《材料工程基础》论文

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《材料工程基础》课程教学的思考

《材料工程基础》课程教学的思考

《材料工程基础》课程教学的思考【摘要】本文围绕《材料工程基础》课程展开思考,首先介绍了课程的背景和教学目标,以及思考意义。

接着详细讨论了教学内容及重点,教学方法与手段,案例分析与实践,学生评价与反馈,教学改进与展望等方面。

在对课程进行总结回顾,分享了教学体会,同时展望了未来的发展方向。

通过本文的分析,可以更好地认识《材料工程基础》课程,提升教学质量,促进学生的学习效果和教学效果的提升。

【关键词】关键词:材料工程基础、课程教学、教学内容、教学方法、案例分析、学生评价、教学改进、教学体会、未来展望1. 引言1.1 课程背景《材料工程基础》课程是材料工程专业的基础课之一,旨在为学生打下坚实的学科基础,为其后续学习和研究提供必要支撑。

材料工程是一门涉及工程材料的结构、性能、加工及应用的学科,对于培养学生的工程素养和解决实际工程问题的能力具有重要意义。

本课程通过系统地介绍材料工程的基础理论和知识,帮助学生建立对材料工程的整体认识,为其未来的深入学习和研究打下坚实基础。

1.2 教学目标教学目标是《材料工程基础》课程教学的重要组成部分,它旨在帮助学生全面掌握材料工程的基本概念、理论知识和实践技能。

具体包括以下几个方面:1.了解材料的基本分类和性能特点,掌握材料的基本性质和特性。

2.掌握材料的组成、结构和性能之间的关系,理解不同材料的适用范围和使用条件。

3.学习材料的加工工艺和性能测试方法,培养实验操作和数据分析能力。

4.培养学生对新材料、新技术和新工艺的敏感性和创新意识,为未来的工作和研究打下坚实的基础。

通过《材料工程基础》课程的学习,学生将逐步实现以上教学目标,从而为未来的学习和工作奠定坚实基础。

1.3 思考意义在《材料工程基础》课程教学的思考中,思考意义至关重要。

通过对课程内容的深入思考,可以帮助教师更好地把握教学重点和难点,进一步提高教学效果。

思考意义可以帮助学生更好地理解和掌握课程知识,激发学生学习的兴趣和积极性。

材料工程技术论文

材料工程技术论文

材料工程技术论文材料工程技术促进建筑业的持续发展过程中发挥了重要的作用。

这是店铺为大家整理的材料工程技术论文,仅供参考!材料工程技术论文篇一建筑工程材料检测技术【摘要】随着科学技术的不断发展,我国建筑工程材料检测试验技术也更加趋于成熟和先进,在相关的检测标准和制度方面也进行了及时的修订,在促进建筑业的持续发展过程中发挥了重要的作用。

本文即详细阐述了建筑工程材料检测的相关方法和技术手段。

【关键词】建筑工程;材料检测;水泥;混凝土;加荷速度一、影响建筑工程材料检测结果的因素(一)试件取样材料取样是否合格对检测试验结果的准确性有着重要的影响。

根据我国现行的检验标准和试验规程中的相关规定,对试样的取样方法、数量以及频率等都进行了明确的规定。

但是由于很多施工企业在取样人员的专业技术水平建设方面参差不齐,所以对于建筑材料取样的评定标准也缺乏深入的了解,这容易造成取样缺乏代表性、频率不足等问题,因此,要加强对试件取样质量的控制,才能保证检测试验结果的全面性和准确性。

(二)检验人员的综合素质检测人员的综合素质直接影响着检验结果的准确性。

在检测机构中所有从事抽样、检测等工作的人员都应当具备相应的上岗资格证书,尤其是关键人员的专业技能和理论基础,都是影响检测结果的主要因素。

(三)检测仪器设备检测仪器设备是开展检测工作的必要基础,同时也是影响材料检验结果的另一个主要因素,仪器设备的先进性和可靠性对检验结果有着直接的影响。

我国大部分试验检测机构的设备存在着老化严重的现象,而且缺乏现代化的检测仪器,所以在材料检测结果方面的准确性始终无法获得有效的提升。

二、常用的建筑工程材料检测方法(一)水泥的检测1、水泥进场验收水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175 等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过 3 个月( 快硬硅酸盐水泥超过 1 个月) 时,应进行复验,并按复验结果使用。

材料工程与科学 论文

材料工程与科学 论文

材料工程与科学论文——二氧化钛纳米薄膜材料经过八周的课程学习,我逐步了解到有关于材料的一些知识。

之前只是知道材料就是我们日常生活所接触到的东西,出此之外也没别的了。

在学习了材料工程与科学之后才发现自己的认识是多么的肤浅,特此我也从老师所要求的对一种材料进行分析。

下面我将会从二氧化钛纳米薄膜材料的原材料——二氧化钛的来源、化学结构、化学性质,二氧化钛纳米薄膜材料的制备、性质、应用来阐述二氧化钛纳米薄膜材料。

首先是二氧化钛纳米薄膜材料的原材料——二氧化钛的来源。

二氧化钛,化学式为TiO2,俗称钛白粉。

多用于光触媒、化妆品,能靠紫外线消毒及杀菌,现正广泛开发,将来有机会成为新工业。

二氧化钛可由金红石用酸分解提取,或由四氯化钛分解得到。

还可以用其他的矿石来提炼二氧化钛,比如板钛矿、锐钛矿等,得到八面体晶体结构的TiO2。

然后是二氧化钛的化学性质:二氧化钛的化学性质极为稳定,是一种偏酸性的两性氧化物。

常温下几乎不与其他元素和化合物反应,对氧、氨、氮、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫都不起作用,不溶于水、脂肪,也不溶于稀酸及无机酸、碱,只溶于氢氟酸。

但在光作用下,钛白粉可发生连续的氧化还原反应,具有光化学活性。

这一种光化学活性,在紫外线照射下锐钛型钛白粉尤为明显,这一性质使钛白粉即使某些无机化合物的光敏氧化催化剂,又是某些有机化合物光敏还原催化剂。

接着便是二氧化钛纳米薄膜材料的制备,在众多薄膜制备方法中,溶胶凝胶法是最常用的制膜技术,具有纯度高、均匀性好、合成温度低、反应条件易于控制及可实现化学计量比等优点,特别是制备工艺简单,无需特殊贵重仪器,可在各种不同形状的基底,如平面、柱体、管状、球体等不规则的基底上沉膜,还可在不同耐温材料的基底上沉膜,如在聚合物、橡胶、塑料等不能用高温处理的基板上采用提拉、旋涂、喷涂或注入法等沉积均匀的TiO2薄膜,甚至还可在室温下制备光催化TiO2薄膜二氧化钛纳米薄膜材料主要性质有两点:光催化性,亲水亲油性。

换热器试压方案(四篇)

换热器试压方案(四篇)

换热器试压方案材料工程基础论文管壳式换热器论文摘要;本文主要介绍管壳式换热器。

并分析其特点。

关键词:管壳式换热器、传热管束、管板、折流板正文。

管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。

壳体多为圆筒形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。

进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。

为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内____若干挡板。

挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。

换热管在管板上可按等边三角形或正方形排列。

等边三角形排列较紧凑,管外流体湍动程度高,传热分系数大;正方形排列则管外清洗方便,适用于易结垢的流体。

管壳式换热器流体每通过管束一次称为一个管程;每通过壳体一次称为一个壳程。

图示为最简单的单壳程单管程换热器,简称为1-1型换热器。

为提高管内流体速度,可在两端管箱内设置隔板,将全部管子均分成若干组。

这样流体每次只通过部分管子,因而在管束中往返多次,这称为多管程。

类型。

由于管内外流体的温度不同,因此换热器的壳体与管束的温度也不同。

如果两温度相差很大,换热器内将产生很大热应力,导致管子弯曲、断裂,或从管板上拉脱。

因此,当管束与壳体温度差超过50℃时,需采取适当补偿措施,以消除或减少热应力。

根据所09无机非(1)材料工程基础论文采用的补偿措施,管壳式换热器可分为以下几种主要类型:①固定管板式换热器管束两端的管板与壳体联成一体,结构简单,但只适用于冷热流体温度差不大,且壳程不需机械清洗时的换热操作。

当温度差稍大而壳程压力又不太高时,可在壳体上____有弹性的补偿圈,以减小热应力。

②浮头式换热器管束一端的管板可自由浮动,完全消除了热应力;且整个管束可从壳体中抽出,便于机械清洗和检修。

浮头式换热器的应用较广,但结构比较复杂,造价较高。

③u型管换热器每根换热管皆弯成u形,两端分别固定在同一管板上下两区,借助于管箱内的隔板分成进出口两室。

工程材料方面毕业论文范文

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建设工程材料是保证工程质量的基础,对于工程材料的严格管理对于项目成本控制具有重大意义。

下文是为大家整理的关于的内容,欢迎大家阅读参考!篇1浅析GFRm;,开孔处周围无裂纹、毛疵、皱折、纤维裸露、分层、断裂等必须采用表面毡;出厂前应随机选取单根拉挤梁进行持荷72小时后,1/500挠度增加不超过加荷后挠度的11倍。

5、结论复合桥梁与传统桥梁相比,在以下方面具有突出的优势1架设速度快。

纤维复合材料具有很高的材料强度,CFRPa以上,而其比重仅为16~20,比强度强度/比重为钢材的5-20倍。

因此FRP桥梁上部结构的自重可以大大减轻,为传统结构的30~60%,从而减小了运输和施工的难度,大大提高了施工的机动性和架设速度。

2节省下部结构。

由于复合材料桥梁上部结构比传统桥梁轻很多,可大大节省下部结构的造价和施工断路时间。

在旧桥翻新工程中,采用复合材料桥梁上部结构替换原有的钢结构或混凝土结构,不仅能加快施工速度,还不用加固下部结构,承载能力还可得到提高。

3抗腐蚀能力强。

复合材料桥梁具有的抗腐蚀性能能够保证其长期使用的可靠性,一方面可提高结构的安全性能,另一方面可降低维护运营的投入。

4成型灵活,外形美观。

复合材料桥梁可采用拉挤、缠绕、真空注入等多种成型技术,能形成型式多样的桥梁结构。

并且复合材料具有色泽鲜艳、持久的特点,不需要特殊维护。

这些特点特别适合建造城市景观桥梁。

篇2浅谈建筑工程材料造价管理摘要:在建筑工程中,材料费约占总成本的比重较高,是整个费用的主体,工程造价的确定和控制在很大程度上取决于建筑材料的价格,材料的造价直接关系施工企业对工程造价的控制和企业的整体经济效益。

本文针对工程材料造价的重要性以及目前管理中存在的问题,对如何加强材料造价管理进行探讨,以供同行参考。

关键词:工程材料;工程造价;采购在施工企业中,材料费约占总成本的60%~65%,是整个费用的主体,工程造价的确定和控制在很大程度上取决于建筑材料的价格,材料的造价直接关系施工企业对工程造价的控制和企业的整体经济效益,因此,研究制定控制材料造价的有效对策是十分必要的。

材料工程概论论文

材料工程概论论文

材料工程概论论文引言材料工程是一门研究材料的结构、性质和应用的学科。

随着科技的不断发展,材料工程在现代工业中扮演着重要角色。

本论文旨在介绍材料工程的概况以及其在各个领域中的应用。

材料工程的定义和分类材料工程是研究材料的性质、结构、组成以及与其他物质之间的相互作用的学科。

根据材料的构成和性质,材料工程可以分为金属材料工程、非金属材料工程和复合材料工程等多个专业领域。

材料工程的重要性材料工程在现代工业中具有重要的意义。

不同材料具有不同的性质和特点,在工程设计和制造过程中,选择合适的材料能够提高产品的性能和质量。

材料工程师通过研究材料的性质和结构,可以为工程师提供合适的材料选择和设计建议。

材料工程的应用领域材料工程的应用广泛涉及各个领域。

在航空航天领域,材料工程师可以研究开发轻量化材料,以提高飞机的燃油效率和载荷能力。

在电子领域,材料工程师可以研究开发半导体材料,用于制造高性能电子器件。

在医疗领域,材料工程师可以研究开发生物材料,用于制造人工器官和医疗设备。

材料工程的发展趋势随着科技的不断进步,材料工程领域也在不断发展。

未来,材料工程将面临更高的要求和挑战。

人们对材料的要求越来越高,需要开发更具创新性和多功能性的材料。

同时,可持续性和环保性也成为材料工程的重要考量因素。

结论材料工程是一门重要的学科,在现代工业中发挥着重要作用。

通过研究材料的性质和结构,材料工程师能够提供合适的材料选择和设计建议,促进工程和技术的发展。

未来的材料工程领域将面临更高的要求和挑战,但也会带来更多的创新机会和发展空间。

材料工程论文

材料工程论文

材料工程论文
材料工程是一门研究材料的结构、性能、制备和应用的学科。

随着科学技术的
不断发展,材料工程在各个领域都发挥着重要作用。

本文将从材料工程的发展历程、研究现状以及未来发展方向等方面进行探讨。

首先,材料工程的发展历程可以追溯到人类文明的早期。

在古代,人们就开始
利用各种材料进行生产和生活。

随着工业革命的到来,材料工程得到了迅速发展,各种新型材料被开发出来,为工业生产和科学研究提供了重要支持。

如今,随着材料科学的不断深入,材料工程已经成为了一个独立的学科,并在各个领域都有着广泛的应用。

其次,材料工程的研究现状非常丰富多彩。

随着纳米技术、生物材料、功能材
料等新兴领域的不断涌现,材料工程的研究内容也日益丰富。

在材料制备方面,传统的金属材料、陶瓷材料和聚合物材料仍然是研究的热点,同时,新型材料的研究也备受关注。

在材料性能方面,材料的力学性能、热学性能、电学性能等都是研究的重点。

此外,材料工程在能源、环境、生物医药等领域的应用也在不断拓展。

最后,展望未来,材料工程的发展方向主要包括以下几个方面。

首先,材料工
程将继续向多功能、高性能、低成本的方向发展,以满足不同领域的需求。

其次,材料工程将与其他学科相互融合,形成交叉学科研究,推动材料科学的发展。

最后,材料工程将致力于可持续发展,研究环保型材料和绿色制备技术,为人类社会的可持续发展做出贡献。

综上所述,材料工程作为一门重要的学科,其发展历程丰富多彩,研究现状丰
富多样,未来发展方向充满希望。

相信在科学家们的不懈努力下,材料工程一定会迎来更加美好的明天。

《材料工程基础》课程教学现状与建设建议论文范文

《材料工程基础》课程教学现状与建设建议论文范文

《材料工程基础》课程教学现状与建设建议论文范文第一篇:《材料工程基础》课程教学现状与建设建议论文范文我校无机非金属材料工程专业自1996年建设以来,为建材及相关行业输送了大量高素质工程技术人才,特别在传统建材如玻璃、陶瓷、水泥、耐火材料等行业深受欢迎,取得了良好的社会效应。

我校为适应社会人才发展的需要,近年来采取了专业学位硕士、卓越工程师计划、高等教育振兴计划、专业综合改革试点等众多举措来培养工程技术人才。

与此相适应,材料类工程技术人才在具有扎实的基础理论知识和较强的思维能力的同时还应具有突出的工程开发、研究及应用实践能力。

《材料工程基础》是教育部21世纪初高等教育教学改革项目“材料科学与工程专业人才培养方案及教学内容体系改革的研究”中的主干专业基础课程,也是我校无机非金属材料工程专业的核心课程。

本文结合《材料工程基础》课程在教学及科研中的实践体会,从课程现状、课程教学内容及特点、课程理论与实践教学的方法和手段等方面进行了初步的探讨,并对课程的建设提出了几点建议,以期进一步提高课程的教学质量。

一、《材料工程基础》课程现状由于材料的综合性、多样性和跨学科性,使得材料工程基础的内容具有多样性,很难对其进行界定。

目前全国各高校的材料工程专业均开设了《材料工程基础》或类似课程。

然而同样是《材料工程基础》课程,全国各高校根据自身的办学特点及培养目标在教材选用授课内容等方面却迥然不同。

对教材而言,《材料工程基础》课程或相似名称课程的教材较多而且不同教材的侧重点有所不同;对授课内容而言,不同高校具有不同的特点。

四川大学偏向于讲授金属材料的物理冶金,阐明金属和合金材料的化学组成、微观结构、加工过程及性能之间的基本规律;浙江大学虽没有开设《材料工程基础》,但开设了《材料工艺基础》,讲授了各种材料的性能及制备方法。

近年来,随着各种新材料的快速发展,在基本理论、工程研究方法、工程测试技术等方面均取得了显着的成绩,而《材料工程基础》课程的教材内容更新较慢,跟不上企业技术的发展,呈现相对滞后的现象。

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两相运动现象
【1】引言:关于两相运动现象的介绍,首先举例说明了在自然界和工业生产中存在的两相流动现象,解释了两相与多相流的专业术语和基本特性参数。

在粒子与流体的相互作用方面,从单粒子在流体中的受力分析出发,详细说明了粒子在流体中的受力情况,给出了单粒子在流体中的运动方程。

对气—固两相流动给出了质量、动量和能量的守恒方程,并介
绍了利用数值仿真方法研究流体流动的基本方法和步骤。

【2】正文:
1 > 绪论
(1) 两相运动举例:
(2) 多相流动运动规律的研究方法:①实验观察方法;②宏观统计方法;③数学分析和模拟仿真方法。

2 > 两相与多相流的专用术语和基本特性参数
(1) 一般地,对于气—固两相流动,用下标“g”表示气相的流动参数,下标“p”表示固体粒子相的流动参数,两相混合物的参数不加下标。

(2) 质量流量、质量流率
质量流量是指单位时间内流过通道总流通截面积的流体质量,用Q表示。

质量流率是单位流通截面积上的质量流量,用q表示。

(3) 介质含量
气体质量占两相混合物质量的分数为质量含气率
(4) 浓度、密度、混合比
通过通道内的固相粒子的质量流量q mp 与气相的质量流量q mg 之比称为混合比,即
3 > 粒子-流体的相互作用
(1) 单粒子在流体中的受力分析: ① 流体对运动粒子的阻力
所谓阻力是流体对运动粒子的粘性力和压力的合力。

c ρ—连续相的密度,3m k g ;
d c —阻力系数;f u 和p u —分别为流体和粒子的速度,s
m ;
A —粒子沿相对速度速度方向的投影面积,也叫粒子的迎风面积,2
m 。

② 非稳定力 虚拟质量力:
Basset 力:
③ 不均与流场对粒子的作用力
压强梯度力:
升力:
Magnus Saffman
(2) 粒子云与流体的相互作用:
流体流过静止不动的球星粒子层,流体在单位长度流动方向上受到的阻力:
4 > 连续相方程
(1) 流场的统计平均方法
①时间平均法:
②空间平均法:
③系统平均法:
(2) 边界粒子的影响
控制容积的边界面处连续相的质量流量可表示为:
(3) 准一维两相流的守恒方程:
①连续相的连续性方程:
②连续相的动量方程:
③能量方程:
5 > 流体-固体两相流的数值模拟
流体力学数值方法有很多种,其数学原理各不相同,但有两点是所有方法都具备的,即离散化和代数化。

总的来说其基本思想是:将原来连续的求解区域划分成网格或单元子区域,在其中设置有限个离散点(称为节点),将求解区域中的连续函数离散为这些节点上的函数值;通过某种数学原理,将作为控制方程的偏微分方程转化为联系节点上待求函数值之间关系的代数方程(离散方程),求解所建立起来的代数方程以获得求解函数的节点值。

不同的数值方法,其主要区别在于求解区域的离散方式和控制方程的离散方式上。

在流体力学数值方法中,应用比较广泛的有以下几种:
有限拆分法、有限元法、边界元法、有限体积法和有限分析法[1]。

【3】参考文献
[1] 《计算流体力学常用数值方法简介》;李志印、熊小辉、吴家鸣。

材料工程基础
论文
两相运动现象
王震
合肥学院化学与材料工程系09无机非(1)
联系电话:152****5517
2011年10月10日。

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