象的失效过程过分简化的结果。<BR><BR>　　“长期以来，自然科学工作者，尤其是物理学家和数学家，由于受欧几里德几何学及纯数学方法的影响，习惯于对复杂的研究对象进行简化和抽象，建立起各种理想模型(绝大多数是线性模型)把问题纳入可以解决的范畴”。<BR><BR><BR>2 可靠性问题中的几个重要概念<BR><BR>2.1 可靠性、概率与失效<BR><BR>　　可靠性是一个与时间有关的概念，而不仅仅是一个事件发生的概率。这不仅在产品质量管理与质量控制方面需要明确，在可靠性设计与分析中也需要明确。<BR><BR>　　可靠性研究的是失效概率问题。失效有多种不同原因，也有各种不同的后果。关于什么类型的事件被归类为失效也有不同的观点。因此，可靠性方法、模型必须与具体的失效机理与失效模式相适应。<BR><BR>　　电器元件及电子系统与机械零件及机械系统不同；<BR><BR>　　软件系统与硬件系统的失效规律/可靠性模型不同；<BR><BR>　　机械零件及系统的静强度失效规律/可靠性模型与疲劳强度失效规律/可靠性模型也不同；<BR><BR>　　脆性材料结构与塑性材料结构的失效规律/可靠性模型不同。<BR><BR>可靠性　V.S.　质量/概率<BR><BR>　　可靠性与质量常常是联系在一起的。因此，需要谈及基于时间的质量观念。检验员的观念和时间无关。产品要么通过规定的测试，要么通不过。与之不同，可靠性则通常涉及时间域内的失效。这一区别勾画出了传统的质量控制和可靠性工程之间的不同。<BR><BR>　　静强度的概率设计(与时间无关)与可靠性设计(与时间有关)在概念上也有所不同。<BR><BR>　　O’Connor在一篇文章中评论了与工程产品的失效原因相联系的可靠性的性质，解释为什么可靠性和质量专家使用的大多数方法是容易误解的和应用价值很小的，并且提出有关发展方向的建议。<BR><BR>2.2 失效率与浴盆曲线<BR><BR>　　由多个零件构成的系统，在不进行预防性维修的条件下，失效率曲线的典型形态包括如图所示的三个典型阶段。<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>不同产品的失效率曲线的形式<BR><BR>　　与之相关的一个问题是，指数分布这个在传统可靠性分析中广泛应用的寿命分布形式的适用范围实际上是很有限的——只适用于失效率为常数的情形。<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>2.3 成本-可靠性关系<BR><BR>　　图中所示是与可靠性相关的理论“成本-效益”关系的一般表述。尽管它看起来很直观并在有关质量和可靠性的教科书和教学中频繁出现，但此图是一种误导。<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>　　仔细分析，则不难揭示出此图中的错误。所有的失效都有其原因，所以应该询问“与无所作为的代价相比，预防和纠正这些原因的成本是多少？”当对每个潜在的或实际的原因以这种方式进行分析时，几乎总是清楚地表明，随着可靠性的提高，总费用会不断下降。换句话说，用在有效的可靠性工作方面的所有工作都是一种投资，通常也都会在短期内就有较大的回报。<BR><BR>真实的成本-可靠性关系<BR><BR>　　关于这一点，唯一的难题是不大容易量化所规定的可靠性工作的各项活动(例如一定量的试验等)对达到的可靠度所起的作用。但是，经验清楚地表明，更为实际的状况如图所示。<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>成本-质量关系的进一步解释<BR><BR>　　要获得可靠的设计和可靠的产品，需要一种综合的处理方法，包括设计、试验、生产，也包括可靠性工作的各项活动。与谈及性能或费用时相反，在这种处理方法中，很难分别确认出那些专门针对可靠性的活动和它们的费用。<BR><BR>　　这种综合的工程处理方法对项目经理和团队成员的判断能力与工程知识提出了很高的要求。作为团队的成员，可靠性专家们必须起到应起的作用。<BR><BR>　　在制造质量方面，戴明(Deming)解释了为什么不存在进一步提高质量会导致更高的费用的分界点(图略)。当考虑整个产品寿命周期时这一观点就更为真实。<BR><BR>　　与在生产质量方面的改进相比较，保证设计内在可靠性的努力，通过好设计和有效的研制试验，能获得更大的效益、产生更高的利润。<BR><BR>传统的成本观 v.s. 现代成本观<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>2.4 干涉模型及应用<BR><BR>　　首先应该明确的是，在应用-强度干涉图中，干涉面积并不等于失效概率。这二者之间的关系很容易用函数关系表达。<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>与干涉模型应用有关的问题<BR><BR>　　有关应力-强度干涉模型的应用的第二方面问题，是关于疲劳(磨损、腐蚀等)应力统计参数的确定，即应力分布参数的统计问题。<BR><BR>　　对于复杂载荷历程下的疲劳可靠度问题，在复杂载荷历程的统计信息处理上，曾有研究者提出了区分其“横向分布”和“纵向分布”的观点及方法，还很值得商榷。<BR><BR>　　需要区分损伤累积效应与载荷的统计不确定性。<BR><BR><BR>3　零件静强度失效概率计算-载荷效应<BR><BR>　　对于随机载荷/强度条件下的可靠性问题，有安全裕度SM和载荷粗糙度LR两个参数：<BR><BR><BR><BR><BR>    <BR><BR>一次加载的载荷-强度干涉模型<BR><BR>　　在传统的零件可靠性分析、计算方法中，一般不太关注载荷分散性与强度分散性对导致零件失效概率的不同意义。例如，零件可靠度R(零件强度 S 大于载荷 L 的概率)是借助载荷-强度干涉模型计算的：<BR><BR>　　(1)<BR><BR>　　式中， fL(L) 表示载荷L的概率密度函数；fS(S) 表示零件性能(强度)S 的概率密度函数。<BR><BR>　　根据这样的计算模型，可靠度是安全裕度的函数。不同的载荷分布与强度分布的组合可以产生相同的零件失效概率。<BR><BR>　　这是离散地施加载荷--一次加载的情形。<BR><BR>多次加载的载荷-强度干涉模型<BR><BR>　　对于施加n次载荷的情形，有[12]<BR><BR>　　(2)<BR><BR>　　这样，可靠度就变成了安全裕度与载荷粗糙度的函数。也就是说，在载荷多次作用的场合，可靠度不仅仅是安全裕度的函数。<BR><BR>　　文献[12]又有如下内容：<BR><BR>　　因为施加的载荷为统计独立的，所以施加n次载荷的可靠度同下式给出：<BR><BR>　　　　Rn=(R1)n 　　　　(3)<BR><BR>　　相当于 <BR><BR>　　(4)<BR><BR><BR>4 给定应力下的寿命分布与给定寿命时的强度分布之间的关系<BR><BR>　　由于给定应力水平下的疲劳寿命分布规律可以根据疲劳试验结果的统计分析直接得到，人们很早就试图根据给定应力水平下的疲劳寿命分布规律推导出指定寿命下疲劳强度的分布规律。Weibull早在1961年就提出，在S-N曲线上的任一点(S，N)的疲劳强度破坏率与疲劳寿命破坏率相等，但未作严格证明。1984年,Tanaka又提出了与Weibull设想完全一致的模型，进一步阐明了等同性的观点，并给出了疲劳寿命分布与疲劳强度分布之间的关系式，但用了疲劳强度遵循正态分布的假定。1986年傅惠民用概率论的方法论证了P-S-N曲线上任一点的疲劳寿命破坏概率与疲劳强度破坏概率数值上相等，并推导出了疲劳寿命概率分布与疲劳强度概率分布之间的关系式。同时，还得出了在一般情况下,疲劳强度服从某一偏态分布的结论。<BR><BR>　　根据概率论的知识，若有两个随机变量x(例如循环应力水平)和y(给定应力水平下的疲劳寿命)，且有函数关系y=f(x)，则y的密度函数可以由x的密度函数求得。然而，关于y与x之间的函数关系，通过试验获得的一般是y与x的均值之间的关系。随机变量之间的关系与其均值之间的关系并不总是一致的，因此根据寿命分布推导强度分布这种方法应用范围十分有限。<BR><BR><BR>5　应力循环数-等效寿命干涉模型及损伤等效与失效概率等效的不一致性<BR><BR>　　应力-强度干涉模型或载荷循环数-疲劳寿命干涉模型一直广泛应用于恒幅载荷下的疲劳可靠性分析。<BR><BR>　　针对程序载荷下的疲劳可靠性问题提出的“寿命等效-条件可靠度模型”也一直在被直接或间接地应用于各种复杂载荷下的疲劳可靠性问题。但“寿命等效-条件可靠度模型”只是一个简单的近似方法，只能应用于一些简单的疲劳可靠性问题。<BR><BR>　　应用循环次数-疲劳寿命干涉模型计算复杂载荷历程下的可靠度，会出现等效载荷循环数永远为0的情况。<BR><BR>　　随机载荷条件下的可靠性问题与恒幅循环载荷条件下的可靠性问题明显不同。在随机载荷作用下，既使在没有失效发生的情况下，零件的剩余寿命分布参数(均值/标准差)也将发生明显变化(见下图)，这是与恒幅载荷下的剩余寿命分布规律的不同之处。<BR><BR>变幅循环载荷作用下的剩余寿命分布<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>损伤等效与失效概率等效的不一致性<BR><BR>　　不失一般性，可以假设疲劳寿命服从对数正态分布。考虑一高-低两级载荷历程，在第一级载荷下的对数疲劳寿命分布密度函数为f1，在第二级载荷下为f2。第一级载荷作用n1次时，失效概率为p1，相应的正态偏量为z1<BR><BR>　　　z1=(lgn1-N1)/s1 　　　 (5)<BR><BR>　　当载荷水平由σ1变为σ2时，前面σ1作用n1次的结果相当于σ2作用了n2p次，从n1转换到n2p的依据是σ2作用n2p次时的失效概率也等于p1，由此可得： <BR><BR>　　　　(6)<BR><BR>　　式中N2, s2—第二级载荷下的对数寿命均值与标准差。<BR><BR>　　损伤等效<BR><BR>　　疲劳是一个损伤累积的过程。根据损伤等效的观点，σ1作用n1次的结果相当于σ2作用了n2d次，根据疲劳损伤累积法则(这里以Miner法则为例)，有：<BR><BR>　　　　(7)<BR><BR>　　显然，一般情况下，n2p≠n2d，所以等概率转换与等损伤转换是不一致的。<BR><BR>　　出现这种情况的原因，一是等概率转换没有考虑损伤等效的问题，有一定的缺陷；二是根据损伤规律定义的损伤只是某一水平的循环载荷作用一定的循环次数之后，在其它载荷水平下剩余寿命均值的相等，没有考虑不同水平载荷作用一定的循环次数之后，在某一特定水平的循环载荷作用下剩余寿命均值相等时寿命分布可能不同的情况。<BR><BR><BR>6　根据零件可靠度计算系统度的方法论问题<BR><BR>6.1 零件失效相关性(dependency)概述 <BR><BR>　　(relevancy关联性, coherency连贯性、一致性)<BR><BR>　　根据零件的可靠度计算系统可靠度是一种通行的做法。然而，机械系统中普遍存在的一种零件间的失效相关性-即共因失效(Common Cause Failure或称Common Mode Failure，简称CCF或CMF)使得机械系统可靠性分析与建模都非常复杂。<BR><BR>　　忽略零件间的失效的相关性，常常会导致过大的误差，甚至得出错误的结论。<BR><BR>　　在传统的零件/系统可靠性分析中，典型的方法是借助载荷-强度干涉模型计算零件的可靠度，然后在“系统中各零件失效相互独立”的假设条件下，根据系统的逻辑结构(串联、并联、表决等)建立系统可靠性模型。<BR><BR>　　由于在零件可靠度计算过程中没有区分载荷分散性与强度分散性的不同作用，虽然能得到零件可靠度这个数量指标，却混合了载荷分散性与强度分散性各自的贡献，掩盖了载荷分散性对系统失效相关性的特殊作用，丢失了有关系统失效相关性的信息，因而无法从零件可靠度直接构建一般系统(相关失效系统)的可靠度模型。<BR><BR>传统可靠性模型<BR><BR>　　众所周知，最具代表性传统的系统可靠性观点是，对于由零件A, B, 和 C构成的串联系统，其可靠度Rs为零件可靠度R的乘积:<BR><BR>　　Rs=(RA)(RB)(RC)<BR><BR>　　即假设各零件独立失效，若组成串联系统的n个零件的可靠度分别为R1，R2，… …，Rn，则系统可靠度为<BR><BR>　　Rs=&Otilde;Ri<BR><BR>　　若各零件的可靠相等，即Ri=R，则有<BR><BR>　　Rs=Rn<BR><BR>　　显然，这样的公式只有当各零件的失效是想到独立时才成立。<BR><BR>对失效相关性的早期认识<BR><BR>　　事实上，早在1962年，就有研究者指出(Lloyd & Lipow, 1962)，由n个零件构成的串联系统的可靠度Rn 的值在其零件可靠度R(假设各零件的可靠度相等)与各零件可靠度的乘积Rn之间。系统可靠取其上限 R 的条件是零件强度的标准差趋于0 ；而系统可靠取其下限Rn 的条件是载荷的标准差趋于0。<BR><BR>　　关于系统失效与零件失效之间的关系，李桂青等也有如下阐述。<BR><BR>　　对于串联系统：<BR><BR>　　maxPi(n)P(1-Pi(n))<BR><BR>　　下限适用于各构件失效是完全相关的情况，上限适用于相互独立失效的情况。一般说来，如果载荷的变异性大于抗力的变异性，系统的失效概率接近于下限，反之则接近上限。<BR><BR>　　对于并联系统：<BR><BR>　　P Pi(n) <BR><BR>　　当各构件失效为相互独立事件时，下限是精确值；当各构件失效完全相关时，上限是精确值。<BR><BR>6.2　零件失效概率计算与系统相关失效信息遗失问题<BR><BR>　　在传统的零件可靠性分析、计算方法中，一般没有区分载荷分散性与强度分散性对产生系统失效相关性的不同意义。例如，零件失效概率 P(零件强度 xp 小于载荷 xe 的概率)是借助载荷-强度干涉模型计算的：<BR><BR>P =　　(8)<BR><BR>　　式中， f1(xe) 表示载荷xe的概率密度函数；f2(xp) 表示零件性能(强度)xp的概率密度函数。<BR><BR>　　根据这样的计算模型，不同的载荷分布与强度分布的组合可以产生相同的零件失效概率。然而，不同的载荷分布与强度分布的组合将导致明显不同的系统失效概率，即使这些组合都产生相同的零件失效概率(图略)。<BR><BR>零件失效概率与载荷/强度标准差的关系 <BR><BR>　　(图略)<BR><BR>信息遗失的原因<BR><BR>　　仅从零件可靠度定义考虑，在载荷与强度均为正态分布随机变量的条件下，计算零件可靠度时还可以做如下的变换，即构造一个新的随机变量z=xp-xe。用fz(z)表示随机变量z的概率密度函数，零件失效概率可表达为：<BR><BR>　　(9)<BR><BR>　　从这样计算零件失效概率的传统公式可见，在计算零件失效概率的过程中，混合了载荷的分布特性与强度的分布特性，即使用的是一个新的控制变量z 及新的分散性指标σz(σz=(σp2+σz2)1/2)。由于载荷的分布特性与强度的分布特性对产生共因失效有截然不同的作用，而在上述零件失效概率计算过程中却混合了载荷分散性参数与强度分散性参数，相当于遗失了共因失效信息，因而无法再用这样计算出的零件的失效概率通过串、并联等可靠性逻辑关系计算相关失效系统(非独立失效系统)的失效概率。<BR><BR>6.3　建模-零件条件失效概率定义<BR><BR>　　零件可靠度可以看作是载荷的函数，在载荷与零件性能均为随机变量的情况下，可以定义零件的条件失效概率(以载荷为条件)如下：<BR><BR>　　(10) <BR><BR>　　由于这样定义的零件条件失效概率是载荷xe的函数，而载荷xe是一个随机变量，因此这样定义的零件条件失效概率本身也是一个随机变量，其概率密度函数可以由载荷概率密度函数推导出来。<BR><BR>　　应用零件条件失效概率的定义，可以很容易地构造出能反映共因失效这种失效相关性的系统失效概率模型。<BR><BR>6.4　建模-失效相关性分析<BR><BR>　　共因失效这种失效相关性来自载荷的随机性。在一个确定的载荷Xe (可以看作是以概率f1(xe)&#61508;xe出现的一个载荷样本值)作用下，零件的条件失效概率是由其强度分布所决定的。由于系统中的各零件的强度一般可以看作是独立同分布随机变量，因此在确定的载荷下各零件的失效是相互独立的。对于一个指定的载荷样本Xe而言，系统中n个零件同时失效这一事件发生的概率为：<BR><BR>　　(p(Xe))n=()n       (11)<BR><BR>　　上式中(p(Xe))n相当于n重并联系统的条件失效概率。<BR><BR>建模<BR><BR>　　系统的n个零件在随机载荷xe 作用下同时失效的概率则为“系统条件失效概率”(随机变量)在全部可能的载荷区间0<Xe<&yen;上的统计平均值：<BR><BR>　　(12)<BR><BR>　　式(12)是通过系统层的载荷-强度干涉分析建立的能反映共因失效这种相关失效影响的并联系统失效概率模型，这一点可以很容易地从上式与不能反映失效相关性的传统的并联系统失效概率模型的差别中看出。<BR><BR>一般系统可靠性模型<BR><BR>　　由此还可以推知，系统的 n 个零件中恰有 r 个失效的概率为：<BR><BR>　　(13)<BR><BR>　　从上面的模型推导过程可以看出，本文在建立系统相关失效概率模型的过程中并没有特殊强调“共因失效”事件，只是没有做“系统中各零件的失效是相互独立的”这样的假设。<BR><BR>　　可靠性模型中是否能反映失效相关性的影响，导致的预测结果差别很大(图略)。<BR><BR>模型验证与比较<BR><BR>　　(图略)<BR><BR>　　<BR><BR>7 零件/系统状态的多态性<BR><BR>7.1 机械零部件及系统失效的多状态性<BR><BR>　　上面已经提到，传统的系统可靠性理论涉及的主要问题是一个或多个零件完全失效的概率，以及系统失效与零部件(完全)失效间的逻辑关系。传统的可靠性问题把研究对象看作只有两种状态(失效或完好状态)，是由于对研究对象的特性过分简化的结果。究其原因，一方面是由于可靠性理论是以古典概率论为基础的，而古典概型最基本的特征就是二态性和等可能性；另一方面的原因是，由于可靠性研究是从电子产品开始的，关心的主要是电路的“通”或“断”等问题，自然对问题的性质进行了简化和抽象。<BR><BR>　　工程实际中的许多系统是由具有多种状态的零部件组成的，这样的零件有不同的性能水平和多种失效模式，以不同的方式或程度影响系统的整体性能。这样的系统称为多状态系统(MSS)。典型的多状态系统有发电系统、物料输送系统、计算机系统等。<BR><BR>　　多状态系统的可靠性问题无比二态系统的可靠性问题复杂。使用传统的二态系统可靠性方法很难处理数量巨大的系统状态。<BR><BR>　　通用发生函数(UGF)方法允许我们使用代数方法，根据零件性能分布确定多状态系统的性能分布。它以简单、直观的回归计算，为系统状态的枚举提供了一种系统的方法，用以替代复杂的组合算法。<BR><BR>7.2 多状态可靠性问题的发生函数法<BR><BR>　　“发生函数”(generating function)的另外两个译名是“生成函数”和“母函数”。发生函数方法是现代离散数学领域中的重要方法，它能以某种统一的程序方式处理和解决众多不同类型的问题，在系统可靠性分析中也有应用。<BR><BR>　　对于各元件失效独立的多状态系统，描述系统(或元件)可靠度的发生函数可定义为多项式<BR><BR>　　(14) <BR><BR>　　式中，s为辅助变量，G为系统(或元件)性能参数，G 有M 种可能取值gi，pi=Pr{G=gi}，为离散状态变量 G 的分布列。<BR><BR>　　对发生函数U(z)的系数在一定条件下取和，即得到系统在状态水平w下的可靠度：<BR><BR>　　(15)<BR><BR>　　式中，为示性函数，当gi>gw时等于1，否则为0。<BR><BR>　　时刻t的系统瞬时平均性能由发生函数的　运算求出：<BR><BR>　　(16)<BR><BR>　　当系统性能表示为一般数值时，发生函数就成了一个幂级数多项式，δε运算可通过发生函数在 s = 1 处的一阶导数求出，即：<BR><BR>　　 (17)<BR><BR>　　时刻t的系统瞬时性能方差值可利用发生函数的二阶导数计算：<BR><BR>　　         (18)<BR><BR>　　<BR><BR>8　发展与展望<BR><BR>　　机械零部件及系统的可靠性问题比电子元件及系统的可靠性问题复杂得多。目前可以见到或使用的模型多是在零件间失效相互独立的假设条件下的二状失效概率模型，与真实情况相差甚远。<BR><BR>　　可靠性研究有巨大的应用价值。从实际需求的角度，非独立失效系统的可靠性问题、存在载荷分担关系的工程结构的可靠性问题、涉及疲劳、腐蚀等与时间相关的失效机理的可靠性问题、涉及失效的渐变性与多状态的可靠性问题、工程大系统在复杂载荷环境下的可靠性与风险评估问题等都还有待发展与完善。<BR><BR>　　可靠性工程领域尚有许多亟需研究的问题。“多年来的实践已使人们认识到，要想较为精确地预测结构的可靠性，必须使用系统工程学理论把结构物作为一个系统来看待，使用系统分析的方法进行可靠性分析”。<BR>]]></description>
	  <comments>2007-4-28 14:33:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9423078&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[Autodesk几个机械cad软件的比较]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[未分类]]></category> <pubDate>2007-4-28星期六(Saturday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9422725&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>              Autodesk几个机械cad软件的比较 <BR>    Autodesk几个机械cad软件的比较AutoCAD Mechanical 2004 与 AutoCAD 2004 相比？<BR>AutoCAD Mechanical 2004 包含通用设计工具 AutoCAD 2004 的所有功能，同时增加了适合二维机械设计市场的额外功能。除了其扩展的特性和功能之外，界面也针对机械设计过程进行了定制。<BR><BR>   Autodesk Mechanical Desktop 与 AutoCAD Mechanical 相比？<BR>Autodesk Mechanical Desktop 可以把在 AutoCAD 环境下创建的二维和三维设计结合在一起。它还能以 DWG 格式创建文件，是一种流行的、世界性的三维建模通信工具。AutoCAD? Mechanical 是一种机械设计产品，用于二维机械设计、工程和产品图形的创建。Autodesk Mechanical Desktop 和 AutoCAD Mechanical 都是建立在 AutoCAD 2004 基础上的。<BR><BR>AutoCAD Mechanical 2004 与 Autodesk Inventor Series 相比？<BR>AutoCAD Mechanical 2004 是二维机械设计、工程和生产制图软件，并且是二维设计师的最佳选择。它还针对那些将来有兴趣转换到三维机械设计的人员，在熟悉的二维环境中引入了三维概念。Autodesk Inventor? Series 是二维和三维技术的独特结合，它通过在一个软件包中提供 AutoCAD Mechanical、Autodesk? Mechanical Desktop? 和 Autodesk Inventor? 软件，能使客户最方便地转换到 Autodesk Inventor 软件。Autodesk Inventor 是中档价格产品中最先进、使用最简便的三维机械 CAD 系统。<BR><BR>Autodesk Mechanical Desktop 与 Autodesk Inventor 软件相比？<BR>Autodesk Mechanical Desktop 最适合倾向于在真正的 AutoCAD 上工作的人们，因为它建立在 AutoCAD 2004 基础之上。Autodesk Mechanical Desktop 的优势在于它能把三维实体建模与自由曲面和二维/三维线框造型相结合。而 Autodesk Inventor? 是全新构建的（不是基于 AutoCAD 2004），主要用于解决现有三维技术的内在局限性问题。由于具有独特的、创新的自适应技术，Autodesk Inventor 将是三维设计的新一代产品。<BR><BR>Autodesk Inventor 软件与其它三维建模程序的比较优势是什么？<BR>与市场上的其它三维 CAD 系统不同，Autodesk Inventor 提供了创新的自适应技术的功能及参数建模的灵活性。自适应技术使用户不必编写与创建装配关系相关联的复杂公式，这个任务实际上限制而不是提高了生产力，因此它解决了纯参数设计系统固有的缺陷。<BR>自适应技术为捕捉设计意图以及管理和编辑小型乃至大型装配图提供了更大的灵活性。自适应技术的优点是用户可以轻松地创建零件关系，而不必唯一依靠复杂的数学、公式或尺寸来建立这些零件关系。运用 Autodesk]]></description>
	  <comments>2007-4-28 14:04:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9422725&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[机器视觉系统典型应用]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[未分类]]></category> <pubDate>2007-4-28星期六(Saturday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9422666&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>                      机器视觉系统典型应用    <BR>        机器视觉技术的优越性<BR>　　由于机器视觉系统可以快速获取大量信息，而且易于自动处理，也易于同设计信息以及加工控制信息集成，因此，在现代自动化生产过程中，人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合，常用机器视觉来替代人工视觉；同时在大批量工业生产过程中，用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高，用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成，是实现计算机集成制造的基础技术。<BR>　　　　　　总之，随着机器视觉技术自身的成熟和发展，可以预计它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用。<BR>　　　　<BR>　　　　　　机器视觉工业检测系统类型<BR>　　机器视觉工业检测系统就其检测性质和应用范围而言，分为定量和定性检测两大类，每类又分为不同的子类。机器视觉在工业在线检测的各个应用领域十分活跃，如：印刷电路板的视觉检查、钢板表面的自动探伤、大型工件平行度和垂直度测量、容器容积或杂质检测、机械零件的自动识别分类和几何尺寸测量等。此外，在许多其它方法难以检测的场合，利用机器视觉系统可以有效地实现。机器视觉的应用正越来越多地代替人去完成许多工作，这无疑在很大程度上提高了生产自动化水平和检测系统的智能水平。<BR>　　　　<BR>　　　　　　机器视觉在质量检测中的应用实例　<BR>　　机器视觉系统在质量检测的各个方面得到了广泛的应用，例如：采用激光扫描与CCD探测系统的大型工件平行度、垂直度测量仪，它以稳定的准直激光束为测量基线，配以回转轴系，旋转五角标棱镜扫出互相平行或垂直的基准平面，将其与被测大型工件的各面进行比较。在加工或安装大型工件时，可用该认错器测量面间的平行度及垂直度。<BR>　　　　　　以频闪光作为照明光源，利用面陈和线陈CCD作为螺纹钢外形轮廓尺寸的探测器件，实现热轧螺纹钢几何参数在线测量的动态检测系统。<BR>　　　　　　视觉技术实时监控轴承的负载和温度变化，消除过载和过热的危险。将传统上通过测量滚珠表面保证加工质量和安全操作的被动式测量变为主动式监控。<BR>　　　　　　用微波作为信号源，根据微波发生器发出不同波涛率的方波，测量金属表面的裂纹，微波的波的频率越高，可测的裂纹越狭小。<BR>　　　　　　总之，类似的实用系统还有许多，这里就不一一概述了。下面我们较详细地介绍三个实用机器视觉系统。<BR>　　　　<BR>　　　　基于机器视觉的仪表板总成智能集成测试系统<BR>　　　　　　EQ140-II汽车仪表板总成是我国某汽车公司生产的仪表产品，仪表板上安装有速度里程表、水温表、汽油表、电流表、信号报警灯等，其生产批量大，出厂前需要进行一次质量终检。检测项目包括：检测速度表等五个仪表指针的指示误差；检测24个信号报警灯和若干照明9灯是否损坏或漏装。一般采用人工目测方法检查，误差大，可靠性差，不能满足自动化生产的需要。基于机器视觉的智能集成测试系统，改变了这种现状，实现了对仪表板总成智能化、全自动、高精度、快速质量检测，克服了人工检测所造成的各种误差，大大提高了检测效率。<BR>　　　　　　整个系统分为四个部分：为仪表板提供模拟信号源的集成化多路标准信号源、具有图像信息反馈定位的双坐标CNC系统、摄像机图像获取系统和主从机平行处理系统。<BR>　　　　<BR>　　　　　　金属板表面自动控伤系统<BR>　　　　　　金属板如大型电力变压器线圈扁平线收音机蒙胧皮等的表面质量都有很高的要求，但原始的采用人工目视或用百分表加控针的检测方法不仅易受主观因素的影响，而且可能会绘被测表面带来新的划伤。金属板表面自动探伤系统利用机器视觉技术对金属表面缺陷进行自动检查，在生产过程中高速、准确地进行检测，同时由于采用非接角式测量，避 免了产生新划伤的可能。其工作原理图如图8-6所示；在此系统中，采用激光器作为光源，通过针孔滤波器滤除激光束周围的杂散光，扩束镜和准直镜使激光束变为平行光并以45度的入射角均匀照明被检查的金属板表面。金属板放在检验台上。检验台可在X、Y、Z三个方向上移动，摄像机采用TCD142D型2048线陈CCD，镜头采用普通照像机镜头。CCD接口电路采用单片机系统。主机PC机主要完成图像预处理及缺陷的分类或划痕的深度运算等，并可将检测到的缺陷或划痕图像在显示器上显示。CCD接口电路和PC机之间通过RS-232口进行双向通讯，结合异步A/D转换方式，构成人机交互式的数据采集与处理。<BR>　　　　　　该系统主要利用线阵CCD的自扫描特性与被检查钢板X方向的移动相结合，取得金属板表面的三维图像信息。<BR>　　　　<BR>　　　　　　汽车车身检测系统<BR>　　　　　　英国ROVER汽车公司800系列汽车车身轮廓尺寸精度的100%在线检测，是机器视觉系统用于工业检测中的一个较为典型的例子，该系统由62个测量单元组成，每个测量单元包括一台激光器和一个CCD摄像机，用以检测车身外壳上288个测量点。汽车车身置于测量框架下，通过软件校准车身的精确位置。<BR>　　　　　　测量单元的校准将会影响检测精度，因而受到特别重视。每个激光器/摄像机单元均在离线状态下经过校准。同时还有一个在离线状态下用三坐标测量机校准过的校准装置，可对摄像顶进行在线校准。<BR>　　　　　　检测系统以每40秒检测一个车身的速度，检测三种类型的车身。系统将检测结果与人、从CAD模型中撮出来的合格尺寸相比较，测量精度为±0.1mm。　ROVER的质量检测人员用该系统来判别关键部分的尺寸一致性，如车身整体外型、门、玻璃窗口等。实践证明，该系统是成功的，并将用于ROVER公司其它系统列汽车的车身检测。<BR>　　　　纸币印刷质量检测系统：该系统利用图像处理技术，通过对纸币生产流水线上的纸币20多项特征（号码、盲文、颜色、图案等）进行比较分析，检测纸币的质量，替代传统的人眼辨别的方法。<BR>　　　　智能交通管理系统：通过在交通要道放置摄像头，当有违章车辆（如闯红灯）时，摄像头将车辆的牌照拍摄下来，传输给中央管理系统，系统利用图像处理技术，对拍摄的图片进行分析，提取出车牌号，存储在数据库中，可以供管理人员进行检索。<BR>　　　　金相分析：金相图象分析系统能对金属或其它材料的基体组织、杂质含量、组织成分等进行精确、客观地分析，为产品质量提供可靠的依据。<BR>　　　　医疗图像分析：血液细胞自动分类计数、染色体分析、癌症细胞识别等。<BR>　　　　瓶装啤酒生产流水线检测系统：可以检测啤酒是否达到标准的容量、啤酒标签是否完整等。<BR>　　　　<BR>　　　　转自中国视觉网]]></description>
	  <comments>2008-7-27 12:53:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9422666&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械设计与制造等十类专业前景看好]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[未分类]]></category> <pubDate>2007-4-28星期六(Saturday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9422604&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>               机械设计与制造等十类专业前景看好  <BR>　　人事部网站发布的《2005年高校毕业生就业接收及2006年需求情况调查分析》显示，今年大学生需求专业相对比较集中。与2005年相比，排在前两位的仍然是机械设计与制造类、计算机科学与应用类专业。除此以外，信息与电子类、市场营销、管理类、建筑类等八类专业也是企业对毕业生需求较多的。 <BR>　　<BR>　　用人需求：本科生为主专科生大幅下降此次调查涉及包括本市在内的24个省市，结果显示：今年本市用人单位需求仍以本科生为主，对研究生的需求量有较快增长，对专科生的需求量则呈大幅下降趋势。与去年相比，今年党政机关、事业单位对毕业生的需求有所下降，而非国有单位的需求量则呈上升趋势，目前非国有单位仍是高校毕业生就业的主要去向。 <BR>　　<BR>　　需求专业：电子类管理类最热门统 <BR>　　<BR>　　计结果显示，包括本市在内的东部沿海城市仍是大学生就业的热点地区。本市需求毕业生数量较多的专业与总体分析略有不同。本市企业对毕业生专业需求排在前十位的专业包括信息与电子类、管理类、机械设计与制造类、计算机科学与应用类、电气工程及自动化、建筑类、经济学、英语、医药卫生、市场营销。不过，部分专业尽管用人单位的需求量较大，但由于毕业生太多，就业竞争仍比较激烈。 <BR>　　<BR>　　(摘自：中国机械网) <BR>]]></description>
	  <comments>2007-4-28 13:55:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=9422604&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械原理常用机构自测习题及参考答案(1)]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[未分类]]></category> <pubDate>2007-3-14星期三(Wednesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=8855756&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>             机械原理常用机构自测习题及参考答案(1)  <BR>1、运动副是指能使两构件之间既保持           接触。而又能产生一定形式相对运动的             。<BR><BR>2、由于组成运动副中两构件之间的          形式不同，运动副分为高副和低副。<BR><BR>3、运动副的两构件之间，接触形式有         接触，       接触和         接触三种。<BR><BR>4、两构件之间作          接触的运动副，叫低副。<BR><BR>5、两构件之间作        或        接触的运动副，叫高副。<BR><BR>6、回转副的两构件之间，在接触处只允许        孔的轴心线作相对转动。<BR><BR>7、移动副的两构件之间，在接触处只允许按          方向作相对移动。<BR><BR>8、带动其他构件          的构件，叫原动件。<BR><BR>9、在原动件的带动下，作        运动的构件，叫从动件。<BR><BR>10、低副的优点：制造和维修        ，单位面积压力        ，承载能力        。<BR><BR>11、低副的缺点：由于是        摩擦，摩擦损失比       大，效率         。<BR><BR>12、暖水瓶螺旋瓶盖的旋紧或旋开，是低副中的         副在接触处的复合运动。<BR><BR>13、房门的开关运动，是        副在接触处所允许的相对转动。<BR><BR>14、抽屉的拉出或推进运动，是         副在接触处所允许的相对移动。<BR>]]></description>
	  <comments>2007-7-6 20:27:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=8855756&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(2)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[简单介绍如何细长轴加工]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[毕业论文            ]]></category> <pubDate>2007-3-9星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=8794431&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>                     简单介绍如何细长轴加工 <BR>   有一台6240车床,长1500. 现有一批光杆轴加工到长1600,φ30,无精度要求.请高手帮忙能否排一下加工工艺.我有一工人加工时虽有中心架但还是有振刀纹,请问车外圆时用圆弧刀还是用正偏刀,转速多少为最好? <BR>   无精度要求的话就调头车，这样长度就短了一半，加工相对简单了。有振刀纹的话就上跟刀架。转速不能太高，太高的话轴会甩的，这样车出来就是两头大中间小了。精车细长轴一定要用偏刀，因为这样对轴的径向压力小，才不会跳。 在上中心架时要先车一段牌楼档，中心架的三爪和牌楼档的接触要适中。顶尖也不能顶的太紧，走刀量也不能太大。总之对细长轴影响的因素太多了，它也是比较难加工的。如果没把握就把参数减小一些，这样废品率才能小一些。<BR>   顶尖用弹性的不能用刚性的,然后反刀车,就是从夹头向顶尖车.其他的和一楼的一样.这样可以减小变形。要记得顶好了进行倒车，这样轴受拉力，不会弯，吃刀量小点，多车几刀就行了。知道什么叫倒车吧，从左往右车，车出来的部分轴向就是受拉力了。钳工怕钻深孔，车工怕车细长杆，都是因为刚度不够。<BR>]]></description>
	  <comments>2007-3-20 17:48:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=8794431&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[机械设计基础学习与实训指南]]></title>
	  <author>林承全</author>
	  <category><![CDATA[未分类]]></category> <pubDate>2007-2-6星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=8471126&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>         机械设计基础学习与实训指南   <BR>  为了方便同学们学习机械设计基础，我打算在这个网站发表《机械设计基础学习与实训指南》的有关文章。<BR>  推荐链接  <BR>         林承全网站  <a href="http://lin8188.blog.hexun.com" target="_blank">林承全网站</a><BR>         林承全博客 <a href="http://lin8188.anyp.cn/blog/" target="_blank">林承全博客</a>]]></description>
	  <comments>2007-3-20 17:50:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=674058&amp;PostID=8471126&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

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