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全文总字数:1371字1. 研究目的与意义n家用电气开关与插座产品在装卸、运输、存储、等现代物流过程中,受到冲击、振动载荷的情况具有普遍性,而且电气开关要求较高的防潮、防水保护。包装不当会造成严重的经济损失,甚至危害使用者的人身安全。n本次毕业设计将以某型号开关作为研究对象,设定运输环境,进行整体运输包装的解决方案统筹优化设计。2. 国内外研究现状分析在国外,采用第三方企业对产品进行从生产到销售过程中的储运环节进行整体包装的商业模式已非常流行。客户企业利用此种方式,不但实现了产品的零库存,解决了厂房仓储的空间压力问题,同时也极大了降低了包装设计、开发及运输成本,实现了企业与整体包装解决方案供应商的双赢。 目前国内己出现20余家提供整体包装解决方案的第三方物流包装企业。 全套解决方
全文总字数:7066字1. 研究目的与意义汽车配件包装是整个汽车零部件物流体系中十分重要的环节。一个合理包装方案才是运输安全的保障,同样也使得企业能够缩减成本,更是响应了绿色环保的生产运输模式。由于汽车配件大多为金属制品,所以防锈包装又在整个的包装过程中起着主导地位。基于这一情况,设计一种更为合理环保的防锈包装就显得极为重要2. 国内外研究现状分析国内目前的汽车防锈包装大多停留在使用防锈油来达到防锈的目的,成本颇高,而且不具备绿色环保的优势。近些年来采用的气相防锈膜在很大程度上改变了这一现状,但由于技术还不是特别成熟,所以不能充分发挥气相防锈膜的优势。3. 研究的基本内容与计划●现有汽车配件防锈包装的种类与方式●现有汽车配件防锈包装的优缺点●对汽车配件进行分类●针对不同类型的
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.目的及意义(含国内外的研究现状分析) 随着柴油机向高功率、高强化方向的发展,配气机构对其燃烧特性和动力性能的影响备受关注。为了提高柴油机充气效率,降低残余废气系数,要求配气机构能够获得较大的气门时面值和丰满系数;应保证整个机构低噪声、平稳可靠工作,要求气门具有良好的运动规律,气门落座速度较低,加速度曲线连续平滑无突变,尽可能减小凸轮与挺柱表面的接触应力。 配气凸轮是整个发动机配气机构的驱动元件,它也是影响配气机构工作状况的关键,如何设计出具有合理外形的凸轮轴是整个配气机构没计中最关键的问题。凸轮型线影响丰满系数和配气机构的动力性、可靠性,同时还影响配气机构的噪声、润滑和磨损。配气凸轮型线优化设计的任务就是在确保配气机构能可靠
1. 研究目的与意义(文献综述) 原子力显微术(Atomic Force Microscopy,AFM)是从20世纪80年代发展起来的一种表面探测技术,其基本原理是利用带针尖的微悬臂探测针尖与样品间相互作用的大小和性质会随着针尖与样品间距离的变化而变化,从而可以获得样品的不同信息,实现检测目的。原子力显微术(AFM)具有检测对象广泛,不受导电性能的限制,适用性强(在大气、真空、液体等环境下均可操作)以及超高的分辨率等优势。 原子力显微术(AFM)作为表面纳米级结构检测的一种工具,对纳米科技领域的发展起着十分关键的作用。与此同时,在纳米科学技术领域,人们对纳米材料的研究也逐步由观测样品表面形貌延伸到了表面力学性能信息的获取领域,这在一定程度上也极大推动了原子力显微技术的发展。近年来,获取样品形貌的同时得到其表面力学性质便成
全文总字数:828字1. 研究目的与意义1废旧HDPE品种繁多,成分复杂,需对进行定性定量检测,为废旧HPDE的回收及应用提供理论依据。2不同成分比的废旧HDPE瓶身与木粉制备木塑地板,检测其性能是否达到国标。通过测试不同成分比的木塑地板,找出最佳成分比,为生产制造商制造木塑板提供依据。2. 国内外研究现状分析目前国外木塑复合材料研究的重点主要是木粉的改性、复合材料的增韧增强及回收废旧塑料的应用等几个方面。Sun-M.uil研究了各种类型相容剂对HDPE/木粉复合材料的力学性能的影响,这些相容剂包括:MAH-g-PP,MAI-g-LLDPE,MAH-g-HDPE,MAH-g-SEBS。实验结果显示MAH-g-LLDPE和MAH-g-HDPE使复合材料有较高的拉伸强度和冲击强度,MAH-g-SEBS使复合材料的力学性能提高幅度不大,MAH-g-PP仅使拉伸模量和拉伸强度有少许提高。Ichazlls等研究了木粉的处理及偶联剂
全文总字数:344字1. 研究目的与意义随着能源危机、石油资源的枯竭、环境问题越来越突出,高效利用可再生资源,利用林产品具有重要的意义。纤维素是一种丰富的、绿色、环保的可再生资源,也成为越来越重要的化工原料。纳米技术是一种新兴的、能通过微观控制小分子结构以发挥物质特定功能的技术。纳米技术应用到纤维素领域,将带来很多优质的性能,将充分发挥先进技术、优良材料的特点,为21世纪新材料、新生活带来新的发展。纤维素主要由植物通过光合作用合成,每年能生产约1151012 t的纤维素,是自然界取之不尽、用之不竭的可再生资源.近年来随着石油、煤炭储量的下降以及石油价格的飞速增长,随着各国对环境污染问题的日益关注和重视,纤维素这种可持续发展的再生资源的应用愈来愈受到重视. 但其作为一种天然高分子物质,在无论
全文总字数:727字1. 研究目的与意义 大叶樟为我们重要的经济树种,木材纹理细致,易加工成为各种名贵木材之一;供建筑、家具、造船、箱柜、雕刻等用;木材、枝、根、叶均可提制樟脑,樟油,供医药、化工、香料、防腐、杀虫等用。 研究大叶樟可以通过木材微观构造美学研究和木材解剖学的应用,来大大拓宽传统木材学的研究空间,木材美学价值的开发是对木材的非物质属性的利用。木材美学的研究与开发利用大大的丰富和美化人们的生活。木材美学图案是由数木中的天然形成的美学元素构成,非常符合现代人的回归自然,返璞归真的思想理念。全新的木材美学图案,这些图案可以广泛地应用于时装设计、包装设计、服饰设计和室内外装饰设计等领域。2. 国内外研究现状分析 中国的木材学研究起始于我国著名的木材学家唐耀先生。自1931年
全文总字数:594字1. 研究目的与意义surly离子聚合物由于其独特的结构特性,具有优质的冲击韧性,高的熔体强度,高耐磨性,优良的耐化学腐蚀性,并且可以作为极性的木质纤维和非极性的聚合物的增溶剂,所以利用其改性传统木塑复合材料,用于共挤复合木塑的面层材料,使得芯层可以采用回收、高填充量的、低质量的木塑复合材料,在大大降低传统的木塑复合材料的生产成本的同时,可以得到高强度、高韧性、高耐磨的新型木塑复合材料,对木塑复合材料的改性具有深远的意义,将具有客观的市场前景。2. 国内外研究现状分析本课题的目的就是对开发出的微纳米纤维素/聚合物/离子聚合物复合材料从宏观上进行力学性能和耐水性能的研究,为材料的改性和后续的市场化提供科学理论依据。在国外,关于离聚物的研究历史已近30年,对单一离子
全文总字数:588字1. 研究目的与意义鹅掌楸具有优良的材质性能:纹理直、色泽淡雅、纹理美观,广泛用于装潢用材和制作家具,深受人们的喜爱。而这次研究的目的是为了进行鹅掌楸微观构造的美学研究,拓宽传统木材学的研究空间,开发出大量的、全新的木材美学图案,这些图案可以广泛地应用于时装设计、包装设计、服饰设计和室内外装饰设计等领域,因此,木材美学具有十分广阔的发展空间和非常诱人的应用前景。2. 国内外研究现状分析 中国的木材学研究起始于我国著名的木材学家唐耀先生。自1931年唐耀先生赴北平静生生物调查所工作并被指定从事中国木材学的研究工作以来,中国木材学的发展已有了80多年的历史。在这80 多年的发展历程中,先后有成俊卿、刘松龄、谢福惠、何天相和汪秉全等一大批木材解剖学专家对我国主要天然林树
全文总字数:1018字1. 研究目的与意义 木材美学可以分为木材宏观美学和木材显微美学两个领域。 拓宽木材纹理的美学研究和木材解剖学的应用可以大大拓宽传统木材学的研究空间,开发出大量的、全新的木材美学图案,这些图案可以广泛地应用于时装设计、包装设计、服饰设计和室内外装饰设计等领域,因此,木材美学具有十分广阔的发展空间和非常诱人的应用前景。2. 国内外研究现状分析杨家驹、姜笑梅、方文彬、罗良才、肖绍琼和徐永吉等一批木材解剖学专家对我国主要人工林树种的木材解剖,包括宏观、微观和超微观构造,进行了更加深入细致的研究。在这80多年的发展历程中,先后有成俊卿、刘松龄、谢福惠、何天相和汪秉全等一大批木材解剖学专家对我国主要天然林树种的木材解剖构造开展了广泛的研究。2008年广西大学林学院的罗建
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