注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
文献综述网 > 搜索结果列表

    找到约10000个结果。

    基于绿色理念的儿童学习桌椅设计研究文献综述

    1.国内外文献对绿色家具设计的研究 我国最初由于经济水平发展情况的限制,在绿色家具设计方面并未采取过多的措施,而随着经济的不断发展、环境问题频频出现,人们开始重视绿色环保在设计中的重要性。从2015年开始,国家颁布了一系列绿色产品设计标准,提出“建立统一的绿色产品体系”这一构想。 国内方面,在王植的《浅谈绿色家具设计》[1]、刘璐的《绿色设计在家具设计上的应用》[2]以及硕士论文《基于绿色生态的现代家具设计实践研究》[3]的文中对绿色家具设计进行了研究。近年来,随着人们环保意识的不断增强,他们对于家具的环保要求也越来越高,绿色家具的概念也逐渐成为国内流行的理念。家具企业要根本解决产品的绿色问题,就要在家具的各环节考虑绿色环保的问题即设计、材料、生产到包装、营销、回收等多

    后疫情时代“念·响”城市空间景观设计文献综述

    文献综述 文 献 综 述一、引言世界历史上每一次大规模的瘟疫流行都会对人类文明本身产生深远的影响。 就像18世纪初爆发于欧洲大陆的霍乱直接促成了现代城市公园的产生,从世界上第一个城市公园英国伯肯海德公园,到改写城市发展史的美国纽约中央公园,人们越来越重视城市的公共环境。 后疫情时代,虽然国内疫情已基本稳定但并未完全消失,疫情随时小规模爆发的现状使居民在生活中依然要进行常态化防控。 由抗疫所带来的宅和安全距离意识,虽有效规避了传播风险,但也使人们社交缺乏,室外活动意愿大幅下滑。 而与此同时,抗疫中的逆行者们还坚守在岗位上,用他们的汗水换来我们的自由与健康。 对城市景观进行再设计,以改善后疫情时代城市生态环境,在不松懈安全距离意识的同时鼓励人们外出亲近自然

    回转支承齿形淬火机床设计文献综述

    文 献 综 述 一 引言 随着我国工业水平地不断发展,对传动齿轮强度的使用寿命提出了更高的要求。齿轮在受扭转和弯曲等冲击负荷、交变负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。在受外力摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此一些零件表面层就必须具备高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,而只有强化齿轮表面才能满足上述要求。由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。这也充分说明了齿轮淬火的必要性。 为提高齿轮的承载能力,应从提高齿轮接触疲劳强度、抗弯曲疲劳强度及耐磨性入手,多采用齿轮表面淬火方法。而淬火机床是保证淬火质量的关键设备。目前我国表面淬火的加热设备(感应加热装置)已系列化生产,而与其配套的淬火机床均由各厂自行设计制造。因此生产出具

    直流稳压快速充电装置的设计文献综述

    关于直流稳压快速充电装置的设计的文献综述 前 言 智能手机有屏幕大,主频高,运行快,多线程,系统开源等特点,于是成为了现代人工作,生活的必需品。特别是由于系统开源,使得第三方应用市场异常火爆,这些应用已经覆盖了生活的方方面面,已经在人们的日常生活中取得了不可替代的地位。同时由于第三方应用对赢家你的要求越来越高,使得智能手机的主频越来越高,功耗随之增加,充电时间越来越长,因此如何实现智能手机的快速充电已经迫在眉睫,也具有较大的现实意义。[1] 正 文 1972年来自美国的科学家J.A.Mas[2]在研究中发现蓄电池充电过程中存在最优充电曲线,目前致力于充电方法都是基于最优先充电曲线展开的,但是在国内外的实际应用中,出现了问题:第一,这种机制很难设计,因为各类电池可接受充电电流

    ADPLL中高速TDC电路设计文献综述

    文献综述(或调研报告): 本研究拟分时间数字转换器的原理分析和时间数字转换器的结构分析两部分。首先对TDC在国际的研究现状和在国内的研究现状重新审视,深入分析TDC的原理和结构上的改进方案的优劣点,并结合数字电路中与其相关的全数字锁相环进行评估,得出TDC在当今的研究方向和待解决的难题。本文的研究重点是TDC各结构的分辨率、测量动态范围和功耗等情况。接着详细展开叙述。 时间数字转换器的功能是以一定的精度对输入的脉冲信号进行量化,将携带时间信息的脉冲信号转换为数字信号,从而实现对时间信息的测量。被广泛应用于科学实验、测量仪器、正电子成像、生物医学等领域。 时间数字转换器的结构研究在国际上已成为热点之一。许多学者对时间数字转换器电路结构提出了改进,以更好地服务锁相

    魔方还原系统的设计与实现文献综述

    全文总字数:4146字文献综述文 献 综 述课题:魔方还原系统的设计与实现1、课题研究目的和意义随着大数据与互联网、新材料与新能源、自动化与人工智能等技术的不断进步,当今社会的制造业生产模式、人民生活方式、军事作战形态都在不断变化,对于智能机器人的需求越来越大。智能机器人产业逐渐成为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志[2]。如今我国劳动力成本上涨,且正逐渐步入老龄化社会,需要智能机器人来填补人力空缺与照看老人。解魔方是全世界最受欢迎的智力游戏之一。自魔方1974年在匈牙利问世以来,魔方由三阶正方体演变出了更高阶更多样的形态。与此同时,魔方的作用也从锻炼人的空间想象力发展到研究魔方的复原算法,甚至是作为一系列科学研究的工具。如:以魔方为原型和工具,研究计算机图形图像,

    君临大酒店建筑给水排水设计文献综述

    建筑雨水回收利用 摘 要:我国的人均淡水资源十分紧缺,而雨水作为一种重要且普遍存在的淡水资源,又以其易收集且易处理的特点,越来越多的运用于建筑工程中。本文从建筑雨水回收利用的概念入手,简单介绍了我国建筑雨水利用的现状和相关技术,并指出建筑雨水回收利用对解决水资源短缺问题具有重大意义。 关键词:建筑,水资源,雨水利用 The building rainwater recycling Abstract :The per capita fresh water resources in our country are very scarce. Rainwater, as an important and ubiquitous source of freshwater resources, is increasingly used in construction projects due to its easy-to-collect and easy-to-handle characteristics. This paper begins with the concept of building rainwater recycling, briefly introduces the present situation and related technologies of rainwater utilization in our country, and points out that it is of great significance to solve the

    南京和平电影院空调设计文献综述

    如今,暖通技术被广泛的应用在了人们的生活中,尤其在建筑领域的发展中,更被明显的体现出来。因为暖通技术与人们的生活和工作有着密切的联系,而且是采暖制冷的前提条件。由于大部分人的工作环境已经随着国家经济水平的提升有所改变,而且在室内工作的时间比较长,所以合理的应用暖通技术不仅能在一定程度上提升室内的环境质量,还能为人们的健康提供保障。另外,在暖通技术中融合节能环保理念和技术也逐渐成为国家关注的重点。[1] 一 .空调系统的划分: 空调系统组成(Air conditioning system)就是由多个空调个体结合在一起,集中供冷或供热的一个整体构成。单个空调是由制冷系统、通风系统、电气控制系统和箱体系统四部分组成的。空调的基本原理很简单,蒸发能够带走热量。 按照处理空气所采用的冷、热介质来分类 1中央空

    2.4G微波射频电源设计文献综述

    全文总字数:4790字 2.4G微波射频电源设计 摘要 随着微电子行业的迅速发展,以计算机控制的大功率射频电源在未来微电子行业上被广泛应用已经成为一种趋势。目前射频电源主要应用于半导体工艺设备,科学实验中的等离子体发生,医疗美容等多领域,多行业中。而采用更好更高效稳定的射频电源来取代原有的电子管射频电源也成为了大趋势。本设计就是利用MOSFET类的固态源来改进现有的射频电源,应用于医疗器械。 关键词:射频电源,dsPIC, 功率放大器,MOSFET 正文 前言 射频电源是可以产生固定频率的正弦波、具有一定频率的高频电源,主要由射频信号源、射频功率放大器及阻抗匹配器组成,是等离子体配套电源。射频功率放大器被认为是射频电源的核心,因此射频功率放大器是制约射频电源发展的关键因素。射频电

    导航实验平台的设计与实现文献综述

    文 献 综 述 1 引言 惯性导航技术由于其独特的优势,正在各个领域发挥着巨大的作用,与此同时也在迅猛地发展着。惯性导航系统则被认为是最有发展前途的一种导航系统,国内外研究者长期对这一技术进行着研究。本次研究参考多本惯性导航的专著与论文,在此对惯性导航系统的研究成果与发展前景进行介绍。 惯性导航是一门综合了机电、光学、数学、力学、控制及计算机等学科的尖端技术,是现代科学技术发展到一定阶段的产物[1]。惯性导航系统具有四大优点:完全自主无源、隐蔽性强、短期定位精度高、稳定性强[2],然而由于惯性器件的工作原理是基于牛顿定律的,所以连续的积分运算必然会导致定位误差随时间积累,长期定位精度差,因此,为了限制惯导系统误差增长需要外部辅助方式对其修正[3]。 通过研究装有惯性导航

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)