更新日期: 2025-03-15

基于PTFE板材的PCB微鉆鉆孔正交試驗研究

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基于PTFE板材的PCB微鉆鉆孔正交試驗研究 4.5

特氟龍電路板在印制電子行業(yè)中應用越來越廣泛。其加工前期工序——鉆孔工序質(zhì)量不易受控制。技術(shù)人員開發(fā)出適合于特氟龍電路板鉆孔的PCB微鉆和鉆孔參數(shù)。本文選取Arlon公司的PTFE板塊為研究對象,通過正交試驗方法,對其PCB微鉆和鉆孔參數(shù)進行了數(shù)據(jù)處理和研究,從而得出最優(yōu)的參數(shù)組合,有效地解決了PTFE板材在鉆孔過程中產(chǎn)生的孔壁粗糙、銅瘤等不良問題。

種植屋面正交試驗研究 種植屋面正交試驗研究 種植屋面正交試驗研究

種植屋面正交試驗研究

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通過對種植屋面能耗產(chǎn)生影響的土壤厚度、植物高度和葉面積指數(shù)(lai)三因素三水平正交試驗研究,分析影響種植屋面能耗的因素的主次順序,判斷因素的顯著性,為重慶辦公建筑種植屋面參數(shù)的選取提供參考。影響全年能耗的因素中土壤厚度、植物高度和lai的影響為高度顯著,土壤厚度×lai、植物高度×lai的影響為顯著。重慶辦公建筑粗放式種植屋面在土壤厚度為0.3m、植物高度為0.3m、lai為5時,全年能耗最小,為59.57kw·h/(m2·a)。

PVC—U管材共混料的正交試驗 PVC—U管材共混料的正交試驗 PVC—U管材共混料的正交試驗

PVC—U管材共混料的正交試驗

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通過正交試驗考察了pvc—u管材的關鍵原料pvc樹脂、caco3、穩(wěn)定劑對共混料力學性能的影響。結(jié)果表明:對共混料力學性能影響最大的為穩(wěn)定劑,其次為pvc樹脂,影響最小的為caco3。

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基于正交試驗的旋挖鉆機鉆桅焊接工藝優(yōu)化 基于正交試驗的旋挖鉆機鉆桅焊接工藝優(yōu)化 基于正交試驗的旋挖鉆機鉆桅焊接工藝優(yōu)化

基于正交試驗的旋挖鉆機鉆桅焊接工藝優(yōu)化

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基于正交試驗的旋挖鉆機鉆桅焊接工藝優(yōu)化 4.5

旋挖鉆機桅桿是非常典型的細長桿焊接結(jié)構(gòu)件,作為其它零件的支撐構(gòu)件,對其截面形狀和軸線直線度有較高的精度要求,因此要嚴格控制其焊接變形。本文運用正交試驗設計方法,以焊接變形量作為評價指標,以焊接電流、焊接電壓、焊接順序和反變形量為考核因素,對桅桿焊接的工藝參數(shù)進行了優(yōu)化試驗設計。結(jié)果表明:焊接順序?qū)附幼冃瘟康挠绊懽顬轱@著,反變形量次之,焊接電流和焊接電壓影響較小。為優(yōu)化旋挖鉆機桅桿焊接工藝,有效控制焊接變形提供了工藝參考。

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混凝土芯樣強度的正交試驗研究

混凝土芯樣強度的正交試驗研究

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混凝土芯樣強度的正交試驗研究 3

混凝土芯樣強度的正交試驗研究——通過不同直徑芯樣強度與同條件試塊抗壓強度比較和對影響芯樣強度的各種因素進行正交分析,得出芯樣直徑對其強度影響水平是顯著的,+100mm芯樣混凝土芯樣強度與同條件試塊抗壓強度相當,而70mm芯樣混凝土芯樣強度高于同條件試...

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PTFE板材的PCB微鉆鉆孔正交試驗研究熱門文檔

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真石漆的正交試驗研究 真石漆的正交試驗研究 真石漆的正交試驗研究

真石漆的正交試驗研究

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真石漆的正交試驗研究 4.6

隨著外墻外保溫技術(shù)的推廣實施,真石漆作為建筑外墻裝飾材料的優(yōu)越性得到了進一步體現(xiàn)。然而在真石漆的施工應用中,經(jīng)常會出現(xiàn)一些影響質(zhì)量、裝飾效果的問題,具有一定的普遍性。從配方和材料的角度對這些問題進行分析探討,采用正交試驗優(yōu)化配方。

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山砂CA砂漿的正交試驗研究 山砂CA砂漿的正交試驗研究 山砂CA砂漿的正交試驗研究

山砂CA砂漿的正交試驗研究

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山砂CA砂漿的正交試驗研究 4.7

利用機制山砂(mfa)代替河砂進行了板式無砟軌道用ca砂漿的配制研究工作,通過對山砂ca砂漿(mcam)的以抗壓強度和流動性為驗證指標的正交試驗,初步證明了機制山砂應用于ca砂漿中的可能性和各原材料之間的相適性。試驗結(jié)果表明:"烏江"水泥與專用瀝青乳液是相適的;對山砂ca砂漿28d抗壓強度影響因素由大到小依次為水泥、乳化瀝青和山砂;水泥與乳化瀝青的比值c/a值宜控制在0.6~0.7之間;山砂ca砂漿28d抗壓強度可以達到1.8mpa以上,甚至達到3.0mpa。

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?;⒅榘l(fā)泡保溫板正交試驗研究 ?;⒅榘l(fā)泡保溫板正交試驗研究 ?;⒅榘l(fā)泡保溫板正交試驗研究

?;⒅榘l(fā)泡保溫板正交試驗研究

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?;⒅榘l(fā)泡保溫板正交試驗研究 4.4

?;⒅榘l(fā)泡保溫板是一種導熱系數(shù)低、a級防火的新型無機保溫板材。試驗對原材料對?;⒅榘l(fā)泡保溫板性能的影響規(guī)律進行了研究,確定了其最優(yōu)配合比。采用三因素三水平正交試驗方法,測定不同?;⒅?、二氧化硅氣凝膠和外加劑摻量下的?;⒅榘l(fā)泡保溫板導熱系數(shù)和抗壓強度。試驗結(jié)果表明:影響?;⒅榘l(fā)泡保溫板導熱系數(shù)和抗壓強度的因素順序為:?;⒅?gt;二氧化硅氣凝膠>外加劑。?;⒅閷嵯禂?shù)影響顯著,二氧化硅氣凝膠和適量外加劑可彌補保溫材料摻量增加引起的強度損失。

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高性能海工混凝土正交試驗研究

高性能海工混凝土正交試驗研究

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高性能海工混凝土正交試驗研究 4.3

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無過載排污泵正交試驗研究 無過載排污泵正交試驗研究 無過載排污泵正交試驗研究

無過載排污泵正交試驗研究

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無過載排污泵正交試驗研究 4.8

用正交試驗法研究了各幾何參數(shù)對無過載排污泵性能的影響,探索了各幾何參數(shù)對效率、最大軸功率值及其位置的影響規(guī)律,并通過方差分析找到了影響這些性能的主要因素和次要因素,驗證了無過載排污泵最大軸功率值及其位置公式的正確性,根據(jù)試驗結(jié)果對模型泵提出了進一步設計方案,本試驗結(jié)果對無過載排污泵水力設計有一定的參考價值。

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PTFE板材的PCB微鉆鉆孔正交試驗研究精華文檔

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?;⒅樘樟;炷恋恼辉囼炑芯? class= 4.6

通過正交試驗分析了陶粒、礦物質(zhì)超細粉、鋼渣水泥、外加劑摻量對?;⒅樘樟;炷翆嵯禂?shù)、抗壓強度和表觀密度的影響,驗證了在?;⒅楸鼗炷林袚郊犹樟5炔牧蟻砼渲撇;⒅樘樟;炷恋目尚行浴?/p>

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較大厚度管板試件鉆孔工藝試驗 較大厚度管板試件鉆孔工藝試驗 較大厚度管板試件鉆孔工藝試驗

較大厚度管板試件鉆孔工藝試驗

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較大厚度管板試件鉆孔工藝試驗 4.8

通過對較大厚度的20mnmo管板試件的鉆孔試驗,介紹了利用搖臂鉆床加工換熱器較大厚度管板管孔的工藝方法及工藝措施,同時還分析了加長鉆頭對較大厚度管板管孔直線度的影響。

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PCB鉆頭鉆孔相關知識

PCB鉆頭鉆孔相關知識

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PCB鉆頭鉆孔相關知識 4.5

PCB鉆頭鉆孔相關知識

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KFRP防護背板的鉆孔機理及試驗研究 KFRP防護背板的鉆孔機理及試驗研究 KFRP防護背板的鉆孔機理及試驗研究

KFRP防護背板的鉆孔機理及試驗研究

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KFRP防護背板的鉆孔機理及試驗研究 4.6

結(jié)合kevlar纖維增強復合材料(kevlarfiberreinforcedplastic,kfrp)在特種車輛防護領域的應用背景,研制了燒結(jié)金剛石鉆頭對其進行孔加工研究。根據(jù)鉆孔過程中材料破壞機理的不同,把鉆孔過程分為6個階段??偨Y(jié)了孔加工的各種質(zhì)量缺陷,提出了給切削區(qū)材料施加預壓應力的工藝方法以提高加工質(zhì)量,在此工藝條件下,可以采用水進行冷卻。通過正交試驗對影響加工效率的主要因素進行了優(yōu)化分析,為鉆頭的參數(shù)設計及制作提供了參考。試驗表明,該加工技術(shù)經(jīng)濟實用,加工質(zhì)量良好,滿足kfrp防護背板的孔加工技術(shù)要求。研究成果為kfrp的加工技術(shù)提供了一種新的方法,也為陶瓷?kfrp雙板復合構(gòu)件的推廣應用提供了技術(shù)支持。

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?;⒅楸爻兄鼗炷琳辉囼炑芯? class= 4.3

通過混凝土的正交試驗,分析了減水劑摻量、?;⒅閾搅俊煞N專用外加劑摻量對混凝土的抗壓強度、導熱系數(shù)及坍落度的影響規(guī)律,驗證了在混凝土中摻加一定數(shù)量的玻化微珠并填加不同種類和數(shù)量的外加劑配制?;⒅楸爻兄鼗炷恋目尚行?。

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PTFE板材的PCB微鉆鉆孔正交試驗研究最新文檔

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道路標線涂料的正交試驗研究 道路標線涂料的正交試驗研究 道路標線涂料的正交試驗研究

道路標線涂料的正交試驗研究

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道路標線涂料的正交試驗研究 4.7

以苯乙烯為反應性溶劑,廢舊聚苯乙烯泡沫塑料、不飽和聚酯樹脂為主要原料制備道路標線涂料,通過正交試驗確定了涂料的最佳配比。制備的道路標線涂料具有施工方便、涂膜厚度適當、附著力強、氣候適應性強等特點。并通過電鏡分析對涂膜的微觀結(jié)構(gòu)進行了初步探討

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泡沫混凝土的正交試驗研究 泡沫混凝土的正交試驗研究 泡沫混凝土的正交試驗研究

泡沫混凝土的正交試驗研究

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泡沫混凝土的正交試驗研究 4.4

以普通硅酸鹽水泥和粉煤灰為主要原料,采用化學發(fā)泡劑發(fā)泡和礦物發(fā)泡劑發(fā)泡相結(jié)合的復合發(fā)泡方式,用預發(fā)泡的方法制備免蒸養(yǎng)泡沫混凝土。研究水膠比、粉煤灰、礦物發(fā)泡劑和泡沫摻量四因素對泡沫混凝土性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明:以28d強度、吸水率和干容重為指標,泡沫摻量的影響是最顯著的,其次是礦物摻合料和粉煤灰的摻量。

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復合型纖維膨脹阻裂砂漿的正交試驗研究 復合型纖維膨脹阻裂砂漿的正交試驗研究 復合型纖維膨脹阻裂砂漿的正交試驗研究

復合型纖維膨脹阻裂砂漿的正交試驗研究

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復合型纖維膨脹阻裂砂漿的正交試驗研究 4.6

在普通砂漿中摻加膨脹劑uea、聚丙烯纖維pp、羥丙基甲基纖維素hpmc和可再分散聚合物乳膠粉vinavil5603p等外加劑,通過正交試驗對聚合物砂漿的抗壓強度和抗折強度進行了測試,經(jīng)結(jié)果分析,得到復合型纖維膨脹阻裂砂漿的力學性能并取得最佳配比。

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正交試驗法優(yōu)化紫荊果總黃酮提取工藝的研究 正交試驗法優(yōu)化紫荊果總黃酮提取工藝的研究 正交試驗法優(yōu)化紫荊果總黃酮提取工藝的研究

正交試驗法優(yōu)化紫荊果總黃酮提取工藝的研究

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正交試驗法優(yōu)化紫荊果總黃酮提取工藝的研究 4.5

為了篩選紫荊果總黃酮的最佳提取工藝,試驗采用乙醇浸提法提取紫荊果中總黃酮,初步探究乙醇濃度、料液比、浸提溫度、浸提時間這4個單因素對紫荊果中總黃酮提取率的影響,并設計l9(34)正交試驗確定紫荊果中總黃酮提取的較佳試驗條件。結(jié)果表明:在料液比為1.5∶60、浸提時間為2.5h、浸提溫度為80℃、乙醇濃度為75%的條件下,總黃酮提取率可高達2.910%。說明優(yōu)化的提取工藝簡單、易行、穩(wěn)定,可作為開發(fā)紫荊果藥材的依據(jù)。

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PTFE建筑膜材寒冷地區(qū)耐候性自然暴露試驗研究

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PTFE建筑膜材寒冷地區(qū)耐候性自然暴露試驗研究 4.5

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用正交試驗法對螺栓凸焊工藝的研究 用正交試驗法對螺栓凸焊工藝的研究 用正交試驗法對螺栓凸焊工藝的研究

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用正交試驗法對螺栓凸焊工藝的研究 4.4

本文對rq1980825凸焊螺栓的電阻焊工藝參數(shù):壓力、加壓時間、焊接時間、維持時間的量值,采用正交試驗法中的l_9(3~4)表進行多次工藝試驗,并定量評價焊接接頭強度,獲得較滿意的結(jié)果.

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軟弱土質(zhì)相似材料配比的正交試驗研究 軟弱土質(zhì)相似材料配比的正交試驗研究 軟弱土質(zhì)相似材料配比的正交試驗研究

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軟弱土質(zhì)相似材料配比的正交試驗研究 4.6

基于正交試驗設計方法,以重晶石粉、石英砂、石膏、洗衣液、膨潤土和水為原料,配置了模型試驗中的軟弱土質(zhì)相似材料,獲得了不同配比相似材料的密度、黏聚力和內(nèi)摩擦角等物理力學指標。采用極差法和方差法分析了各因素的敏感性和顯著性,研究了各因素對相似材料指標的影響規(guī)律。研究表明:不同配比的相似材料各參數(shù)指標分布范圍較大,能夠滿足大部分模型試驗中土質(zhì)相似材料的要求;極差法與方差法的分析結(jié)果存在少許差別,但總體上反映的規(guī)律一致;膨潤土摻量對相似材料的密度指標起主要控制作用,骨膠比因素對材料的黏聚力影響最大,膨潤土摻量、含水量和重晶石粉摻量對內(nèi)摩擦角的影響相當。試驗結(jié)果為其他類似模型試驗中土質(zhì)類相似材料的配置提供了參考。

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鉆孔擴底樁原型對比試驗研究

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鉆孔擴底樁原型對比試驗研究 3

鉆孔擴底樁原型對比試驗研究——為選擇合理的樁基礎形式,結(jié)合靜荷載試驗對一大型建筑場地同一地質(zhì)條件下相同樁徑的鉆孔擴底樁和不擴底樁進行樁身軸力和樁側(cè)阻力測試,以確定單樁豎向承載力設計參數(shù)。通過對測試資料的分析,對比兩種樁型樁身軸力、樁側(cè)摩阻力以...

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穿層鉆孔水力壓裂試驗研究 穿層鉆孔水力壓裂試驗研究 穿層鉆孔水力壓裂試驗研究

穿層鉆孔水力壓裂試驗研究

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穿層鉆孔水力壓裂試驗研究 4.7

煤儲層透氣性低是制約煤礦瓦斯抽采的關鍵因素,為提高煤儲層透氣性,增加瓦斯抽采效果,依靠水力壓裂技術(shù),采用穿層鉆孔對煤層進行激勵,形成裂縫,達到增透的目的。同時,采用理論分析和現(xiàn)場試驗的方法,對穿層鉆孔水力壓裂技術(shù)進行研究。壓裂后壓裂孔透氣性系數(shù)增加了6~12倍,抽放純量提高了24~30倍。水力壓裂技術(shù)大幅地提高了煤層的透氣性和鉆孔瓦斯抽放量,是一種有效的煤儲層增透工藝。

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陶瓷再生混合砂砂漿抗折性能正交試驗研究 陶瓷再生混合砂砂漿抗折性能正交試驗研究 陶瓷再生混合砂砂漿抗折性能正交試驗研究

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陶瓷再生混合砂砂漿抗折性能正交試驗研究 4.4

基于正交試驗,以陶瓷再生粗砂、特細砂、普通水泥和粉煤灰制備再生砂漿,研究了陶瓷再生粗砂取代率、水膠比和粉煤灰取代率對砂漿抗折強度的影響,通過極差和方差分析得出了各因素的影響主次順序和優(yōu)選方案,并進行了機理分析。

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葛琨

職位:二級建造師項目經(jīng)理(建筑專業(yè))

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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