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关键词: 土木工程材料 新冠肺炎疫情防控 互联网+教育 线上教学
摘要: 从教学内容、教学方法、课程理论联系实际以及考核方法方面总结和分析了当前“土木工程材料”课程的教学改革现状。根据课程特点对新冠肺炎疫情防控期间在线教学方式进行了研究,对比了录播课程、组织学生观看网络教学资源以及直播课程三种教学方式的优缺点,并提出“互联网+教育”的发展趋势是将线上教学与传统教学有机结合起来。
关键词: 热处理原理 固态相变 珠光体 贝氏体 马氏体
摘要: 金属热处理原理产生于19世纪后半叶,20世纪中成长,21世纪初成熟。经历约160年的研究,在科研、生产实践中日臻完善。近代,我国热处理理论落后于西方;解放后,金属热处理原理的研究和应用得到大发展。本文分三个时间段进行了分析阐述,50~60年代学习苏联;80年代学习欧美日;21世纪以来纠正了珠光体、贝氏体和马氏体等相变理论中的错误。建立了新的理论体系,走在了世界前列。
关键词: 建筑工程 材料价格 工程造价控制 风险管理
摘要: 在现代建筑行业因经济发展及社会需求而扩大规模的基础上,所要解决的难题、面对的挑战也逐渐增多,要想保证施工项目的有序推进,减少工程施工中的各类风险,就需加强工程造价控制中的风险管理,为企业效益核算提供基础保障。建筑工程材料作为工程建设中不可或缺的一部分,其价格能够对工程造价控制形成直接影响,一旦风险管理不到位,就会降低整体经济效益,因此,需在工程造价控制中管理并规避好风险,保证工程进度、总效益与预期目标的相符性,本文针对建筑工程材料价格在工程造价控制中的风险管理进行研究及探讨。
关键词: 功能陶瓷材料 理论教学 科研实践
摘要: 传统教学目标强调知识和技能的学习与掌握情况,评定学生的标准也只有考试,较为单一,而现代的教育理念则是需要高校培养具有创新能力的学生。将理论课程与科研实践相结合,是当今教学培养的一个重要举措,并逐步成为高校教学的一个特点。拟结合吉林化工学院材料学院的自身人才培养以及学科特色,对《功能陶瓷材料》理论课程与科研实践相结合进行初步的探索与实践。
关键词: 机械制造 数控技术 应用
摘要: 当前随着社会经济的不断发展和进步,数控技术在各种的制造业中得到广泛应用和发展,有效提高了制造业的整体发展水平,为制造业未来更好的发展奠定良好的基础.文章将从机械制造技术中数控技术的应用方面进行分析,提出相应的措施.
关键词: 工程材料
ISBN: (纸本)9787519840631
摘要: 本书将金属材料及其热处理和金属的腐蚀与防护的内容进行了整合并对部分内容进行了调整和更新。围绕金属材料在工程中的应用,系统介绍了金属材料的基础知识、金属材料的热处理及金属的腐蚀与防护等内容,使学生在系统掌握金属材料及其热处理等知识的基础上,能够在今后的学习和工程实践中够正确的选择、使用和保护金属材料。本书共分7章,分别讲述金属材料的性能、金属的晶体结构与变形、铁碳合金相图、钢的热处理、碳钢及合金钢、金属的腐蚀与防护和工程材料的选用等内容。
关键词: 工程材料 大体积混凝土 数值模拟 温度应力 模板
摘要: 针对混凝土浇筑过程中的温度应力引起的开裂风险等相关问题,结合工程实际,通过对ABAQUS有限元软件的子程序UMAT进行二次开发,模拟容易出现温度裂缝的位置,以研究在不同的模板保温性能对混凝土温度应力增长特征的影响。总结提炼了不同位置的构件的开裂风险以及浇筑时的注意事项。
关键词: 采油机械 表面工程技术 应用策略
摘要: 采油机械是采油工程的重要组成部分,采油机械工作性能与采油质量和经济效益息息相关。将表面工程技术运用于采油机械管理中,可以优化采油机械的运行质量和效率,美化机械设备的外观,对延长机械设备的使用寿命非常有利。基于此,本文将根据采油机械表面维护现状,分析表面工程技术的应用方式,为采油工程建设提供参考和帮助。
关键词: 氧化铝陶瓷 分离式Hopkinson压杆 动态应力-应变关系 应变率效应 冲击响应
摘要: 采用分离式Hopkinson压杆实验装置和ABQAUS软件,对氧化铝陶瓷材料进行冲击压缩实验和有限元数值模拟;分析了此类材料中的应力-应变关系、应力波的传播特性和冲击动态响应。结果表明:氧化铝陶瓷的极限强度和应力波波速均随着应变率的增加而明显增加,应变率效应明显;氧化铝陶瓷材料属于递减硬化材料,随着应变的增大,应力波的波速降低,动态切线模量逐渐减小;当应变率增加50%时,此类材料的应力、应变、速度、加速度等参量的冲击动态响应分别增加约68.67%、77.42%、22.84%、25.75%。
关键词: 材料供应商 基础产业 材料创新 汽车产业链 帝斯曼 数字化转型 汽车行业 可持续发展之路
摘要: 在汽车产业链上,材料作为上游基础产业,是助力汽车行业发展的关键。为更好满足新形势下汽车技术和商业模式变革的需求,包括帝斯曼在内的头部材料供应商,正通过材料创新、数字化转型等方式,探寻可持续发展之路。当下的汽车行业,技术变革的步伐正在加速,尤其电气化趋势之下,对于材料的环保和轻量化需求正越来越高。