焊接的发展史

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世界焊接史简述

世界焊接史简述

世界焊接史简述2014-03-29hgtx2011焊工天下公元前3000多年埃及出现了锻焊技术。

公元前2000多年中国的殷朝采用铸焊制造兵器。

公元前200年前,中国已经掌握了青铜的钎焊及铁器的锻焊工艺。

1801年:英国H.Davy发现电弧。

1836年:Edmund Davy发现乙炔气。

1856年:英格兰物理学家James Joule发现了电阻焊原理。

1959年:Deville和Debray发明氢氧气焊。

1881年:法国人De Meritens发明了最早期的碳弧焊机。

1881年:美国的R.H.Thurston博士用了六年的时间,完成了全系列铜-锌合金钎料在强度与延伸性方面的全部实验。

1882年:英格兰人Robert A.Hadfield发明并以他的名字命名的奥氏体锰钢获得了专利权。

1885年:美国人Elihu Thompson获得电阻焊机的专利权。

1885年:俄罗斯人Benardos Olszewski发展了碳弧焊接技术。

1888年:俄罗斯人H.г.Cлавянов发明金属极电弧焊。

1889—1890年:美国人C.L.Coffin首次使用光焊丝作电极进行了电弧焊接。

1890年;美国人C.L.Coffin提出了在氧化介质中进行焊接的概念。

1890年:英国人Brown第一次使用氧加燃气切割进行了抢劫银行的尝试。

1895年:巴伐利亚人Konrad Roentgen观察到了一束电子流通过真空管时产生X射线的现象。

1895年:法国人Le Chatelier获得了发明氧乙炔火焰的证书。

1898年:德国人Goldschmidt发明铝热焊。

1898年:德国人克莱菌.施密特发明铜电极弧焊。

1900年:英国人Strohmyer发明了薄皮涂料焊条。

1900年:法国人Fouch和Picard制造出第一个氧乙炔割炬。

1901年:德国人Menne发明了氧矛切割。

1904年:瑞典人奥斯卡.克杰尔贝格建立了世界上第一个电焊条厂—ESAB公司的OK焊条厂。

焊接技术与工程一级学科

焊接技术与工程一级学科

焊接技术与工程一级学科焊接技术与工程是机械工程和材料科学领域的交叉学科,它涉及到金属和非金属材料的连接、结构设计与分析、焊接工艺与设备、焊接自动控制、焊接材料、焊接质量与检测等内容,是现代工程技术中至关重要的学科领域。

随着工业现代化的发展,焊接技术已经成为各行业制造与生产中不可或缺的重要环节,其在汽车制造、航空航天、能源、化工、建筑等领域都具有广泛的应用。

一、焊接技术与工程的学科发展历史焊接技术自古至今一直伴随着人类的生产活动。

早期的焊接方法主要包括铁锤打熔焊、火焰加热焊接、铸铁焊接等。

进入现代工业时期,随着金属材料的广泛应用和工业生产的发展,焊接技术不断提升和完善。

20世纪初,电弧焊接技术的发明开创了现代焊接技术的先河,焊接技术开始进入电气化、自动化和数字化的新阶段。

随着激光焊、等离子焊、激光-电弧复合焊等新技术的不断涌现,现代焊接技术在机器人化、智能化、高效化方向迈进了新的步伐。

二、焊接技术与工程的研究领域焊接技术与工程的研究领域十分广泛,主要包括焊接材料、焊接工艺、焊接设备与自动化、焊接结构设计、焊接质量与检测等方面。

在焊接材料方面,研究者着重于通过合金设计和改进材料组织来提高焊接材料的性能,包括焊接耐热合金、焊接耐蚀合金、耐磨焊接材料等。

在焊接工艺方面,研究者关注焊接过程中的热-力耦合、热量输入和熔池形成等问题,以获得高质量的焊接接头。

而焊接设备与自动化研究主要集中在焊接设备的自动控制、工艺参数的实时调整、焊接过程监测与智能化控制。

焊接结构设计方面的研究则侧重于焊接接头强度分析、疲劳寿命预测、焊接连接设计等。

焊接质量与检测方面的研究关注焊接接头的缺陷检测、残余应力测量、无损检测技术等。

三、焊接技术与工程的未来发展方向未来,随着工业技术的不断发展和对产品质量要求的日益提高,焊接技术与工程将朝着数字化、智能化、高效化方向不断迈进。

数字化技术将广泛应用于焊接设计、焊接工艺规划与模拟、焊接质量监测与控制中,以实现焊接过程的数字化管理与优化。

焊接发展史

焊接发展史

焊接发展史从公元前3000多年埃及出现了锻焊技术至今焊接历史已有3000多年的历史了。

公元前3000多年埃及出现了锻焊技术。

公元前2000多年中国的殷朝采用铸焊制造兵器。

公元前200年前,中国已经掌握了青铜的釺焊及铁器的锻焊工艺。

1801年:英国H.Davy发现电弧。

1836年:Edmund Davy 发现乙炔气。

1856年:英格兰物理学家James Joule 发现了电阻焊原理。

1959年:Deville和Debray发明氢氧气焊。

1881年:法国人 De Meritens 发明了最早期的碳弧焊机。

1881年:美国的R. H. Thurston 博士用了六年的时间,完成了全系列铜-锌合金釺料在强度与延伸性方面的全部实验。

1882年:英格兰人Robert A. Hadfield发明并以他的名字命名的奥氏体锰钢获得了专利权。

1885年:美国人Elihu Thompson 获得电阻焊机的专利权。

1885年:俄罗斯人 Benardos Olszewski 发展了碳弧焊接技术。

1888年:俄罗斯人H.г.Cлавянов 发明金属极电弧焊。

1889—1890年:美国人C. L. Coffin首次使用光焊丝作电极进行了电弧焊接。

1890年;美国人C. L. Coffin提出了在氧化介质中进行焊接的概念。

1890年:英国人Brown 第一次使用氧加燃气切割进行了抢劫银行的尝试。

1895年:巴伐利亚人 Konrad Roentgen 观察到了一束电子流通过真空管时产生X射线的现象。

1895年:法国人 Le Chatelier 获得了发明氧乙炔火焰的证书。

1898年:德国人Goldschmidt发明铝热焊。

1898年:德国人克莱菌.施密特发明铜电极弧焊。

1900年:英国人Strohmyer发明了薄皮涂料焊条。

1900年:法国人 Fouch 和 Picard制造出第一个氧乙炔割炬。

焊接发展史(一)

焊接发展史(一)

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这是 熔化极气 体保护 焊的 雏形 。后人
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药皮焊条 时,交流电源才得 到广泛应 用。 用 .只是在上 世纪 ._4¨年代用 于某

焊接技术发展史

焊接技术发展史
焊接技术发展史
焊接始于商
• 春秋战国时期曾侯乙墓中的鎛(bo)
• 焊接技术是随着金属的应用而出现的, 古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊和锻焊。 中国商朝制造的铁刃铜钺,就是铁与铜的铸 焊件,其表面铜与铁的熔合线婉蜒曲折,接 合良好。春秋战国时期曾侯乙墓中的建鼓铜 座上有许多盘龙,是分段钎焊连接而成的。
离子、电子束和激光焊接方法的出现,标志着高能量密度熔焊的新发
展,大大改善了材料的焊接性,使许多难以用其他方法焊接的材料和
结构得以焊接。

其他的焊接技术还有1887年,美国的汤普森发明电阻焊,并用于
薄板的点焊和缝焊;缝焊是压焊中最早的半机械化焊接方法,随着缝
焊过程的进行,工件被两滚轮推送前进;二十世纪世纪20年代开始使
焊接过程的物理本质
• 焊接是两种或两种以上同种或异种材料通 过原子或分子之间的结合和扩散连接成一 体的工艺过程.
• 促使原子和分子之间产生结合和扩散 的方法是加热或加压,或同时加热又加压。
焊接的分类
• 金属的焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊, 压焊和钎焊三大类. 1、什么是溶化焊?熔焊是在焊接过程中将 工件接口加热至熔化状态,不加压力完成 焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件 接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随 热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将 两工件连接成为一体。
金属焊接
熔焊
气焊 电弧焊 等离子弧
焊 气体保护
焊 电子束焊 激光焊
钎焊
锻焊 摩擦焊 气压焊 电阻焊 压焊 冷压焊 超声波 焊 高频焊
焊接的分类
手工电弧焊
埋弧焊 自保护焊 惰性气体保护电弧焊 活性气体保护电弧焊
烙铁焊 气体火焰钎焊 电阻焊 感应焊 炉中钎焊 真空钎焊 超声波钎焊 扩散钎焊

焊接的发展史

焊接的发展史

1.焊接技术的发展和意义近代焊接技术是从1882年出现碳弧焊开始的,直到20世纪的30年代,在生产上还只是采用气焊和手工电弧焊等简单的焊接方法。

由于焊接具有节省金属、生产率高、产品质量好和大大改善劳动条件等优点,所以在近半个世纪内得到了极为迅速的发展。

20世纪40年代初期出现丁优质电焊条,使长期以来由于产品质量的问题让人们怀疑的焊接技术得到了一次历史性飞跃。

20世纪40年代后期,由于埋弧焊和电阻焊的应用使焊接过程的机械化和自动化成为现实。

20世纪50年代的电渣焊、各种气体保护焊、超声波焊,20世纪60年代的等离子弧焊、电子束焊、激光焊等先进焊接方法的不断涌现,使焊接技术达到了一个新的水平,使焊接技术进入了一个新的发展阶段。

焊接技术和传统的工艺方法相比较,目前已几乎全部取代了铆接技术,部分代替了铸造和锻造。

2.焊接技术的优点(1)节约金属材料。

用焊接可以比铆接制成的结构省去很多零件,因此能够节约金属约15%~20%。

另外,焊接结构也可比铸铁件节约50%左右的材料,比铸钢件节约30%左右的材料。

(2)减小结构质量(重量)。

采用焊接制成的机车车辆,可以在节省材料的同时,减轻本身的自重,从而可以加大载重量。

(3)减轻劳动量,提高生产率。

(4)降低劳动强度,改善劳动条件。

(5)投资小,占用生产面积小。

3. 焊接发展方向和趋势随着工业和科学技术的发展,焊接工艺也发生以着日新月异的变化,而且形成一些新的发展方向和趋势:(1)提高焊接生产率是推动焊接技术发展的重要驱动力。

(2)提高准备车间的机械化、自动化水平是当前世界先进工业国家重点发展方向。

(3)焊接过程自动化、智能化是提高焊接质量稳定性,解决恶劣劳动条件的重要方向。

(4)新兴工业的发展不断推动焊接技术前进。

(5)热源的研究与开发是推动焊接工艺发展的根本动力。

(6)节能技术是普遍关注的问题。

焊接技术被广泛应用于船舶、车辆、航空、锅炉、压力容器、电机、冶炼设备、石油化工机械、矿山、起重、建筑及国防等各个行业。

焊接的发展史

焊接的发展史

焊接技术可以追溯到几千年前的青铜器时代,在人类早期工具制造中,无论是中国还是当时的埃及等文明地区,都能看到焊接技术的雏形。

古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊和锻焊。

中国商朝(公元前1600年—公元前1046年)制造的铁刃铜钺就是铁和铜的铸焊件,其表面铜与铁的熔合线蜿蜒曲折,接合良好。

春秋战国时期(公元前770年—公元前221年)曾侯乙墓中的建鼓铜座上的盘龙是分段钎焊连接而成的,与现代软钎料成分相近。

战国时期制造的刀剑一般是加热锻焊而成的。

据明朝宋应星所著《天工开物》记载:中国古代将铜和铁一起入炉加热,经锻打制造刀、斧;用黄泥或筛细的陈久壁土撒在接口上,分段锻焊大型船锚。

在古埃及和地中海地区,公元前1000年人们就已经能够通过搭接的方法制造金盒及铁质工具。

到中世纪(约公元476年—公元1453年),早叙利亚大马士革曾用锻焊方法打造兵器。

但古代焊接技术长期停留在较原始的水平,使用的热源都是炉火,温度低、能源不集中,无法用于大截面、长焊缝工件的焊件,只能用以制作装饰品、简单的工具和武器。

近代真正意义上的焊接技术起源于1880年左右电弧焊方法的问世[6]。

表1.1列出了现代焊接史上重要方法和技术的出现时间、发明人及所属国家。

表1.1主要焊接方法的发明时间、发明人及所属国家[6]注:表中的发明时间以焊接方法首次具有工业实现意义为起点,而非该方法的原理初次被发现。

纵观现代焊接方法和技术发展史,与其工业革命的发展息息相关,可根据方法的起源时间,将其归纳为两个重要的发展阶段。

(1)起源于19世纪70年代的第二次工业革命,这一阶段的重要标志是电力的发展和应用。

工业应用最为广泛的电弧焊、电阻焊方法正是起源于这一阶段。

虽然目前工业上使用的这两类焊接方法已有了很大进步,但不容置疑的是这一阶段奠定了焊接技术发展的第一块基石。

在1881年的巴黎“首次世界电器展”上,法国Cabot 实验室的学生,俄罗斯人Nikolai Benardos在碳极和工件引弧,填充金属棒使其熔化,首次展示了电弧焊的方法。

焊接技术的历史

焊接技术的历史

焊接技术的历史焊接是一种常用于金属加工和制造的技术,它的历史可以追溯到远古时代。

随着人类不断进步,焊接技术也不断发展演变,从最初的简单手工焊接到现代高科技自动化焊接,其应用范围和效率也得到了巨大提升。

古代焊接技术的起源可以追溯到公元前3000年的铜器时代。

在古代埃及和美索不达米亚地区,人们通过加热金属并使其熔化,然后再将需要连接的金属零件放在一起进行连接。

这种方法称为火焊(fire welding),是最早期的焊接方法之一。

古希腊和古罗马时期,人们发明了新的焊接方法,如银焊(silver soldering)和锡焊(tin soldering)。

到了中世纪,焊接技术得到了一定的进步。

在15世纪至16世纪的欧洲,人们开始使用锡焊来连接金属零件。

这种方法通过加热锡以使其熔化,然后将需要连接的金属零件浸入熔化的锡中,等锡冷却固化后,金属零件就会紧密连接在一起。

19世纪末,随着工业革命的兴起,焊接技术得到了革命性的发展。

这一时期,出现了电焊(electric welding)和气焊(gas welding)等新的焊接方法。

其中,电焊是最重要的突破之一,它利用电弧产生高温来熔化金属,并通过电焊材料(焊条)进行连接。

这种方法不仅提高了焊接速度和质量,还扩大了焊接材料的范围,使得焊接可以应用于更多种类的金属。

20世纪初,随着科学技术的不断进步,焊接技术实现了飞速发展。

1919年,奥托·漠兹(Otto Molt)发明了气电焊(gas shielded metal arcwelding),这种方法利用惰性气体(如氩气)防护焊接弧和焊缝,提高了焊接质量和效率。

同年,约瑟夫·柯比萨(Joseph K. Feinauer)首次将电焊应用于船舶的建造,标志着电焊技术进入了工业领域。

20世纪后半叶,随着信息技术和自动化技术的快速发展,焊接技术得以全面升级。

自动化焊接系统的出现使得焊接过程更加精确和高效,大大提高了生产效率。

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焊接技术可以追溯到几千年前的青铜器时代,在人类早期工具制造中,无论是中国还是当时的埃及等文明地区,都能看到焊接技术的雏形。

古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊和锻焊。

中国商朝(公元前1600年—公元前1046年)制造的铁刃铜钺就是铁和铜的铸焊件,其表面铜与铁的熔合线蜿蜒曲折,接合良好。

春秋战国时期(公元前770年—公元前221年)曾侯乙墓中的建鼓铜座上的盘龙是分段钎焊连接而成的,与现代软钎料成分相近。

战国时期制造的刀剑一般是加热锻焊而成的。

据明朝宋应星所着《天工开物》记载:中国古代将铜和铁一起入炉加热,经锻打制造刀、斧;用黄泥或筛细的陈久壁土撒在接口上,分段锻焊大型船锚。

在古埃及和地中海地区,公元前1000年人们就已经能够通过搭接的方法制造金盒及铁质工具。

到中世纪(约公元476年—公元1453年),早叙利亚大马士革曾用锻焊方法打造兵器。

但古代焊接技术长期停留在较原始的水平,使用的热源都是炉火,温度低、能源不集中,无法用于大截面、长焊缝工件的焊件,只能用以制作装饰品、简单的工具和武器。

近代真正意义上的焊接技术起源于1880年左右电弧焊方法的问世[6]。

表1.1列出了现代焊接史上重要方法和技术的出现时间、发明人及所属国家。

表1.1主要焊接方法的发明时间、发明人及所属国家[6]
注:表中的发明时间以焊接方法首次具有工业实现意义为起点,而非该方法的原理初次被发现。

纵观现代焊接方法和技术发展史,与其工业革命的发展息息相关,可根据方法的起源时间,将其归纳为两个重要的发展阶段。

(1)起源于19世纪70年代的第二次工业革命,这一阶段的重要标志是电力的发展和应用。

工业应用最为广泛的电弧焊、电阻焊方法正是起源于这一阶段。

虽然目前工业上使用的这两类焊接方法已有了很大进步,但不容置疑的是这一阶段奠定了焊接技术发展的第一块基石。

在1881年的巴黎“首次世界电器展”上,法国Cabot实验室的学生,俄罗斯人NikolaiBenardos在碳极和工件引弧,填充金属棒使其熔化,首次展示了电弧焊的方法。

1890年,Benardos用金属棒代替碳棒作为电极并获得专利。

但瑞典人OscarKjellberg在使用该方法修理船上的蒸汽锅炉时注意到,焊接金属上到处是气孔和小缝,焊缝不能隔绝空气,根本不可能让焊缝防水。

为了改善方法,他发明了涂层焊条,,于1907年6月29日获得专利(瑞典专利号27152),大大改善了焊接质量,是手工电弧焊进入了实用阶段。

随后,美国的诺布尔里用电弧电压控制焊条送给速度,制成自动电弧焊机,从而成为焊接机械化、自动化的开端。

在电弧焊的基础上,能产生更集中、更炙热能源的等离子焊接也被发明,利用它可以提高焊接速度,减少线能量。

在随后的发展中,电弧焊方法得到不断创新和改进。

1930年美国的罗宾洛夫发明使用焊丝和焊剂的埋弧焊,焊机机械化得到进一步的发展。

20世纪四十年代,在第二次世界大战期间,为适应航空界铝、镁合金的合金钢焊接的需要,钨极和熔化极惰性气体保护焊相继问世。

1953年,苏联的Lyubavskii和Novoshilov发明二氧化碳气体保护焊,促进了气体保护焊的应用和发展。

随后如混合气体保护焊、药芯焊丝气体保护焊和自保护焊也相继诞生。

首例电阻焊要追溯到1856年。

JamesJoule成功用电阻加热法对一捆铜丝进行了熔化焊接。

1887年,电阻焊被美国的汤姆森发明,并且应用于薄板的缝焊以及点焊;20世纪20年代由于闪光对焊方法焊接棒材和链条的出现,电阻焊真正进入了实用阶段,。

1964年Unimation生产的首批用于电阻点焊的机器人在通用汽车公司使用。

在此阶段,人们还发明了氧炔焊和铝热焊,作为早期电力技术不成熟时重要的焊接方法,目前上述方法在特定场合仍得到应用和发展。

大约1900年,EdmundFouche和CharlesPicard造出了第一支焊炬,目前仍在铁路轨道等的焊接上得到应用。

(2)第二个重要发展阶段出现在20世纪四五十年代的第三次工业革命,这阶段在能源、微电子技术、航天技术等领域取得重大突破,推动了焊接技术的发展,1950年后成为又一次焊接方法迅速发展的时期,在这个阶段各个国家的焊接工作者开发了不少崭新的焊接方法。

1951年苏联的巴顿电焊研究院发明电渣焊,成为大厚度工件的高效焊接方法。

1957年美国的盖奇发明了等离子弧焊;20世纪40年代德国和法国科学家发明的电子束焊,也在20世纪50年代得到了应用和进一步发展;20世纪60年代又出现了激光焊。

等离子、电子束和激光焊接方法的出现,标志着高能量密度熔焊的新发展,大大改善了材料的焊接性,使得许多难以用其他方法焊接的材料和结构得以焊接。

1956年,美国的琼斯发明超声波焊;苏联的丘季科夫发明摩擦焊;1959年,美国斯坦福研究所成功研究出爆炸焊;20世纪50年代末苏联又研制出真空扩散焊设备。

1991年,TWI获得搅拌摩擦焊专利权。

这种焊接方法对轻合金和适用,不用熔化就能接合并形成高质量焊缝。

该工艺不使用耗材,能源消耗少,是20世纪最重要的焊接创新之一。

到此为止,目前使用的大多数焊接工艺都已发明[6]。

1.5我国焊接行业的发展及现状
我国焊接技术的真早发展开始于解放后,1955年左右,在当时苏联专家的帮助下,经过第一批留苏人员的艰苦努力,我国开始建立自己的焊接专业,培养焊接人才,这标志着我国焊接事业的真正起步。

而我国焊接专业的快速发展,还是改革开放后,在经济腾飞和工业发展的巨大推动力下获得的。

目前,经过焊接工作者的努力,基本掌握了各项先进的焊接生产技术,并将其应用于工业生产中,极大地推动了我国经济的快速发展。

1.5.1焊接技术在国民工业上的应用级技术水平现状
我国在实行改革开放政策以来,在大型焊接钢结构的开发与应用方面创造了1949年以来的最高水平,有的已经成为世界第一。

例如国家大剧院、大吨位原油船舶、核电站反应器、神舟飞船的返回舱、长江大桥等。

世界关注的长江三峡
水利工程,其水电站的水轮机转轮直径10.7m,高5.4m,重达440t,成为世界最大、最重的不锈钢焊接转轮。

这些焊接技术在国民工业的成功应用,也说明了我国焊接制造技术已经得到很大发展,得到世界的瞩目。

大量先进技术在我国航空航天、电子工业、交通运输、大型工程及设备等行业的应用,使我国的焊接技术得到突飞猛进的发展。

为了完成诸多的重要焊接任务,我国先后自行研制、开发和引进了一些先进的焊接设备、技术和材料。

目前国际上在生产中已经采用的成熟焊接方法与装备在我国也都有所应用。

我国制造企业通过消化吸收,已经掌握了先进的焊接技术和焊接方法(其中不乏一些特种焊接技术),并在应用的过程中创新发展,诸如电子束焊接、搅拌摩擦焊、激光焊接、单丝或双丝窄间隙埋弧焊、水射流切割、4丝高速埋弧焊、等离子焊接、精细等离子切割、焊接柔性生产线、STT焊接热源、变极性焊接热源和全数字化焊接电源等先进的焊接技术和设备。

虽然我国焊接工作者积极努力追赶国际先进水平,但是也该认识到,我国在焊接方法和工艺的原始创新上,要赶上世界先进水平还有一段很长的路要走。

因此,需要加强新的焊接共性技术的研究与开发。

在新焊接技术的研发与推广应用、新型热源在焊接方法上的应用、高效优质自动化焊接技术、焊接生产与质量管理的信息化等方面,应加快研究与应用开发。

1.5.2我国焊接专业教育的发展和现状
我国早期焊接专业教学模式起源于前苏联,当时我国第一批焊接专家编写了第一套自己的焊接专业教材,并在随后的使用中不断改善、更新,满足了当时的教学要求。

但应该注意到,我国从1998年开始,高等学校取消了各单独的热加工专业,并合成材料加工工程专业,实行了通才教育。

自2000年开始,我国开始进行较大范围的教学改革和教材建设工作,一批适应专业改革的教材逐渐走向大学生的课堂,大大改善了我国焊接专业教材建设滞后的问题。

随着新教材的推行和实践,在肯定其优点的同时,教育者也认识到教育的层次和目标的不同,带来对高等教育需求的差异。

高等院校应有不同的层次,有以培养科研人才为主,也有以培养广大企业需要的工程技术人才为主,两者的培养方法和教学内容要各具特色。

工科的高等教育应重点培养能适合在现代企业工作的工程师。

这是人数最多,对发展焊接制造有深远影响的群体。

焊接专业的教育现状对教学模式、培养方案、教材体系的建设提出更高要求。

对企业来说,需要能尽快承担专业工作的“专才”要求我国的高等教育体系应能适应不同层次的社会需
求[6]。

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