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化工设计通讯期刊官网查询系统

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学制三年,电子通信工程主要研究方向课序号33623 037研究方向济主要研究内容共济1336260 37导航与雷达信息系统院卫星导航信号处理,卫星导航接收机FPGA芯片SOC设计,卫星导航应用系统、包括有线和无线通信网络平台设计、嵌入式船载终端设计; 网络督察雷达信号处理与目标跟踪、新体制航海雷达系统、基于FPGA/DSP雷达信息处理系统和雷达应用技术的研究。正门对面2网络督察移动通信理论与技术院宽带无线通信、认知无线电。3362 30393济交通电子信息系统理论与技术同济船舶交通信息采集、传输、信息综合处理与显示技术和理论研究,新技术新理论在交通电子信息系统中的应用研究;智能化船舶交通管理系统的研究。正门4 同济大学四平路软件无线电技术kaoyantj软件无线电理论、系统体系结构、实现技术及应用研究正门5 021-射频通信理论与技术kaoyangj射频通信电路与器件,微波集成电路设计,天线技术,现代通信系统中的电波传播。6雷达信号处理雷达目标自动检测及跟踪,雷达杂波处理。7数字图像与信号处理数字图像处理,信号采集传输及处理,通信信号处理。8海上移动通信海上移动通信体制研究、基于Ad Hoc网络的海上移动通信系统研究、低速率编译码技术在海上移动通信应用与研究9应用电子技术电路理论、宽带匹配、电子线路的计算机辅助设计、数字信号处理、嵌入式技术及应用。10虚拟现实仿真技术计算机网络、人工智能、三维动画编程、传感器与计算机通信技术及在电子信息教育及实践教学中的应用研究。11光电信息检测与处理光电信号检测与处理、光电成像与图像处理、信息加密与光电防伪技术、非线性科学及编码理论。12水下探测技术与应用系统水下高清晰成像技术、水声通信技术与应用系统、水下测量与目标检测技术。13大规模集成电路设计与应用系统基于FPGA的大规模数字集成电路设计及SOPC设计、数字信号处理的FPGA实现、基于FPGA的嵌入式系统设计。14微波通信技术微波电路与器件,微波集成电路设计,天线理论与技术,现代通信系统中的电波传播。15生命系统信息处理采用脑电、功能磁共振成像(fMRI)、正电子发射断层成像(PET)等方法,结合非线性动力学等分析方法,对人类大脑思维或认知过程的数据信息处理。

专著:《现代继电保护概论》武汉大学出版社 11论文:发表SCI检索论文8篇,EI检索l论文52篇,国内核心期刊35篇,共计已发表95篇文专利:国际发明专利2项,国内发明专利12项,实用新型专利23项,外观设计专利6项,国内软件著作权8项 (1) 已完成的国家部委项目已完成各类科研项目100多项,其中:主持国家自然科学基金面上项目一项;参加并完成国家自然科学基金项目三项;承担并完成国家电力公司重点项目2项;承担并完成水利部重点推广项目2项,948项目2项;主持完成国际合作项目1项;广东省海洋局专项1项;国家海洋局海洋能发电专项1项;其余横向各类自动化、仪器、传感器课题超过200项。特别是:领先开发并完成了基于物联网平台的变电站综合自动化项目,基于物联网的大型泵站综合自动化系统、大型水库自动化系统、大型闸门自动化系统80多项,获得水利部重点推广先进技术7项。创新发明了海洋差动波浪能发电技术,自取能源的移动海洋观测平台和船舶智能微电网供电、用电系统,船舶微电网补偿稳定技术装备等先进技术和装备,引领着海洋能源综合利用和提升船舶电气系统向智能化、人性化、网络管理透明化及优化节能的前沿。创新发明了基于交流电过零点核心技术的只能系列、网络化开关,为智慧城市和智慧大厦的构建奠定聊装置平台、通讯平台,同事有效融合了消防安全监测、管理及其消防设施状态诊断,是新一代的电源计算机、网络化管理的重大突破。合计承担各类科技项目、自动化项目经费逾7800万元(2) 主持国家部委科技项目国家自然科学基金面上项目1项;国家电力公司专项3项;水利部科技专项2项;广东省海洋局专项1项;国家海洋局专项1项;广州市重大科技专项2项。(3)多年来的研究方向和内容电力能源优化管理及负荷智能控制技术风光互补野外设备电源技术高可靠分布式直流后备电源技术网络化环境、水情无线遥测技术及传感技术基于INTERNET平台的信息共享和OA技术开发脉冲负载高速交流过零点无功补偿装置及谐波治理装置智能系列数字传感器(全系列水文仪器、全系列多功能智能电表)新技术离岸海洋波浪能差动能量高效发电技术及装备SPOOP自主动力的海洋观测平台装备开发与制造智能微电网技术及装备智能高速局域用电侧电网补偿稳定技术及装备管道智能机器人交流过零点智能高速开关及电动机智能双向控制器自主知识产权的多微处理机并行可编程控制器PLC装备开发及应用小型旋翼飞机制造技术

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化工类文章关于聚四氟乙烯材料切削加工写作及其投稿办法聚四氟乙烯材料切削加工质量的方法聚四氟乙烯由于其良好的化学在许多领域都得以应用,如石油化工、电子电气、军工、航空、等多领域,本文主要针对聚四氟乙烯乙烯材料性能特点,对聚四氟乙烯材料的切削加工特点及其改善措施进行了研究探讨。针对聚四氟乙烯材料在机械加工中的切削力小、导热系数低、热膨胀系数较大、熔点低的工艺特点,研究了聚四氟乙烯材料在几种常用机械加工工艺中出现的难点及问题,提出了能有效提高聚四氟乙烯乙烯材料切削加工质量的方法。通常情况下,聚四氟乙烯材料的切削加工可在常用的金属切削机床上进行,但与金属材料切削加工相比,其加工规范性还不是很完善,它的可切削性、切削规律、刀具结构和切削量均与金属材料的加工有所不同,采用用传统的加工工艺和工装加工往往达不到产品的设计精度要求。化工类文章投稿期刊《化工设计通讯》外文名字:ChemicalEngineering Design CommunicationsB刊省级期刊 月刊审稿周期:1-2天知网收录2200字符价格:650元基本信息主办单位:湖南化工医药设计院出版周期:月刊ISSN:1003-6490CN:43-1108/TQ出版地:湖南省长沙市语种:中文开本:大16开邮发代号:42-52创刊时间:聚四氟乙烯材料切削工艺特点及切削参数的选取聚四氟乙烯材料的刚度、硬度、强度都相对较小,其拉伸强度为21-28MPa,弯曲强度为11-14MPa,伸长率为250%-300%。在应力长期作用下会变形,过载时容易出现蠕变现象。由于聚四氟乙烯以上性能特点,就导致其在切削加工时具有独特的工艺特点。1聚四氟乙烯材料的切削工艺特点(1)切削力小。由于聚四氟乙烯刚度、强度、硬度均较低,在相同的切削条件下,切削45钢的主切削力是切削聚四氟乙烯材料的14-20倍[2]。(2)聚四氟乙烯材料具有较小的导热系数,仅为27W/M·K-1,加之较低的耐热温度,其最高耐热温度仅为250℃。若切削量过大、切削速度较高,工件的切削温度则会升高,会使聚四氟乙烯材料发生软化,甚至出现熔化、焦化和“粘刀”现象。(3)聚四氟乙烯具有较大的热膨胀系数,因此聚四氟乙烯材料在切削过程中会因摩擦产生较大的热量,容易刀具和工件的局部过热,从而导致聚四氟乙烯工件受热发生弹性变形,最终影响聚四氟乙烯材料工件的表面质量和尺寸精度。(4)相对于金属材料,聚四氟乙烯的弹性模量很低,当切削加工进给量过大或转速过快时,较大的加工摩擦力以及刀具施加给工件的力共同作用,导致聚四氟乙烯工件产生较大的变形,从而影响聚四氟乙烯工件的加工精度。2聚四氟乙烯材料切削参数的合理选取(1)刀具材料的选择聚四氟乙烯材料在切削时,刀具材料一般为碳素工具钢、合金工具钢和高速钢等。相对于刀具而言,工件材料的硬度较低,因此刀具的硬度对于聚四氟乙烯材料工件的加工质量影响不大。(2)刀具的几何参数刀具前角:对于聚四氟乙烯材料,由于工件材料强度、硬度较低,应选取相对较大的前角,从而减小切削力并降低切削热。刀具后角:聚四氟乙烯材料硬度、强度低,塑性越大,因此在机械加工时应选择较大的后角,从而减小刀具和聚四氟乙烯工件之间的摩擦力,进而降低工件的局部过热现象,提高工件表面的加工质量。(3)切削参数的选取由于聚四氟乙烯材料强度低、硬度小,相对于金属制品而言,在切削加工时可以选择相对较大的切削量和较高的切削速度,但聚四氟乙烯的导热系数低,且具有较高的热膨胀系数大,在较大的进给量和较高的切削速度下又容易发生局部过热引起的变形、焦化等现象。因此为了提高聚四氟乙烯材料的加工质量及加工精度,在保证一定加工效率的前提下,应尽量选取较小的切削量和较低的切削速度。(4)其他措施聚四氟乙烯材料在切削加工过程中,由于工件材质较软,在较大的夹持力下,工件容易发生变形,影响加工精度,因此其夹持力不易过大。与此同时,聚四氟乙烯工件在切削加工时需要及时进行去屑工作,通过增加断屑槽等措施,使切屑能及时排出。聚四氟乙烯在常见切削加工过程中出现的问题及改善措施1聚四氟乙烯车削加工氟乙烯材聚四料在车削加工时,外径尺寸和内、外圆椭圆度以及内外圆锥度的变化较大,且没有规律。因此在车削加工过程中,工件在粗加工时,前角应取大些,从而降低切削力,防止工件产生弹性变形;精加工时,可取较小的前角,改善刀具散热条件,降低切削温度。2聚四氟乙烯钻削加工聚四氟乙烯材料在钻削加工时,最大的问题在于如何及时的去屑。通常情况下,可采取以下措施:(1)使用小螺旋角和具有容屑槽的钻头,利于切屑排除;(2)尽量降低钻头转速,在保证钻削效率的前提下选取较低的进给量,同时采用多次退刀的方式保证及时去屑,从而提高钻削加工的表面质量和加工精度。一般钻头刃磨后的螺旋角约为10o~15o,后角为9o~20o,钻头锥角为60o~120o,采用的钻速不仅与被钻材料有关,而且与钻孔的大小和钻孔深度有关,一般手电钻钻速为900r/min时效果最佳,而固定式台钻则在转速为2100r/min和进给量为3mm/s时效果最佳。[3]3聚四氟乙烯铣削加工聚四氟乙烯材料在进行铣削加工时,铣刀的前角应比铣削金属的前角大些,铣削的前角应大于6o(一般在6o~15o)。铣刀的后角同样应比铣削金属时的后角大,后角应大于10o(一般在15o~30o)。铣削加工时的切削速度应控制在(180-300)mm/min范围内,进刀量采用(05-13)mm/r,吃刀量约为1mm/s,表面粗糙度值随进给量减小而降低。在生产中建议采用侧铣法,可避免工件烧伤。此外聚四氟乙烯材料在粗加工时,应选择强度高、制造简单的直线齿背式铣刀;进行精加工时应选择强度较小,但容屑空间大的折线齿背式铣刀。总结综上所述,聚四氟乙烯具有强度低、硬度小、热传导性较差、热膨胀系数高等特性。聚四氟乙烯材料在切削加工时,应根据工件材料的性能及加工条件、加工质量要求,选择合适的刀具、确定合理的切削参数,考虑适当的加工余量,并供给充足冷却装置(一般用压缩空气进行风冷),均可获得具有较高加工质量和加工精度。参考文献[1]鲍秀森聚四氟乙烯的切削加工[J]1999(5)[2]杜兰萍塑料的切削加工[J]机械工程师,1999(10)[3]赵祖虎复合材料的加工技术简介[J]航天返回与遥感,1997(01)

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