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這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

國立陽明交通大學 工學院產業安全與防災學程 金大仁所指導 陳躍仁的 自動化倉儲撒水特性分析 (2021),提出立體管路圖關鍵因素是什麼,來自於自動倉儲、自動撒水、KYPIPE、電腦模擬。

而第二篇論文國立陽明交通大學 機械工程系所 鄭雲謙所指導 謝裕昇的 利用CO2雷射和使用電漿聚合薄膜沉積在具有高機械強度的陶瓷骨支架上進行表面改質以增進細胞附著 (2021),提出因為有 常壓電漿、CO2雷射加工、陶瓷骨支架、表面改質、薄膜沉積、細胞貼附的重點而找出了 立體管路圖的解答。

最後網站工程圖- 维基百科,自由的百科全书則補充:工程圖(英語:engineering drawing)是技术制图(technical drawing)的一种,是一種2D圖表或圖畫來描述建築圖、結構圖、機械製圖、電氣圖紙、和管路圖紙的製圖方式。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了立體管路圖,大家也想知道這些:

機械設計製造手冊(精裝本)(第七版)

為了解決立體管路圖的問題,作者朱鳳傳,康鳳梅,黃泰翔,施議訓,劉紀嘉 這樣論述:

  依據最新CNS規格所彙編而成,主要目的在於提供給讀者一本基本繪圖設計概念之工具書,內容簡淺並多方搜集資料將圖形、材料數據表格化,節省計算時間,方便讀者在設計過程中查閱資料用。適合科大、技術學院之機械相關科系「機械製圖」課程使用。 本書特色   一、本書由八位作者,分別依個人專長及經驗,著手編輯而成。   二、從事機械設計與製造,在在需要多種資料,需翻閱多冊書籍,始能獲得。本書由國人自編,且依據機械設計與機械製造所需資料,編輯成冊。   三、本書採集之規格與數據等,均依我國國家標準CNS為主,其他標準如ISO、DIN、JIS等為輔,內容涵蓋製圖原則、工業材料、公差

配合、機械加工、機械造型、機械元件、各種常用符號等。   四、本書為提供高職機械群、職業訓練單位、大專院校機械系所及機械設計與製造界最值得參考之手冊。   五、本書採用中菊版印刷,短小輕薄、不佔空間、攜帶方便、查閱便捷。

自動化倉儲撒水特性分析

為了解決立體管路圖的問題,作者陳躍仁 這樣論述:

台灣網路購物興盛,為能有效率配置大量商品,物流業使用自動倉儲來進行貨品存放,發生火災時,其延燒速度均十分迅速。在自動倉儲中,自動撒水設備可在火災時第一時間有效滅火並侷限火勢,在無人化的工作環境中是消防單位與保險公司認為較可靠的滅火設備。國內的自動撒水設備主要參考日本法規之規範,為了方便官方審核,法規規範僅限以手算方式設計撒水系統,法規規範過於簡略,對於倉儲內貨架型式、貨架排數及貨品分類等均無較細緻之規定,難以對應實務面之需求。現今中美各國已結合設計理念及法規開發出電腦模擬軟體進行水力計算,而國內則仍僅限手算,與各國已有明顯差異。本研究比較國內、中國GB及美國NFPA法規分析國內自動倉儲案例,

以最低撒水密度值來看,國內規範明顯較其他2國低估,建議國內法規應增加適合國內實務現況倉儲內貨架型式、貨架排數、貨品分類及儲貨高度等分類,再依照分類繪製防護空間撒水密度及撒水頭間距等對照圖表,以期待設計之自動撒水系統符合儲物空間之滅火需求;並以水力計算軟體KYPIPE評估國內自動倉儲之自動撒水設備幫浦出水量以130L/min(K值=114)之合理性,發現20個撒水頭系統尚能符合需求,24及30個系統均有不足之情形;以樹狀、環狀及網狀等3種配管模式模擬24個撒水頭放水,以網狀配管模式具有最高之滅火效能,搭配既設合法幫浦規格可以達到法定撒水密度,在不更改既設幫浦及水源情況下,對於既設倉儲提升撒水密度

提供了一個方法。

機械設計製造手冊(第六版)

為了解決立體管路圖的問題,作者朱鳳傳,康鳳梅,黃泰翔,施議訓,劉紀嘉 這樣論述:

  依據最新CNS規格所彙編而成,主要目的在於提供給讀者一本基本繪圖設計概念之工具書,內容簡淺並多方搜集資料將圖形、材料數據表格化,節省計算時間,方便讀者在設計過程中查閱資料用。適合科大、技術學院之機械相關科系「機械製造」、「機械製圖實習」課程使用。

利用CO2雷射和使用電漿聚合薄膜沉積在具有高機械強度的陶瓷骨支架上進行表面改質以增進細胞附著

為了解決立體管路圖的問題,作者謝裕昇 這樣論述:

本研究的目的在於利用常壓電漿以及CO2雷射對具有高抗壓強度的CaCO3/SiO2陶瓷骨支架進行表面改質,讓其表面有更好的細胞附著能力。陶瓷生物材料是常見的骨支架材料且具有良好的生物相容性和生物降解性,但在機械強度上遠低於人的骨頭,可能造成無法支撐骨骼。本研究所使用的CaCO3/SiO2陶瓷骨支架與常見的相比,具有更高的抗壓強度,且目前尚未有研究利用此材料進行表面改質,並發現此骨支架的細胞附著受到表面結構和無極性官能基的影響導致不甚理想,因此本研究將會使用雷射和電漿兩種表面改質結合方法改善細胞貼附。本研究先透過CO2雷射加工利用燒熔的方式,讓骨支架的表面從粗糙變的平坦,以利細胞貼附和觀察。接著

進行常壓電漿薄膜沉積,使用氦氣作為工作氣體,再與乙烯和水霧混合進入電漿區域,經過分子解離與聚合,形成薄膜沉積在骨支架表面,並在表面生成官能基。最後在骨支架上培養MG63人類骨瘤細胞,並觀察細胞附著以及生長狀況。實驗結果顯示,利用掃描電子顯微鏡可以觀察到經過雷射加工處理後的骨支架表面從充滿微小孔洞且粗糙變成平滑,透過白光干涉儀測量平均粗糙度從原本13.94 μm降至10 μm以下。由細胞測試發現雖然活性沒有增加,但是細胞在表面上有更好的貼附。電漿薄膜沉積的部分,薄膜在Silicon wafer上增強了細胞活性,在第七天PrestoBlue活性試劑的結果由29%提升至89%,但在骨支架上的電漿薄膜

因為比未處理的疏水,導致無法增加細胞活性。本研究結果雖然沒有增加細胞活性,但是改善了表面細胞貼附,對於後續的細胞行為會有正面的影響。