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國立雲林科技大學 工業工程與管理系 童超塵所指導 郭新宇的 運用田口法於滑軌研磨製程參數最佳化之研究 (2019),提出精密機械ptt關鍵因素是什麼,來自於線性滑軌、滑軌直度、研磨參數、田口。

而第二篇論文國立雲林科技大學 化學工程與材料工程系 林智汶所指導 王得洋的 探討熱塑性聚酯彈性體TPEE之改質方法以因應超臨界流體發泡之應用 (2019),提出因為有 奈米纖維素製備、奈米纖維素改質、聚酯類熱塑性彈性體、離聚物、擴鍊劑、流變行為、結晶行為的重點而找出了 精密機械ptt的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了精密機械ptt,大家也想知道這些:

運用田口法於滑軌研磨製程參數最佳化之研究

為了解決精密機械ptt的問題,作者郭新宇 這樣論述:

在工業4.0智慧自動化時代,凡是需要精密直線傳動的設備都會應用到線性傳動模組,其中線性傳動元件是相當重要且關鍵的零組件,特別是需要應用到精密直線傳動的設備,本文主要探討線性滑軌研磨機之研磨參數設定、品質特性為線性滑軌直度、藉由探討不同的研磨參數對研磨後線性滑軌直度之影響、如砂輪轉速(A)、研磨進給量(B)、進給速度(C)、研磨趟數(D)等研磨加工參數,進行分析實驗,藉由實驗驗證決定最佳化的參數。由於線性滑軌研磨需較長的工時,若以一般全因子實驗需耗費很長的加工時間與昂貴的成本,故本研究採用田口式實驗方法以較少的實驗而獲得更可靠的因子效果估計量,本研究邀請資深研磨師傅並應用魚骨圖分析篩選出4項因

子作為控制要因,並採用田口實驗方法來決定最佳的研磨參數組合,以直交表L9的方式進行實驗配置,在實驗結果及實際驗證後得到最佳化研磨參數組合為(A1 B1 C1 D3),其中以因子C,D對滑軌研磨後直度具有較大的影響,而因子A及B的影響程度次之。本研究以田口式實驗方法驗證出的最佳參數組合確實相較於直交表的其他參數組合所得的品質較為良好,本研究結果可作為未來對於參與線性滑軌研磨參數之研究人員運用與參考。

探討熱塑性聚酯彈性體TPEE之改質方法以因應超臨界流體發泡之應用

為了解決精密機械ptt的問題,作者王得洋 這樣論述:

本研究主要探討熱塑性聚酯彈性體(Thermoplastic ester elastomers, TPEE)之改質方法,以利於發展TPEE之物理發泡。首先擬探討以奈米晶體纖維素(Nanocrystalline cellulose, NCC)製備TPEE/NCC複合材料,並探討其效能。第二部分則分別以離聚物(Ionomers)乙烯-甲基丙烯酸共聚物(ethylene-methacrylic acid copolymers, EMAA)及乙烯-丙烯酸共聚物(ethylene-acrylic acid copolymers, EAA)改質TPEE,探討這類離聚物對於TPEE物理發泡加工性能的影響。首

先,藉由硫酸法與過硫酸銨法製備NCC,並比較兩種方法所製備之NCC特性的差異,並找出NCC最佳的製備參數,包括溶液濃度、反應溫度及時間等。由於NCC具有大量的羥基而高度親水,將其直接與疏水的TPEE混合有分散性的問題,所以將NCC分別以氫氧化鈉及乙酸酐進行改質,前者將NCC表面的羧酸基轉化為鈉鹽型式,後者則將部分羥基酸酐化,目的均是改善NCC在TPEE中的分散性,達到提升TPEE發泡加工的效能。繼之,分別以離聚物EAA及EMAA改質TPEE,藉由動態機械分析儀(DMA)、流變儀、熱重分析儀(TGA)及微差掃描熱卡計(DSC)、電子掃描顯微鏡(SEM)等儀器探討其黏彈性質,流變行為,熱性質及結晶

行為、及其微觀結構等。以達到改善結晶行為、黏彈性質、熔體強度等特性最後,以三元複合方式結合TPEE/NCC/ionomer、TPEE/NCC /chain extender、TPEE/ionomer/chain extender,達到互補個別材料的缺點,並改善更為全面的特性。