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中國文化大學 化學工程與材料工程學系奈米材料碩士班 李貴琪所指導 黃宜璿的 不同密度三明治織物之降噪系統研究 (2017),提出三明治版關鍵因素是什麼,來自於三明治板材、酚醛樹酯、蜂巢結構纖維織物、吸音性、隔音性。

而第二篇論文中國文化大學 化學工程與材料工程學系奈米材料碩士班 李貴琪所指導 潘同澤的 合成纖維/蜂巢結構立體織物複合板材之物理性質及吸音性研究 (2015),提出因為有 PU發泡材、蜂巢結構纖維織物、機械性質、吸音性能的重點而找出了 三明治版的解答。

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贏在平臺:解鎖工業互聯網的動力密碼

為了解決三明治版的問題,作者王建偉 這樣論述:

本書分為平臺革命和平臺聚能上下兩篇,在系統論述平臺內涵、架構、內核、價值與國內外發展情況的基礎上,用大量的案例闡述了各類平臺在不同場景中的應用路徑與作用機理,對於產業界開展工業互聯網平臺應用探索的朋友提供了有益的參考。幫助從業者從中獲取經驗知識,全面瞭解工業互聯網平臺、走進工業互聯網平台、用好工業互聯網平臺,在新一輪產業變革中創新發展,找到贏在平臺之路。 王建偉 資訊化專家,擁有長達十年的兩化融合工作經驗,對工業化與資訊化深度融合、製造業與互聯網深度融合、工業互聯網、工業大資料、雲計算、物聯網等均有非常深刻認知和見解,著書多部。 上篇:平臺革命 1 第

一章 平臺是什麼 1 1.1 如何界定平臺 1 1.2 打造“工業作業系統” 2 1.3 平臺推動製造業變革 3 1.4 四類典型平臺 5 第二章 體系架構:平臺設計的參考準則 8 2.1 “三明治”版的平臺架構 8 2.2 七大關鍵技術快速發展 10 2.3 多類主體參與構建生態 11 第三章 平臺內核:資料、模型與微服務 15 3.1 工業大資料驅動工業變革 15 3.2 機理模型與演算法引發創新浪潮 16 3.3 工業微服務創造全新平臺價值 18 第四章 平臺的價值實現依賴“軟體定義” 21 4.1 軟體正在定義整個世界 21 4.2 平臺賦予軟體新的形態 22 4.3 17個維度評價平

臺能力 24 第五章 平臺建設推廣依賴“標準引領” 28 5.1 平臺標準體系架構 28 5.2 關鍵的標準化需求 30 5.3 標準推進路徑 33 第六章 平臺的國際國內比較 35 6.1 平臺發展總體情況 35 6.2 國際國內比較:機遇與挑戰 37 6.3 我國平臺發展取得初步進展 40 下篇:平臺聚能 45 第 一章 面向生產管控的平臺應用實踐 45 1.1 綜述 45 1.2 設備優化:設備監測、預警、運維 45 1.3 工藝優化:虛擬製造、工藝參數優化 58 1.4 運營優化:能源、人員、安全、原材料、倉儲物流 61 1.5 品質優化:線上檢測、品質管制 73 第二章 面向資源協同

的平臺應用實踐 78 2.1 綜述 78 2.2 協同研發:協同設計 78 2.3 協同製造:製造能力交易、雲製造 83 2.4 供應鏈協同:供應商提前介入、供應商集成 88 第三章 面向服務創新的平臺應用實踐 93 3.1 綜述 93 3.2 產品溯源:產品追溯 93 3.3 精准行銷:供需對接、用戶畫像 97 3.4 遠程運維:產品服務 100 第四章 面向創業創新的平臺應用實踐 108 4.1 綜述 108 4.2 眾包眾創 108 4.3 管理創新 112 4.4 個性定制 116 第五章 面向公共支撐的平臺應用實踐 121 5.1 綜述 121 5.2 資訊物理系統(CPS)共性關鍵

技術測試驗證平臺實踐 121 5.3 工業互聯網平臺基礎及創新技術公共支撐平臺實踐 123 5.4 兩化融合服務平臺 126 結束語:平臺的展望 129 參考文獻 132 附件1 134 附件2 137

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不同密度三明治織物之降噪系統研究

為了解決三明治版的問題,作者黃宜璿 這樣論述:

現在社會密集的居住型態下,如何防制噪音屬當今重要課題,防制噪音的方式,一般藉由減少噪音源及截斷傳遞途徑以達到目的。聲波的傳遞路徑過程中,吸音材料具有進行吸收、損耗與阻隔作用,進而達到降低噪音的功效。現行使用最多的多孔型材料為最普遍的吸音材料,板材表面具有微多孔,可以方便聲波進入板材內部,使聲音與板材結構共振,達到抵消聲能的效果。本實驗以三明治板材添加熔噴不織布及酚醛樹脂結合製成多孔型複合吸音材料,透過改變板材的厚度、孔徑大小、密度並對板材吸音性能及強力進行測試,作為主要探討項目,希望製出吸音效果良好且機械性質優良的室內吸音用材料。本研究首先探討酚醛樹酯發泡板的物理性質,得到酚醛樹酯及硬化劑調

配比例硬化劑用量與發泡成形時間成正比,改變複合比例探討其最佳硬化劑用量為1:0.25,發泡時間23秒可完整含浸蜂巢纖維後發泡固化。如以不同調配比例製作出酚醛樹酯發泡板,雖發泡時間會因硬化劑含量提升而縮短,在三種不同比例板材比較中密度相差不大,所以硬化劑比例並不影響發泡板材之密度。在酚醛樹脂發泡板材表面孔隙率,分析結果將以1:0.25比例進行三明治織物製蜂巢結構纖維發泡板材進行強力測試,測試厚度9/9mm 織物的厚度相較6/6mm及3/3mm佳,最佳衝擊強力在孔徑9/9mm 的蜂巢結構纖維織物經、緯向耐衝擊強力分別為61.26 Kg-cm、112.027 Kg-cm。在吸音性測試方面,實驗結果中

發現,不同孔徑單層蜂巢結構纖維織物發泡吸音板材在高頻6400Hz的吸音率均達到0.5以上,再增加第二層板材後吸音性表現,以 6mm 板材為第一層時,其結果在高頻6400Hz時6mm/9mm板材吸音效果最佳,吸音率為0.8926。發現在板材厚度增加時,能夠對中高頻段的吸音效果有良好的提升,以使用相同規格孔徑交疊比較,不同規格之平均吸音率相較於相同規格,吸音率平均提高0.14155。在厚度方面改變對隔音性之影響,因隔音性會隨著纖維厚度增加而上升,而纖維厚度越厚所製作成的板材,體積也會隨之增加,相對會較厚重,導致板材在加工及後續應用時的不便利。

合成纖維/蜂巢結構立體織物複合板材之物理性質及吸音性研究

為了解決三明治版的問題,作者潘同澤 這樣論述:

噪音的控制問題已引起各國政府和科技工作者的普遍重視。噪音對人體健康之影響可分為兩個部分:1.生理影響:引起人體緊張的反應、使腎上腺素增加、引起心率改變及血壓升高、造成聽力機構的損害。2.心理影響:噪音容易讓人覺得煩惱、對睡眠的干擾。為了提升生活品質,就需要減低噪音的汙染。本實驗以PU發泡板材及蜂巢結構纖維織物結合製成多孔型複合吸音材料。透過改變板材的結構、厚度、孔徑大小、密度並對板材強力及吸音性能進行測試,作為主要探討項目,希望製出機械性質優良且吸音效果良好的室內吸音用材料。在實驗中首先探討密度改變對結構之影響,結果得知PU發泡體在固定體積時密度越大孔徑則越小,而孔徑大小介在0.3mm~0.

72mm能有最好的吸音效果。將蜂巢結構纖維織物作為補強材製作之複合板材,測其機械性質及吸音效果,測試結果為,3mm之機械性質最佳,密度0.19 g/cm3、經、緯向衝擊強力分別為88.57Kg-cm、86.64 Kg-cm。吸音性能與未使用蜂巢結構纖維織物之板材比較時吸音效果都有更加提升。在進一步使用疊層匹配的方式進行吸音性分析,雙層匹配時,當以9mm蜂巢結構纖維織物複合板材做為第一層時,其吸音效果最佳,吸音率達0.9以上。而使用三層匹配的方式進行吸音測試時,會因板材總體厚度過大而造成吸音率下降的情形。綜上所述,使用9mm蜂巢結構纖維織物製作複合板材,匹配3mm之蜂巢結構纖維織物複合板材能得到

最佳的機械性質與吸音效果。