弯曲模论文_高中生议论文写作模板
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🎨 广东内画艺术:吴松龄的创新之旅 👴 吴松龄,这位内画艺术的先驱,用了整整三年的时间,首创了汕头内画。他的创新之处在于,他研制出了一种独特的曲笔,这种笔将铁丝弯曲成半弓形,尖端装上狼毫,然后伸进只有数毫米宽的瓶口,在内壁上作画。这种技法完全不同于京、冀、鲁派的直笔作画。 🖌️ 除了作画工具,吴松龄在给画技法、构图形式,到瓶体造型、瓶外装饰、艺术效果等方面都倾注了大量心血。他运用描金和珐琅彩,使作品金碧辉煌,具有独特的南方艺术风格。 🏺 制作的基本技法包括:瓶外描金,用金水在瓶外壁描绘花边图案,并风干、烘烤;瓶内磨模,用铁线黏合石粒,在瓶内按经纬线把内壁磨均匀,并洗净晾干;瓶内作画,包括构思腹稿,内壁画线、笔墨渲染、上色等。 📚 吴松龄还撰写了《鼻烟壶控源和汕头内画壶艺术特色》等论文。他的作品《百鹤朝阳》在2012年被认定为首批广东省工艺美术珍品。吴松龄的主要作品包括《百鹤图》(藏于中国工艺美术馆珍品馆)、《白乌图》、《三顾茅庐》、《万里江山图》(藏于潮汕工艺美术陈列馆)、《百鹤朝阳》(藏于潮汕工艺美术陈列馆)、《万马奔腾》(藏于潮汕工艺美术陈列馆)以及《仿古山水图》(藏于广东省工艺美术珍品馆)。 🏆 吴松龄的作品在中国工艺美术展览会和广东省工艺美术展览会上屡获大奖,他的创新和精湛技艺为广东内画艺术的发展奠定了坚实的基础。
冲压模具设计全攻略:从零开始到实战 冲压模具是金属冲压工艺的核心工具,它能把金属板材变成各种形状的零件。简单来说,冲压模具主要由上模(凸模)和下模(凹模)组成,通过冲床的动力让它们相对运动,从而完成金属板材的冲压。 写论文的思路和技巧 论文选题与定位 🎯 首先,你得明确论文的目的和意义,选一个既有实际应用价值又有理论研究意义的题目。比如,你可以选择特定零件的冲压模具设计进行深入研究。 文献综述 📚 接下来,广泛搜集和阅读相关领域的文献,包括专业书籍、学术论文、技术报告等,了解当前冲压模具设计的研究现状和发展趋势。 工艺分析 🔧 然后,对给定的零件进行详细的工艺分析,确定工艺方案。这包括冲压工艺的分类、特点及应用,以及冲压技术的现状与发展趋势。 模具设计 🛠️ 这是论文的重点部分,介绍冲压模具设计的步骤和方法。包括模具的总体结构设计、零部件设计、模具材料选择等。可以参考《冲压工艺及模具设计》这本书,里面有很多实用的内容。 技术创新点 🌟 明确论文的创新点,比如采用新的设计理念、材料、工艺方法或对现有技术的改进。 实践验证 🧪 通过实际案例或实验验证设计的可行性和有效性。比如,用VISI软件进行模具设计,可以减少重复工作,提高设计效率。 问题与解决策略 🛑 分析在设计过程中可能遇到的问题,并提出相应的解决策略。比如,针对弯曲回弹、材料特性等进行深入探讨。 结论与建议 📝 总结研究成果,提出结论,并对未来工作提出建议或展望。 图表与附录 📊 合理运用图表、图像和附录来辅助说明论文内容,增强论文的可读性和说服力。 参考文献 📖 最后,列出所有引用的文献,确保引用格式规范,体现学术诚信。 设计的大体框架 绪论 研究背景 研究意义 国内外研究现状 主要研究内容 冲压件结构工艺性分析 冲压零件分析 冲压零件工艺性分析 冲压工艺的特点 冲裁工艺方案及排样设计 冲裁工艺方法的选择 排样方式的选择 搭边值与进距 材料利用率及排样方案 冲压工艺计算 冲压力计算 压力机的选择 刃口尺寸计算 模具主要零部件设计 凹模设计 凸模的设计 卸料零件设计 其他零件设计 模架选用及闭合高度校核 模座的选择 模柄的选择 闭合高度校核 模具装配图 总结与展望 总结 展望 希望这些建议能帮到你,祝你写论文顺利!📚💪
新恐龙巨鸟神龙!来自吉尔吉斯 2024年8月20日,《林奈学会动物学杂志》(Zoological Journal of the Linnean Society)期刊发布了一篇关于新恐龙的论文,命名了一种新物种——巨鸟神龙。这种恐龙来自吉尔吉斯斯坦的卡洛夫阶巴兰班塞组,体型较大,属于肉食性恐龙。 📏巨鸟神龙的体长大约在7~8米之间,臀高约2.5米,体重约1吨。它的脑袋较高,眼睛上方有独特的嵴状突起,这个结构可以帮助眼睛遮蔽阳光。巨鸟神龙的脑袋较窄,嘴巴狭长,长有两排锋利的牙齿,能够轻易撕碎猎物的皮肤和肌肉。 🦴巨鸟神龙的脖子较短,身体强壮,尾巴较长。后肢长而细,能够支撑身体行走和奔跑,而前肢较短,手指上有弯曲的爪子,用于对猎物进行抓握。 📖论文中提到,这种新恐龙的属名来自吉尔吉斯斯坦的神话巨鸟,模式种名为吉尔吉斯斯坦巨鸟神龙(Alpkarakush kyrgyzicus),种名来自化石发现国。
「中国科大揭示二维异质结界面自发弯曲的原理」[威武]近日,中国科大苏州高等研究院钟志诚老师课题组在二维异质结界面结构领域取得新进展,相关研究成果以“Spontaneous curvature in two-dimensional van der Waals heterostructures”为题发表在国际知名期刊Nature Communications上。 [鲜花]二维范德瓦尔斯异质结由不同性质的二维晶体组成,是新一代2D电子设备的基石。这些异质结构中界面的形成不可避免地破坏了块体材料的对称性和结构连续性,导致原子重排和新的电子结构的出现。基于此,钟志诚团队提出了“自发弯曲”模型,用以解释二维异质结构中原子重排导致的面外起伏。这种弯曲是由堆叠能量和变形能量之间的竞争驱动的,与平面内应变无关。通过深度势能辅助的分子动力学模拟,他们观察到石墨烯/氮化硼异质结中显著的面外起伏(3.8 Å),并形成了莫尔图案。在莫尔图案的畴和畴界中,面外弯曲的曲率表现出相反的符号,导致了畴的扩张和畴界的压缩。这种曲率在热涨落和有转角的情况下仍然保持稳定。计算表明二维异质结的自发弯曲对外加应力敏感,会影响其机械性质,可能在量子模拟、光电子设备和低摩擦连接器等应用中发挥作用。 [超人爸爸]中国科大苏州高等研究院博士后高于翔和邓凤麟为论文第一作者,该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院前沿科学重点研究计划等资助。论文链接:网页链接
奇虾可能不是硬壳猎物的捕食者 新研究挑战了我们对奇虾的传统认知。7月5日发表在《Proceedings of the Royal Society B》上的一篇论文指出,奇虾的口器和附肢可能并不适合捕捉坚硬的猎物。相反,它们可能是一种敏捷的快速游泳者,擅长在开阔水域中追逐柔软的猎物。 研究人员通过现代鞭蝎和鞭蜘蛛的类比,重建了奇虾的三维模型。他们发现,这种捕食者的附肢具有抓取猎物的能力,并且能够伸展和弯曲。然而,有限元分析的建模技术显示,在尝试捕捉像三叶虫这样的坚硬猎物时,附肢可能会受到损坏。这只60厘米长的奇虾是寒武纪时期最大的动物之一,它的脆弱性超出了我们的预期。 研究人员还使用计算流体力学将三维模型放置在虚拟河流中,以预测它在游泳时的体位。他们发现,这种动物可能是一种敏捷的快速游泳者,前附肢伸展开放,它可能是在开放水域中追逐软猎物,而不是追求海底的坚壳生物。
TRANS-DOCK:触觉交互新篇 📚项目名称:TRANS-DOCK 🖋️作者:Ken Nakagaki, Yingda (Roger) Liu, Chloe Nelson-Arzuaga, Hiroshi Ishii 在人机交互领域,形状变化界面的研究已经取得了显著进展。基于针脚的形状显示设计为研究人员提供了探索触觉交互应用的机会。尽管这些硬件在技术配置上有所创新,如分辨率、尺寸和运动模式,但单一形状显示器的交互能力仍受限于硬件配置。 🔄TRANS-DOCK是一种对接系统,专为基于针脚的形状显示器设计。通过简单的传感器模块交换,用户可以将不同的传感器对接到形状显示器上,从而在多种配置之间切换,包括显示器尺寸、分辨率以及旋转、弯曲和充气等运动模式。 📝在我们的论文中,我们介绍了一个由多个机械元件和启用的交互功能组成的设计空间。我们使用之前开发的10x5形状显示屏inFORCE进行了概念验证原型的探索。我们展示了一些传感器实例,以证明TRANS-DOCK方法所实现的互动性和应用空间。 🎮除了原型,我们还探讨了TRANS-DOCK互换性的潜在用例,包括教育、娱乐和原型界面。例如,它可用于博物馆或学校,这些场所需要各种有形的学习内容。在游戏方面,用户可以在不同的物理接口之间切换,以切换具有物理输入/输出的游戏内容。对于界面设计师来说,TRANS-DOCK可以作为一个平台,快速迭代和比较不同类型的驱动界面,而无需从头开始构建。 🌐通过TRANS-DOCK,我们旨在扩大单一形状显示器在动态物理交互方面的可表达性、适应性和可定制性。通过将线性运动阵列以适应性强且灵活的方式转换为多种类型的动态运动,我们推动了形状显示器的发展,使其能够在各种数字/物理日常应用中实现多功能的体现式交互。
💻电子产品使用心得分享|提升效率神器 👋大家好!今天想和大家分享一下我的电子产品使用心得,希望能帮到有需要的朋友们。 📺明基显示器EW2780Q 长时间看文献导致眼睛疲劳?27寸的显示器能帮你缓解用眼压力。这款显示器有多种低蓝光模式,无论在什么场景下都能减少对眼睛的刺激。虽然家里有投影仪,但清晰度不够高,所以我更爱用这个显示器看电影。它的影院HDR模式让画质非常清晰,加上内置音箱的音效,一个人看电影时简直有种沉浸式的感觉。平时我也用它来扩展笔记本屏幕,用HDMI转接器连接Macbook和显示屏,操作超方便。 💻Macbook Pro 2020款 这款13.3寸的灰色Macbook Pro真的是我的好帮手。内存256G,轻便易携,外出学习办公都很方便。日常用来上网课、做PPT、写论文、剪视频,使用感真的非常好,没有死机也没有广告。电脑壳是盟派数码专营店的薰衣草紫色,颜值也很高。 📱iPad Pro 2020款 这款12.9寸的深空灰iPad Pro用了半年多,因为平时都是在桌面上使用,还没有发现弯曲。日常用来记笔记、读文献、看综艺/vlog。最常用的功能是记笔记,比手写快很多,所以使用频率很高。记笔记的软件是goodnotes,壳是tomtoc的(之前有写过)。 希望这些分享能帮到大家,如果有其他问题,欢迎留言哦!祝大家一切顺利,生活愉快!🌷❤️🥰😋
🌿 探索中华叶缘蝽的奇妙世界 🌿 最近,我国科学家在国际动物学期刊《Zootaxa》上发表了一篇论文,详细描述了来自我国南方的一种新属缘蝽科昆虫——叶缘蝽属Phyllomictis及其模式种中华叶缘蝽Phyllomictis chinensis。我有幸参与了这项研究。 中华叶缘蝽属于缘蝽科缘蝽亚科Coreinae的巨缘蝽族Mictini,体型较大,通常呈现红褐色,体表覆盖着白色的短毛。前胸背板表面较为平滑,没有颗粒,两侧强烈扩展并翘起,侧缘呈弱锯齿状,侧角强烈前伸并远超头部。小盾片端部没有瘤突。雄虫的后足股节弯曲,基部腹面具有一个大刺突,而雌虫的后足股节则接近直线,端部腹面具突起。各足的胫节具有叶状扩展,雄虫的后足胫节背扩展端部和腹扩展中部各具一个刺突。腹部腹面的形态较为简单。 通过这些特征,我们可以更好地了解中华叶缘蝽的生物多样性和生态习性,为保护这一物种提供科学依据。
史瓦西:黑洞理论的奠基人 🌌 1915到1916年,是近代天文学史上最激动人心的时期之一。在这个时期,爱因斯坦发表了《广义相对论的基础》,这标志着物理学的一个革命性飞跃。而在这个革命性的时期中,德国天文学家和物理学家卡尔·史瓦西,做出了一个惊人的发现。 史瓦西从小就展现出非凡的数学天赋。在他16岁时,就已经写出了关于双星运行轨道的论文,这显示出他的数学能力非同一般。28岁时,他被任命为哥廷根大学的数学物理教授,并担任哥廷根大学天文物理观测站的主任。 1916年1月17日,史瓦西以太阳引力场为模型,计算出了引力场的方程解。这个解后来被称为史瓦西解。这个解对于像太阳系这样的弱引力场非常有效,它解释了困扰天文学家近一个世纪的“水星近日点进动”难题,预测了太阳引力场的光线弯曲效应,为检验爱因斯坦的引力理论提供了实验的理论依据。这个结果成为了近代天体物理研究的重要理论基础。 紧接着,史瓦西又证明了广义相对论可以用于解释恒星的结构,首先提出了“史瓦西半径”的概念。通过计算证明,任何一个有质量的物体都有自己的“极限的半径”,这就是史瓦西半径。史瓦西因此成为从理论上预言黑洞的第一人,他提出的星体史瓦西半径及黑洞概念对天体物理学具有开创性意义。
谢希德:中国半导体之母的传奇人生 谢希德,这位中国芯片与半导体领域的传奇人物,1921年出生于福建的一个书香门第。她的少年时代是在抗战的烽火中度过的。17岁时,她刚考上大学,却被诊断为股关节结核,只能休学静养。四年后,她才康复,但右腿却无法弯曲,终身残疾。 经历了三次高考后,谢希德终于踏进了厦门大学,之后又前往美国麻省理工攻读博士,仅30岁就获得了物理学博士学位。1949年后,钱学森等科学家先后放弃优厚条件回国参与建设。谢希德回忆说:“我巴不得马上能飞回祖国。”尽管父亲极力劝阻,但她还是决定回国。 回国后,谢希德被分配到复旦大学物理系,她挑起了别人不愿意承担的六门基础课,并编写了全部教材,她的学生后来很多都成了院士。三年后,国家发展半导体技术,开设了联合培训班,由谢希德任副主任。她的儿子才5个月,她就选择北上,由中科院生化所所长的丈夫照顾儿子。 谢希德培养的几百名人才,为我国电子和半导体行业的发展奠定了基础。然而,1966年,她被诊断出乳腺癌,十年间她两次经受化疗之痛。1983年,谢希德出任复旦大学校长。她率先改变大学只有文理科的格局,增设管理学院等,还推行对学生实行“一对一”培养,设立“校长信箱”,强调要培养复合型人才。这些举措至今仍被全国高校借鉴。 谢希德还为无数学生写留学推荐信,他们几乎学成全回祖国。作为新中国第一位女性大学校长,每年她都专门和女生开座谈会,还特别照顾她们的工作分配。人们甚至忘记了谢希德是一位受绝症折磨34年的老人。1999年她癌复发住院,因双腿不能弯曲,几乎都站着修改毕业生论文,被护士称为“最顽强的模范病人”。 2000年,谢希德去世,遗嘱将遗体捐给医学事业。那晚,学生折叠的千纸鹤从宿舍绵延到教学楼。谢希德以多病的身躯,为中国半导体和高校教育事业开天辟地,值得我们铭记。
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