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电子测量课程材料。

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简介:
该电子测量课件内容十分详尽,能够有效地帮助学习者深入理解相关知识点,并且特别适合独立自主的学习方式。

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  • 优质
    本课程课件涵盖电子测量的基本原理、方法及应用技术,包括误差分析、标准仪器使用和现代测试系统设计等内容。适合相关专业学生和技术人员参考学习。 电子测量课件内容详尽,方便大家学习理解,适合自学。
  • 习题解答
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    《电子测量课程习题解答》一书详细解析了电子测量课程中的各类习题,旨在帮助学生深入理解理论知识并掌握实践应用技巧。适合高校相关专业师生参考使用。 电子测量技术基础课作业解答对同学学习电子测量有很大帮助。
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    《塑料材料课程设计》是一门专注于塑料工业领域的专业课程,涵盖了从原材料选择到制品成型的各项技术与实践内容。通过系统学习和实验操作,学生能够掌握塑料加工的基础理论及应用技能,为将来在相关行业中的工作打下坚实基础。 ### 塑料课程设计——注塑模具设计计算详解 #### 一、引言 在塑料加工领域,注塑模具的设计至关重要。一个优秀的模具设计不仅能提高生产效率,还能确保产品的质量稳定。本篇文章将根据“塑料课程设计”的描述,详细介绍注塑模具中凹凸模的设计计算方法,并对涉及的各种系统进行计算分析。 #### 二、注塑模具基础知识 在开始具体的计算之前,我们先了解一些注塑模具的基础知识: 1. 注塑模具:用于生产塑料制品的一种工具。通过加热使塑料熔化后注入模具内冷却成型。 2. 凹模与凸模:模具中的两个主要部件,凹模形成产品的外表面,而凸模则形成产品的内表面。 3. 塑料收缩率:塑料在冷却过程中体积会缩小,这个变化的百分比称为塑料的收缩率。对于模具设计来说非常重要。 #### 三、模具成型零件工作尺寸与塑件尺寸的关系 模具成型零件的工作尺寸需要根据塑件的尺寸进行计算。这里介绍了一种计算方法,通过考虑塑料的收缩率、塑件的公差以及模具的制造公差等因素来确定模具成型零件的尺寸。 #### 四、型腔尺寸计算 **1. 型腔径向尺寸计算** 公式为:\[L_{M} = (1 + S) \cdot L_{P} - X \cdot \Delta + \delta z\] - 其中,\(L_{M}\) 为型腔的径向尺寸。 - \(L_{P}\) 为塑件的最大基本尺寸。 - \(S\) 为塑料的平均收缩率(例如本例中的0.7%)。 - \(\Delta\) 为塑件的公差。 - \(\delta z\) 为模具的制造公差。 - \(X\) 为修正系数,通常取值范围为0.5到0.75之间。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(L_{P} = 42mm\), 公差\(\Delta = 0.28mm\), 修正系数\(X = 0.75\),则型腔径向尺寸计算结果为:\[ L_{M} = (1 + 0.007) \cdot 42 - 0.75 \cdot 0.28 + 0.09330 = 42.084 + 0.0933mm\] - 同理,对于其他尺寸进行类似计算。 **2. 型腔深度尺寸计算** 公式为:\[H_{M} = (1 + S) \cdot H_{P} - Y \cdot \Delta + \delta z\] - 其中,\(H_{M}\) 为型腔的深度尺寸。 - \(H_{P}\) 为塑件的最大基本尺寸。 - \(Y\) 为修正系数,本例中取值为23。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(H_{P} = 11mm\), 公差\(\Delta = 0.18mm\), 修正系数\(Y = 23\),则型腔深度尺寸计算结果为:\[ H_{M} = (1 + 0.007) \cdot 11 - 23 \cdot 0.18 + 0.060 = 10.957 + 0.06mm\] #### 五、型芯尺寸计算 **1. 型芯径向尺寸计算** 公式为:\[l_{M} = (1 + S) \cdot l_{S} + Z \cdot \Delta - \delta z\] - 其中,\(l_{M}\) 为型芯的最大基本尺寸。 - \(l_{S}\) 为塑件的最小基本尺寸。 - \(Z\) 为修正系数,本例中取值为0.75。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(l_{S} = 40mm\), 公差\(\Delta = 0.26mm\), 修正系数\(Z = 0.75\),则型芯径向尺寸计算结果为:\[ l_{M} = (1 + 0.007) \cdot 40 + 0.75 \cdot 0.26 - 0.087 = 40.475 - 0.087mm\] **2. 型芯高度尺寸计算** 公式为:\[h_{M} = (1 + S) \cdot h_{S} + W \cdot \Delta - \delta
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    本项目探讨了在模拟电子技术课程中,关于电容电路特性的测量方法。通过实验,学生能够掌握多种电容参数的实际测量技巧,并理解其工作原理及其应用。 本报告详细介绍了基于桥式电路接法的电容电路设计,并结合了模拟电子技术和数字电子技术的相关知识。
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  • 提交复试.zip
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    《提交复试电子材料》包含了一份详细的指南和所有必要的文件模板,旨在帮助学生顺利完成研究生入学考试后的在线资料提交过程。 这段文字介绍了上海交通大学控制考研的复试资料,包括英语听力、英语口语以及一些已经成功考上的学生分享的学习经验。
  • 数字摄影复习
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    《数字摄影测量复习材料》是一份针对学习数字摄影测量技术的学生和研究人员编写的复习资料。本书涵盖了该领域的核心概念、关键技术及其应用,并提供了丰富的练习题和案例研究,旨在帮助读者深入理解并掌握数字摄影测量的知识体系。 数字摄影测量学习过程中的PPT概要、讲义以及相关资料可以帮助学生系统地掌握该领域的知识和技术要点。这些材料通常涵盖了基础理论介绍、实际操作步骤详解及案例分析等内容,有助于初学者快速入门并深入理解数字摄影测量的各个方面。通过精心设计的学习资源,可以有效提升学习效率和实践能力。
  • 设计资.zip
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    本资料为《电力电子》课程设计专用资源集锦,内含实验报告模板、电路图样例及关键知识点解析等,旨在帮助学生深入理解并掌握电力电子技术的核心原理与应用。 基于MATLAB的Boost开环和闭环电路课程设计及报告包含源程序。
  • 模拟技术设计——放大器
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    本课程设计围绕模拟电子技术展开,重点在于实践构建与分析测量放大器。学生将通过理论学习和动手操作,深入了解放大器的工作原理及其在精密测量中的应用,为后续深入研究打下坚实基础。 这是大二期间完成的模拟电子技术课程设计报告,获得了优秀成绩。答辩结束后一直没再过问,可能图片会出现错位。
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