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1.
作为锯材表面常见缺陷的裂缝和孔洞,其共同特点在于所在部位厚度尺寸相较于正常材而言要小. 利用激光扫描技术形成了待检测材面的轮廓信息,把激光位移传感器输出的轮廓距离信息转换成图像的灰度值而形成轮廓图像. 根据裂缝和孔洞缺陷的形状特征,在统计的基础上提取了裂缝和孔洞缺陷的4个识别特征,并在此基础上开发了用于裂缝和孔洞缺陷识别的8条规则. 结果表明,所开发的基于激光扫描成像技术的锯材裂缝和孔洞缺陷的视觉识别系统不仅可以正确表征裂缝和孔洞等厚度缺陷信息,而且能够精确地定位和分类上述缺陷.  相似文献   
2.
高校学生干部在高校开展思想政治教育、加强学生管理、推动和谐校园建设的实践中发挥着重要的作用。如何通过提升学生干部的工作艺术来推进高校的学生工作,是学生工作者普遍关注的问题。该文阐述了学生干部应具备的工作艺术,包括角色定位与角色转换的艺术、整合资源与协调关系的艺术、适应不同场景的语言艺术、人际交往与沟通的艺术、科学决策与民主决策的艺术、把握机遇与创造机遇的艺术等;并探讨了培养、探索、提升学生干部工作艺术的方法和途径。  相似文献   
3.
论述了泥浆灭火概念及其基本原理,从多个角度阐述了泥浆作为森林消防灭火剂理论上的可行性,概述了泥浆的性能指标及形成机理。通过实验,重点对泥浆与水灭火以及泥浆灭火效率进行了分析,同时结合森林消防设备和现有SEFON系列喷播机的结构、性能以及实际应用情况,更加全面深刻地提出了泥浆用于森林消防的可行性。  相似文献   
4.
以杨木单板为基材、玻璃纤维为增强材料,按照单板层积材的结构设计制备增强复合材料层板。通过对复合 材料层板进行应力分析,研究玻璃纤维布的铺放位置和层数对复合材料层板力学性能的影响。结果表明:玻璃纤 维越靠近复合材料层板的表层,层板的静曲强度和弹性模量越大;玻璃纤维向心层靠近,其增强作用明显减弱。随 着玻璃纤维布层数的增加,复合材料层板的静曲强度和弹性模量均呈上升趋势。玻璃纤维对复合材料层板的力学 性能有显著的增强作用,且玻璃纤维布的铺放位置和层数与复合材料层板的力学性能密切相关。   相似文献   
5.
通过对集成材、玻璃纤维增强复合材料的国内外研究历史及现状的概述,总结了研究成果,分析了其未来的发展趋势。研究结果认为,集成材作为优良建筑木构件材料将会得到广泛的应用,玻璃纤维增强复合材料具有广阔的应用前景和发展空间,木材与玻璃纤维等极性不同材料胶合机理、胶粘剂的开发、集成材的产品标准等方面的研究将是未来的发展方向。  相似文献   
6.
加强和改进高校研究生思想政治教育,是全面提升研究生培养质量的需要,是维护高校和谐稳定、构建社会主义和谐社会的需要。目前,研究生德育的重要性和紧迫性已得到了高等教育界的广泛认同,在各高校普遍加强研究生德育的过程中,提高德育工作的有效性仍是比较突出的问题。增强研究生德育的有效性是高校德育工作的重要任务,该文在分析理工科研究生思想道德状况的基础上,结合工作实际,从提高认识、突出重点、把握脉搏、扩展途径、强化导师作用、加强研究生的自我教育和自我管理等方面,提出提高研究生德育工作有效性的建议。  相似文献   
7.
该文针对电气工程及其自动化专业的人才培养目标和要求,分析了该专业领域的发展趋势、就业现状以及人才的需求状况,提出促进该专业学生就业、提高就业率和就业质量的新途径,即构建有利于专业人才培养的知识体系;搭建"教学、科研、实习"一体化的人才培养平台;加强专业教师对学生就业的全程指导;加快就业基地的建设;加强就业工作的信息反馈,建立教学工作的动态调控机制;鼓励学生依托行业就业,引导学生自主创业;教育和引导学生正确定位,积极就业。  相似文献   
8.
该文通过对泥浆在森林消防中应用的实验和数据分析,对泥浆在森林消防中应用的可行性进行了分析,并对泥浆灭火和水灭火的优缺点进行了比较.更加全面地提出了泥浆灭火的概念,并对森林中几种常见的燃烧物(油松、荆条、栓皮栎、白皮松、腐殖质等)进行泥浆灭火机理的实验.结果表明,泥浆在森林消防实践中应用是可行的.   相似文献   
9.
浅议新时期高校学生会组织文化的内涵及构建途径   总被引:2,自引:1,他引:1  
新时期,高校学生会面临着新的挑战和发展机遇,构建起与时代相契合的组织文化,是学生会继续保持先进性,在加强大学生思想政治教育、维护高校稳定、促进高校改革和发展、营造良好校园文化氛围中发挥重要作用的关键。该文就高校学生会组织文化的内涵、构建途径等方面进行了初步的探析。  相似文献   
10.
玻璃纤维增强结构用单板层积材热压工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过玻璃纤维增强速生杨木制备杨木单板层积材(LVL),可提高杨木的强度等级,使其达到结构集成材层板的使用要求。采用正交实验方法,研究温度、时间、压力、偶联剂浓度、涂胶量对杨木单板层积材弹性模量、静曲强度、剪切强度的影响,其中主要研究热压工艺对力学强度的影响,得出的最优工艺参数为:热压温度130℃、时间100s/mm、压力1.2MPa。  相似文献   
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