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12 个结果
  • 简介:摘要:随着增制造(AM)技术的发展和精准医疗概念的引入,增制造医疗器械逐渐广泛应用于定制牙科和个人植入领域。然而,在注册和取证方面,我国增制造医疗器械仍缺乏审核指南和针对性的国家和行业标准。此外,增制造技术本身在制造过程中的不确定性会带来更大的风险,因此必须对医疗器械的设计、原材料、设备、成型、后处理等全生命周期进行质量控制,完善国产增制造医疗器械的技术标准和控制体系。为此,综述了增制造医疗器械行业的发展现状,以推动增制造技术在医疗器械行业的高质量发展。

  • 标签: 增材制造 医疗器械 标准体系
  • 简介:摘要:本文旨在探讨砖微观结构特征对其力学性能的影响。通过对砖微观结构的分析和力学性能的测试,揭示不同微观结构特征对砖力学性能的影响规律,为砖材料设计与选用提供理论依据。

  • 标签: 砖材 微观结构特征 力学性能
  • 简介:摘要:为探讨公路路面水稳碎石基层施工技术,采用理论结合实践的方法,立足水稳碎石基层的构造原理,分析了水稳碎石基层施工技术的应用要点,以及质量控制措施。分析结果表明,水稳碎石基层的质量控制是保证公路路面建设质量的重要环节。在施工过程中,应根据相关标准和规范对材料、配合比、搅拌、铺筑、压实等环节进行严格控制,确保水稳碎石基层的强度、稳定性和平整度达到设计要求。

  • 标签: 公路路面 水稳碎石底基层 施工技术
  • 简介:摘要:本文根据脱空面积大小将水泥混凝土路面板脱空分为轻微脱空、中度脱空和重度脱空三个等级,并将修复方式划分为日常养护、小修、中修和大修四种类型。依据脱空等级本文提出了水凝混凝土路面板脱空修复判别方法,并对不同修复方法进行说明,旨在为水泥混凝土路面板脱空修复寻找有效方法。

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  • 简介:摘要:随着我国经济的持续高速发展,以及钢铁行业的迅速发展,全球对钒用量的需求也在不断增长。每年产生的大量废弃物,除了一部分用作路基材料、水泥原料和生产烧结砖之外,其余的都被弃置于弃渣场,给土壤、水环境带来了较大破坏。为此,本文拟利用钙法钒渣制备轻质墙体保温材料,并探讨其资源化的可行性。

  • 标签: 石煤提钒渣 轻质墙体保温材料 水泥混合材 生产工艺流程 力学性质
  • 简介:摘要:本文研究了道路表面渗漏问题的原因及解决方案。首先,分析了渗漏问题可能的原因,包括道路材料质量、施工工艺和环境因素等。随后,提出了多种解决方案,包括改善材料选用、优化施工工艺、加强排水设计以及定期维护等。通过对不同方案的比较和分析,提出了综合应对渗漏问题的策略,以期为道路建设与维护提供参考。

  • 标签: 道路表面 渗漏问题 原因分析 解决方案 维护策略
  • 简介:摘要:随着人们物质生活水平的提升,对化妆品有了更高的要求。化妆品的研发需要各种类型的辅料,表面活性剂是常用的类型之一。当前化妆品朝着安全健康的方向发展,这对表面活性剂的应用有较大影响,一些具有毒性和有害性的表面活性剂被逐渐淘汰,并催生新型表面活性剂。本文主要分析化妆品用表面活性剂的发展,探讨表面活性剂在化妆品中的应用,以期对相关人员有所借鉴。

  • 标签: 化妆品 表面活性剂 发展与应用
  • 简介:摘要:本文以新型墙体及保温材料作为切入点,分析了新型墙体和保温材料的主要种类,探讨了新型材料在建筑节能领域发挥的重要作用,并探索新型墙体及保温材料在民用建筑节能领域中的应用路径,阐明墙体自保温、墙体内保温、墙体外保温、复合墙体保温操作要点。文章旨在发挥新型墙体及保温材料优势,构建民用建筑建造体系,改善建筑节能效果,打造高品质绿色建筑工程。

  • 标签: 民用建筑 新型墙体及保温材料 节能
  • 简介:摘要:本文对增制造技术应用于定制化机械零件设计和制造进行综合介绍,先说明增制造原理及特点,然后论述定制化机械零件的设计原则,强调兼顾功能性和个性化需求、设计优化和材料选择并对增制造定制化机械零部件制造过程中具体生产流程管理进行了详细阐述,其中包括设计至成品等各环节。成本效益分析中指出增制造对提高材料利用率,不需要昂贵模具及工装有显著经济效益,最后对不同种类增制造过程及装备选择考虑进行探讨。

  • 标签: 定制化机械零部件 生产流程管理 成本效益分析 设备与工艺选择
  • 简介:摘要:本文深入探讨了磨削工艺中磨粒选择对精密零件表面粗糙度的影响,并提出了相应的控制策略与工艺优化方法。通过对磨粒尺寸、形状和材料的精心选择,结合磨削速度、进给速度、磨削深度和冷却润滑方式的优化,实验数据表明可以有效降低表面粗糙度,提升加工质量。研究强调了磨具修整在保持磨削效率和提高表面质量中的作用。本文不仅为精密磨削工艺提供了理论依据,也为企业在实际生产中如何通过工艺参数优化以提高生产效率和降低成本提供了实践指导,对于推动精密制造技术的进步具有重要的理论和实际意义。

  • 标签: 精密零件 磨削工艺 磨粒选择 表面粗糙度 工艺控制