机械制造技术基础与机械制造基础的区别?

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一、机械制造技术基础与机械制造基础的区别?

不一样 机械制造技术包括::

(1)工程材料的成形技术,包括金属材料的铸造成形、锻压成形、焊接成形以及常用的非金属材料的成形。

(2)普通切削加工与超精密加工原理、机床、刀具及机床夹具,包括金属切削加工技术,机床、刀具及机床夹具精密加工、超精密加工与特种加工。

(3)机械加工质量分析与控制,包括机械加工质量、机械制造工艺规程制定、典型零件加工工艺及装配工艺分析。

(4)现代机械制造技 术,包括快速成形技术、计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)、计算机辅助工艺规程设计(CAPP)、柔性制造系统(FMS)、计算机集成制造系统(CIMS)等。《机械制造技术》适合作为高职高专机电一体化专业、模具设计与制造专业及其他机械类专业教材,也可供相应专业的工程技术人员参考

二、807材料与工程基础用的啥教材?

大连海事大学轮机工程专业2016年考研招生简章招生目录 轮机工程基础(807) 1. 《工程热力学》(前6章)沈维道、童钧耕 高等教育出版社2007年6月(第四版) 2.《单片机原理及其接口技术》(前5章) 胡汉才 清华大学出版社 2010年5月1日(第3版)ISBN:9787302214533 复试笔试科目及参考书目: 轮机概论(X08) 《轮机业务概论》,ISBN 978-7-5632-2984-0,张存有等主编,大连海事大学出版社,2014年3月第二版

三、工程材料基础知识?

根据材料的本性或其结合键的性质将工程材料分为四类:

1、金属材料:包括金属和以金属为基的合金。工业上有2大部分:黑色金属和有色金属。

2、陶瓷材料:一种或多种金属元素同一种非金属元素(通常为氧)的化合物,属于无机非金属材料,工业陶瓷一般有普通陶瓷、特种陶瓷和金属陶瓷三种。

3、高分子材料:有机合成材料,亦称聚合物。由大量分子量特别高的大分子化合物组成,每个大分子皆包含有大量结构相同、相互连接的链节。工程上主要有塑料、橡胶好合成纤维三大类。

4、复合材料:两种或两种以上不同材料的组合材料。可以由各种不同种类的材料复合组成,结合键非常复杂。如:不锈复合钢。

四、机械制造基础原理?

机械制造基础的原理是当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。

由于旋转磁场以转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。

由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。

五、谈谈地基与基础、基础工程与地下工程的区别?

地基:是指基础下面支承建筑物总荷载的土层。建筑物的荷载是通过基础传给地基的。地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变随着土层深度的增加而减小,在达到一定深度后就可忽略不计。直接承受建筑荷载的土层为持力层。基础:在建筑工程中,位于建筑物的最下部位、埋入地下、直接作用于土层上的承重构件。它承受建筑物上部结构传下来的全部荷载,并把这些荷载连同本身的重量一起传到地基上。

建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建筑物影响的那一部分地层称为地基;建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础。

基础工程:凡有地下室的工程其首层地面下的结构(现浇混凝土楼板或预制楼板)以下的项目,均纳入“地基与基础”分部工程;没有地下室的工程,墙体以防潮层为界,室内以地面垫层以下分界;地下工程:指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程。它包括地下房屋和地下构筑物,地下铁道,公路隧道、水下隧道、地下共同沟和过街地下通道等。

六、施工材料与工程材料区分?

水泥、砂、石、混凝土、钢筋等用于工程本体的材料是工程用材料,而如模板、木方等是施工用材料。

工程材料有各种不同的分类方法。一般都将工程材料按化学成分分为金属材料、非金属材料、高分子材料和复合材料四大类。

(一)金属材料

金属材料是最重要的工程材料,包括金属和以金属为基的合金。工业上把金属和其合金分为两大部分:

1.黑色金属材料:铁和以铁为基的合金(钢、铸铁和铁合金)。

2.有色金属材料:黑色金属以外的所有金属及其合金。

应用最广的是黑色金属。以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的90.0%以上。黑色金属材料的工程性能比较优越,价格也较便宜,是最重要的工程金属材料。

有色金属按照性能和特点可分为:轻金属、易熔金属、难熔金属、贵金属、稀土金属和碱土金属。它们是重要的有特殊用途的材料。

(二)非金属材料

非金属材料也是重要的工程材料。它包括耐火材料、耐火隔热材料、耐蚀(酸)非金属材料和陶瓷材料等。

(三)高分子材料

高分子材料为有机合成材料,也称聚合物。它具有较高的强度、良好的塑性、较强的耐腐蚀性能,很好的绝缘性和重量轻等优良性能,在工程上是发展最快的一类新型结构材料。高分子材料种类很多,工程上通常根据机械性能和使用状态将其分为三大类:塑料、橡胶、合成纤维。

(四)复合材料

复合材料就是用两种或两种以上不同材料组合的材料,其性能是其它单质材料所不具备的。复合材料可以由各种不同种类的材料复合组成。它在强度、刚度和耐蚀性方面比单纯的金属、陶瓷和聚合物都优越,是特殊的工程材料,具有广阔的发展前景。

七、什么是机械制造基础?

机械制造技术基础阐述了机械制造业中所必需的基础知识、基本理论和基本方法。具体内容共七章,包括:机械加工方法、金属切削原理、机床、刀具、夹具;制造质量分析与控制;工艺规程设计以及超高速加工、超精密加工、绿色制造、精益生产、智能制造、微型机械及微细加工。我个人认为这个主要说的是技术、方法。机械制造基础阐述了机械制造工艺学课程中最为实用的相关知识,另外还介绍了先进的制造技术、数控技术、特种加工、高速切削加工等新工艺、新技术。

八、地基与基础工程包括什么?

“地基”与“基础工程”包括项目:

1.无支护土方、

2.有支护土方、

3.地基处理、

4.桩基、

5.地下防水、 7.混凝土基础、 8.砌体基础、 9.劲钢(管)混凝土、

 1,地基是指基础持力层及下卧层 

2, 基 础分部工程是指需要施工的基础工程.基础分部工程包括地基持力层处理,如软土加桩挤密、橡皮土换填等。

3,地基与基础分部工程之间没有明显的分界线。要分开可采用,方式:已施工部分为基础分部工程,未施工部分为地基工程;持力层上表面以上为基础分部工程,持力层上表面以下为地基工程。

九、地基与基础工程的作用?

  基础下面承受建筑物全部荷载的土体或岩体称为地基。地基不属于建筑的组成部分,但它对保证建筑物的坚固耐久具有非常重要的作用。是地球的一部分。  支承由基础传递的上部结构荷载的土体(或岩体)。为了使建筑物安全、正常地使用而不遭到破坏,要求地基在荷载作用下不能产生破坏;组成地基的土层因膨胀收缩、压缩、冻胀、湿陷等原因产生的变形不能过大。  在进行地基设计时,要考虑:  ①基础底面的单位面积压力小于地基的容许承载力。  ② 建筑物的沉降值小于容许变形值 。  ③ 地基无滑动的危险。  由于建筑物的大小不同,对地基的强弱程度的要求也不同,地基设计必须从实际情况出发考虑三个方面的要求。有时只需考虑其中的一个方面,有时则需考虑其中的两个或三个方面。若上述要求达不到时,就要对基础设计方案作相应的修改或进行地基处理(对地基内的土层采取物理或化学的技术处理,如表面夯实、土桩挤密、振冲、预压、化学加固和就地拌和桩等方法),以改善其结构性质,达到建筑物对地基设计的要求。  (1)地基是基础下面的土层,它的作用是承受基础传来的全部荷载。  (2)基础是建筑物埋在地面以下的承重构件,是建筑物的重要组成部分,它的作用是承受建筑物传下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。

十、机械制造与机械工程有何不同?

机械制造是基础,机械工程是工程化的机械制造,而机械自动化工程是自动化的机械工程制造,更加工业现代化、自动化。具体如下:

一、概念不同

1、机械工程:是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的工程化技术学科。

2、机械制造及自动化:以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。

二、课程设置不同

1、机械工程:机械制造工艺学、机械系统设计、机电控制系统分析与设计、机械制造装备设计、数控技术及应用。高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理、大学物理实验、普通化学及实验、工程图学、理论力学、材料力学、电路基础。机械原理、机械零件、电子技术、互换性与技术测量、工程材料、金属工艺学、测试与传感技术、制造技术基础、液压与气动技术、机电传动控制、机械工程综合实验、微机原理与结构技术、CAD/CAM、单片机原理及应用。

2、机械制造及自动化:工程力学、机械设计基础、电工与电子技术、微型计算机原理及应用、机械工程材料、制造技术基础。现代企业管理;测控技术;机械工程实验(II);机械控制工程理论基础;精密加工技术;流体传动与控制;生产实习;装备与制造技术基础;数控技术;机械工程计算方法;材料成形技术基础;现代加工。

三、就业方向不同

1、机械工程:机械产品的生产,如生产设施的规划和实现、生产计划的制订和生产调度、编制和贯彻制造工艺、设计和制造工艺装备、确定劳动定额和材料定额以及加工、装配、包装和检验等。机械制造企业的经营和管理,如确定生产方式、产品销售以及生产运行管理等。

2、机械制造及自动化:从事机械设计与制造加工工艺规程的编制与实施工作; 从事机械、电气、液压、气压等控制设备的维护维修工作; 从事工艺工装的设计、制造工作; 从事数控机床、加工中心等高智能设备的编程及操作工作; 从事机械CAD/CAM技术的应用工作。