为下面的论文片段降低重复:拟定工艺路线时,要结合具体的生产条件,同时又要全面考虑产品的技术经济问题。首先是零件加工方法的选择:根据加工材料的性质以及零件表面的形状、零件表面加工精度要求以及表面粗糙度来确定零件的最终加工方法。确定零件加工方法还应充分利用本厂现有机床及工艺装备,同时考虑产品的生产率和经济性。 其次是零件加工阶段的划分:对加工要求较高的零件需有粗加工、半精加工、精加工和光整加工。其中粗加工阶段主要是切去大部分多余金属,为精加工提供基准,并留出均匀的余量,为以后加工创造条件;半精加工和精加工阶段,主要是保证加工产品的尺寸精度、位置精度和表面粗糙度;光整加工则主要是改善表面质量。 最后是加工基准的确定原则:一个复杂零件的加工,需经过很多工序才能完成,在安排各表面加工顺序时必须遵循以下原则:先加工基准面、先粗后精、先主后次。

时间: 2023-03-12 22:04:39 浏览: 65
结合具体的生产条件,全面考虑产品的技术经济问题,根据加工材料的性质以及零件表面的形状、零件表面加工精度要求以及表面粗糙度,充分利用本厂现有机床及工艺装备,考虑产品的生产率和经济性,以及确定零件加工阶段的划分、加工基准的确定原则,来确定零件的最终加工方法,是拟定工艺路线时的一项重要举措。
相关问题

专业方向:建设工程--科技管理-工程管理(土建、经济适用房) 拟定十个题目

1. 城市基础设施建设管理中的难点及解决方法 2. 如何合理控制工程项目成本并提高经济效益 3. 建筑工程质量管理的关键问题及应对策略 4. 基于BIM技术的工程管理与应用研究 5. 我国经济适用房政策的回顾与展望 6. 建筑能耗量降低的经济学实践与实现技术 7. 施工现场安全管理中的困境与对策探讨 8. 城市道路交通拥堵问题的解决方案研究 9. 土建工程项目投资风险评估与规避措施 10. 环保理念在建筑工程中的应用与探索

利用计算机求解问题的一般过程可以描述为:()、()、()。

### 回答1: 当我们使用计算机求解问题时,一般会遵循以下一般过程: (1)明确问题:首先需要明确问题,明确问题是什么以及需要解决哪些问题。 (2)定义问题:定义问题包括问题的输入、输出、问题的约束条件和限制条件等。 (3)选择算法:根据问题的特点和要求,选择适合的算法。 (4)实现算法:根据选择的算法,实现算法并编写相应的程序。 (5)测试和调试:对编写的程序进行测试和调试,确保程序正确。 (6)应用算法:将编写好的程序应用于实际问题中,求得问题的解。 (7)分析算法:对已经求解的问题进行分析,评估算法的优劣,为后续的问题求解提供参考。 ### 回答2: 利用计算机求解问题的一般过程可以描述为:问题分析、算法设计、编写程序、测试和调试、优化和改进。 首先,问题分析是指对待解决的问题进行深入的研究和理解,确定问题的规模,明确问题的输入和输出要求,为后续的算法设计提供基础。 其次,算法设计是指设计解决问题的具体步骤和方法,选择适当的数据结构和运算方式,考虑问题的复杂性和效率,以达到解决问题的目的。 然后,编写程序是根据算法设计的思路将解决问题的步骤转化成计算机能够理解和执行的代码。编写程序需要掌握相应的编程语言和工具,实现问题的求解过程。 接下来,测试和调试是指对编写的程序进行测试,验证程序的正确性和可靠性,发现和修复程序中的错误和问题。 最后,优化和改进是指通过分析和优化程序的性能,提高程序的运行效率和资源利用率,减少计算时间和空间复杂度,使得程序在求解问题时更加高效和可靠。 总之,利用计算机求解问题的一般过程包括问题分析、算法设计、编写程序、测试和调试、优化和改进。这个过程需要系统性的思考和实践,以获得准确、高效的问题解决方案。 ### 回答3: 利用计算机求解问题的一般过程可以描述为:问题拟定、算法设计、编写程序、测试调试、运行程序、结果分析。 首先,需要明确问题的具体要求和目标,以及所需解决的困难和限制,将问题进行准确定义和拟定。 接下来,设计解决问题的算法,即在计算机中运行的一系列指令和步骤,用于解决问题的方法和步骤,包括具体的计算逻辑和数据处理方式等。 然后,根据算法设计,编写具体的程序代码,实现算法的功能,使用编程语言编写程序的代码,将算法转化为计算机可以理解和执行的指令。 在编写程序之后,进行测试和调试,通过不断的运行程序并对输出结果进行验证和修正,确保程序的正确性和可靠性。 最后,运行程序并进行结果分析,根据计算机的运算能力和所需计算的复杂程度,得到解决问题的结果,进行结果的评估和分析,判断解决问题的效果和优越性。 综上所述,利用计算机求解问题的一般过程可以概括为问题拟定、算法设计、编写程序、测试调试、运行程序、结果分析。这一过程是一个迭代的过程,通过不断的调整和改进,最终得到问题的解决方案。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

《软件测试技术》_实验报告_测试用例设计与自动化测试

实验类别:综合性实验 实验目的: 1、 掌握QTP进行功能自动化测试。...1、 拟定测试计划。 2、 撰写测试方案。 3、 设计测试用例。 4、 录制或编写脚本。 5、 执行自动化测试。 6、 填写测试报告。 7、分析测试结果。
recommend-type

浪潮移动通信综合网管系统解决方案

浪潮综合网管系统为移动通信网的巨大量...在运营商拟定新的市场战略和价格政策时,为运营商提供必须的网络数据,在新的战略出台后,及时反馈新战略对电信网的实际影响,以验证新战略的正确性,并在必要时采取修正措施。
recommend-type

信息系统项目工程师进度管理论文

信息系统项目管理工程师进度论文:进度管理的作用在于在项目实施的过程中,对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限进行管理,并拟定出合理经济的进度计划,并监控项目执行过程中是否按照进度计划的要求进行,若出现...
recommend-type

自助旅游信息管理系统(论文)

该系统旨在为自助旅游用户提供一个人性化且易操作的平台,能够快速获取旅游信息资源,并拟定适合自己的旅游方案。 知识点: 1. 自助旅游信息管理系统的概念和意义 自助旅游信息管理系统是指一个基于互联网的旅游...
recommend-type

计算机网络实践.doc

以如下小区为例:小区15栋楼,大致要求3栋楼分配在一个子网中,以物业中心为核心,将整个小区互联,每栋楼40个节点,物业中心能够监控到每栋楼,物业控制区三台服务器分别提供WEB服务,电子公告服务,计费(网络费,...
recommend-type

电力电子与电力传动专业《电子技术基础》期末考试试题

"电力电子与电力传动专业《电子技术基础》期末考试题试卷(卷四)" 这份试卷涵盖了电子技术基础中的多个重要知识点,包括运放的特性、放大电路的类型、功率放大器的作用、功放电路的失真问题、复合管的运用以及集成电路LM386的应用等。 1. 运算放大器的理论: - 理想运放(Ideal Op-Amp)具有无限大的开环电压增益(A_od → ∞),这意味着它能够提供非常高的电压放大效果。 - 输入电阻(rid → ∞)表示几乎不消耗输入电流,因此不会影响信号源。 - 输出电阻(rod → 0)意味着运放能提供恒定的电压输出,不随负载变化。 - 共模抑制比(K_CMR → ∞)表示运放能有效地抑制共模信号,增强差模信号的放大。 2. 比例运算放大器: - 闭环电压放大倍数取决于集成运放的参数和外部反馈电阻的比例。 - 当引入负反馈时,放大倍数与运放本身的开环增益和反馈网络电阻有关。 3. 差动输入放大电路: - 其输入和输出电压的关系由差模电压增益决定,公式通常涉及输入电压差分和输出电压的关系。 4. 同相比例运算电路: - 当反馈电阻Rf为0,输入电阻R1趋向无穷大时,电路变成电压跟随器,其电压增益为1。 5. 功率放大器: - 通常位于放大器系统的末级,负责将较小的电信号转换为驱动负载的大电流或大电压信号。 - 主要任务是放大交流信号,并将其转换为功率输出。 6. 双电源互补对称功放(Bipolar Junction Transistor, BJT)和单电源互补对称功放(Single Supply Operational Amplifier, Op-Amp): - 双电源互补对称功放常被称为OTL电路,而单电源对称功放则称为OCL电路。 7. 交越失真及解决方法: - 在功放管之间接入偏置电阻和二极管,提供适当的偏置电流,使功放管在静态时工作在线性区,避免交越失真。 8. 复合管的电流放大系数: - 复合管的电流放大系数约等于两个组成管子的电流放大系数之乘积。 9. 复合管的构建原则: - 确保每个参与复合的管子的电流方向正确。 - 复合管的类型由参与复合的两个管子中的一种类型决定。 10. 复合管的优势与缺点: - 优点是能提高电流放大能力,增加集电极电流的负载能力。 - 缺点是热稳定性较差,可通过在第一个管子的发射极连接电阻来改善。 11. LM386集成电路: - 脚2是反相输入端,脚3是同相输入端。 - 脚1和8之间的外接元件用于调节增益和频率响应。 - 脚7通常是电源接地端。 - 脚5是一个内部电平移位器,用于设置工作电压范围。 - 脚4和6通常连接到电源的正负极。 12. 整流滤波电路: - 直流电压的稳定性受整流二极管的前向电压和滤波电容的充电/放电特性影响。 - 当二极管的前向电压变化或滤波电容的值改变时,输出直流电压会有波动。 这份试卷全面测试了学生对电子技术基础理论的理解,包括放大电路设计、运算放大器应用、功率放大器的工作原理,以及集成电路在实际电路中的运用。学生需要掌握这些概念并能灵活应用。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

VGGNet与其他深度学习模型对比:优缺点全解析,做出明智的模型选择

![VGGNet与其他深度学习模型对比:优缺点全解析,做出明智的模型选择](https://img-blog.csdnimg.cn/a02739db1463453db084046846e0549d.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA5Lmd5LmF5ZGA,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16) # 1. 深度学习模型概述 深度学习模型是一种强大的机器学习算法,它通过模拟人脑中的神经网络结构来学习和处理复杂数据。深度学习模
recommend-type

mysql 索引类型

MySQL中的索引类型主要有以下几种: 1. **B树索引(BTREE)**:这是最常用的索引类型,适用于大多数查询操作。B树索引的数据结构类似于一颗平衡二叉树,支持范围查询和排序。 2. **哈希索引(HASH)**:也称为散列索引,查找速度非常快,但只适用于等值查询(等于某个值),不支持范围查询。 3. **全文索引(FULLTEXT)**:用于全文本搜索,如MATCH AGAINST语句,适合于对文本字段进行复杂的搜索。 4. **空间索引(SPATIAL)**:如R-Tree,专为地理位置数据设计,支持点、线、面等几何形状的操作。 5. **唯一索引(UNIQUE)**:B树
recommend-type

电力电子技术期末考试题:电力客户与服务管理专业

"电力客户与服务管理专业《电力电子技术》期末考试题试卷(卷C)" 这份试卷涵盖了电力电子技术的基础知识,主要涉及放大电路的相关概念和分析方法。以下是试卷中的关键知识点: 1. **交流通路**:在放大器分析中,交流通路是指忽略直流偏置时的电路模型,它是用来分析交流信号通过放大器的路径。在绘制交流通路时,通常将电源电压视为短路,保留交流信号所影响的元件。 2. **放大电路的分析方法**:包括直流通路分析、交流通路分析和瞬时值图解法。直流通路关注的是静态工作点的确定,交流通路关注的是动态信号的传递。 3. **静态工作点稳定性**:当温度变化时,三极管参数会改变,可能导致放大电路静态工作点的漂移。为了稳定工作点,可以采用负反馈电路。 4. **失真类型**:由于三极管的非线性特性,会导致幅度失真,即非线性失真;而放大器对不同频率信号放大倍数的不同则可能导致频率响应失真或相位失真。 5. **通频带**:表示放大器能有效放大的频率范围,通常用下限频率fL和上限频率fH来表示,公式为fH-fL。 6. **多级放大器的分类**:包括输入级、中间级和输出级。输入级负责处理小信号,中间级提供足够的电流驱动能力,输出级则要满足负载的需求。 7. **耦合方式**:多级放大电路间的耦合有直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,每种耦合方式有其特定的应用场景。 8. **交流和直流信号放大**:若需要同时放大两者,通常选用直接耦合的方式。 9. **输入和输出电阻**:多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入电阻,输出电阻等于最后一级的输出电阻。总电压放大倍数是各级放大倍数的乘积。 10. **放大器的基本组合状态**:包括共基放大、共集放大(又称射极跟随器)和共源放大。共集放大电路的电压放大倍数接近于1,但具有高输入电阻和低输出电阻的特性。 11. **场效应管的工作区域**:场效应管的输出特性曲线有截止区、饱和区和放大区。在放大区,场效应管可以作为放大器件使用。 12. **场效应管的控制机制**:场效应管利用栅极-源极间的电场来控制漏极-源极间的电流,因此被称为电压控制型器件。根据结构和工作原理,场效应管分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管(MOSFET)。 13. **场效应管的电极**:包括源极(Source)、栅极(Gate)和漏极(Drain)。 14. **混合放大电路**:场效应管与晶体三极管结合可以构成各种类型的放大电路,如互补对称电路(如BJT的差分对电路)和MOSFET的MOS互补电路等。 这些知识点是电力电子技术中的基础,对于理解和设计电子电路至关重要。