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臺北科技大學機電整合研究所學位論文

國立臺北科技大學,正常發行

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  • 學位論文

本論文主要工作為開發具雙獨立轉軸之垂直軸雙胞胎風力機,利用雙軸套筒將內外轉軸獨立開來,達到互不干擾運作之目的以利用二次風能,並量測其整體的轉換效率。結構上,內轉軸連接阻力型葉片,而外轉軸連接升力型葉片,當氣流通過風力機的時候,會先被外部的升力型葉片捕捉部分風能,而剩下的風能將會被內葉片捕捉達到有效利用風能之目的。本垂直軸雙胞胎風力機在設計演進上可以區分成三代,第一代側重在概念及葉片型式的確立;第二代則是著重於雙軸套筒之改良並確定其機構設計;第三代則是改良葉片參數以改善風力機整體的轉動情形。此外,本工作亦利用LabVIEW軟體來自動化監控與量測轉動資訊,如:葉片轉速、尖速比及效率等等。實驗結果顯示,改良設計參數後的二階Savonius葉片在尖速比1.05時,有最佳效率19.5%,外葉片方面則是利用半圓形阻力型葉片與不同葉片數量的Clark-Y外葉片做一系列的量測,結果顯示,三片外葉片有較好的表現,在尖速比為1.13時,其效率為6.5%。內外葉片結合運轉方面,本論文分別以兩片及三片Clark-Y外葉片與Savonius內葉片結合來量測內外獨立運轉時,風力機的整體效率。量測結果顯示,不管外葉片數量如何,在內外葉片反向對轉時,結果對內葉片有利但對外葉片不利;而在內外葉片同方向運轉時,則是對內葉片不利但對外葉片有利。本實驗在內葉片與三片Clark-Y外葉片結合並反向運轉的情形下測試,整體效率的表現較佳,最佳效率出現在風速為8m/s時,整體轉換效率為21.6%。

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本研究旨在探討技專校院在人才培育與企業用人之間存在落差的具體改善作法。藉由訪談企業主或資深主管,就學生初入職場就業現況,從產業界觀點歸納技專校院可行之改善方法及運作模式。藉以提供各相關單位作為參考應用,務期縮短學校教育與職場需求間存在多年之學用落差現象,幫助學校與企業共同創造出綜效。 本研究透過半結構式訪談,以產業界觀點來探討學用落差之看法,經由訪談四位NB代工產業資深主管及二十二位業界專家為研究對象。 研究結果發現如下: 業界專家均認為,技專校院以培養務實致用的專業技術人才為目標,唯課程與職場卻無法緊密產學連結,造成學用落差嚴重。人才培育制度方面,亦無法對準產業需求;產學研發方面,則應更重視具體化的產學研發,朝多元發展,以提升技職品質。 基於上述研究結果,茲提供建議如下: 一、 政府推動之產學類的政策深度推廣至各產業與企業。 二、 幫助產業與教育雙方建立合作機制,設立符合雙方期待的培育人才管道。 三、 技職教育應注入更多教學資源,其中包含師資培養、技職教育軟硬體的更新等。 四、 加強師資產業實務經驗,使教學內容務實化,幫助學生增加實務能力。 五、 在學期間培養學生正確的就業觀念與態度,避免高學歷低就或不肯低就情況發生。

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精密塑膠製品在考量模具開發成本及高產能的需求,常需搭配高穴數模具及良好的成型穩定性。由於各模穴因模具加工誤差,以及成型過程中受剪切效應與成形條件所影響,易造成流動不平衡的現象,也因各模穴充填不均而致使不同模穴成型品的品質差異。本研究採用Moldflow CAE軟體,針對一模192穴進行模擬分析。模具構造為三板式模具,流道佈置為H型非幾何平衡流道。CAE網格類型採用3D實體網格,分別針對幾何平衡流道區(16模穴)、非幾何平衡流道區(24模穴)、以及整模的四分之ㄧ區(48模穴)進行充填分析。調整方式則以變更流道截面尺寸進行模擬分析,並利用模擬分析完成後的最佳流道設計值進行模具開發,並藉由實際射出的流道來驗證高模穴的模流分析準確性。結果顯示流道設計變更後,幾何平衡流道區的秒差由0.4 ms改善為0.1 ms,非幾何平衡流道區的秒差由1.1 ms改善為0.1 ms,整模的四分之ㄧ區的秒差由1.2 ms改善為0.3 ms,充填結果更加接近平衡。以實際射出驗證後,可得設計變更後的充填相較於設計變更前有顯著改善。

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使用閥澆口熱澆道系統(Valve Gate Hot Runner Systems)時,若塑件上的澆口(Gate)有兩個或以上,容易因澆口間之距離太小,使推動澆口內針閥移動之氣壓缸互相干涉,因而不能達成射出控制。本研究係探討將二個氣壓缸縮減為單一氣壓缸,但該單一氣壓缸會同時推動二支閥針(Valve Pin),藉而解決兩個氣壓缸互相干涉的困擾。研究結果顯示,單缸同時推動二支以上閥針及單缸多點針閥應用於不同幾何排列之澆口,能有效的提升塑件之品質與產量。單缸多點針閥熱澆道系統,實現了小成品或澆口間距很小,但須要澆口平整或解決流動性極佳的塑料溢澆問題,提供了解決方案。

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奈米鑽石本身擁有極為優異的材料特性,像是高穿透性、高熱傳導性與優異的化學惰性等,不論是物理還是化學性質,都是許多材料無法比擬的,因此被認為具有極高的應用潛力,所以本研究利用實驗室自組裝之微波電漿束化學氣相沉積(MPJCVD)系統沉積奈米晶鑽石(NCD)薄膜,製程具有大面積、低成本操作方便與不受環境限制等優點。 研究中先利用氫電漿對奈米鑽石粉末進行表面改質處理,來提高奈米鑽石粉末之分散性,過程中探討改變工作壓力及微波功率的影響,並利用表面形貌與微結構特性檢測進行分析,再將最佳分散參數之鑽石粉末依特定比例所調成的鑽石溶液,透過簡單且快速之前處理-旋轉塗佈法(Spin coating)旋塗於基板後利用MPJCVD系統進行奈米鑽石薄膜的成長。發現所成長之奈米鑽石膜晶粒大小為32 nm,具有低粗糙度(rms~29.3 nm)、高sp3含量(76.1 %)與潤濕性(106゚)。 再將製備好的NCD薄膜透過微影製程與濺鍍技術製作出UV感測器並進行光電特性之探討,過程中比較金薄膜與ITO薄膜之指叉狀電極所製作出的紫外光感測器,發現ITO電極因為具有良好導電性與高透光性,能有相較於金電極還高的時間響應,且經過400℃退火處理後不但時間響應有提高(2.4 order),也獲得線性的電流-電壓曲線達到良好的歐姆接觸,將測量次數與測量時間拉長發現其亦具有優異的穩定性與再現性,相信此研究中製作之紫外光感測器的應用在光電產業中深具潛力。

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本研究係探討知識管理的運用,並以M公司的電控設備組裝工作為研究範例。因電控設備零組件種類很多,組裝過程繁瑣,且沒有完整規範可遵循,導致組裝效率低落,組裝成本偏高。為改善M公司的電控設備組裝工作的困擾,本研究使用主題樹知識分類方法,分析及整理各項資料和標準程序。經比較執行知識管理前後的差異,可獲下述結果:(1)縮短人員教育時程30%(2)節省組裝成本10% (3)每位員工每月組裝錯誤次數降至5次以下(4)提高組裝產能20%。

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類鑽碳薄膜擁有許多良好的物理性質與化學性質,其生物相容性更是增加了類鑽碳在生醫材料之應用。本論文之研究使用R.F非平衡磁控濺鍍系統沉積類鑽碳薄膜,探討不同工作壓力參數對於薄膜的差異,接著討論其物理與化學性質之變化;之後藉由系統內之雙濺鍍槍進行摻銀類鑽碳奈米複合薄膜之沉積,可以發現隨著銀元素共鍍時間的不同,薄膜表面形成不同大小的奈米銀粒子且表面粗糙度與潤濕角有所上升之情況。 在生物實驗上,研究中分別進行細胞與細菌之體外培養,實驗選用MG-63細胞與大腸桿菌個別培養於不同基材上,並觀察其細胞與細菌的貼附與生長情況。實驗研究首先觀察MG-63細胞培養一天之貼附情況,可發現在摻銀類鑽碳奈米複合薄膜上並沒有細胞貼附在上面;但在細胞存活率分析中,其細胞存活率高於其餘基板與薄膜。大腸桿菌的實驗中,純類鑽碳薄膜上的細菌貼附情況少於矽基板與生醫金屬,其可能代表薄膜之性質不適合細菌之貼附;而摻銀類鑽碳奈米複合薄膜表面幾乎沒有任何的大腸桿菌殘留,證實了含銀類鑽碳複合薄膜的確擁有其抗菌性。

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遙測衛星天線地面系統性能指數G/T,是反映地面接收系統的一項重要技術性能指標,其中G為接收天線增益,T表示接收等效雜訊溫度,G/T值越大,說明地面接收系統的性能越好。 TT&C為遙傳、追蹤、指令站,具有追蹤及控制衛星的功能,本研究是為了改善福衛TT&C地面站系統性能指數,藉由實際執行的工程案例,詳細敘述各類改善校正實驗。本文使用美商通用動力公司(General Dynamics),提供之凱式遙測衛星天線為研究主軸,由靜態指向性能實驗、射頻迴路驗證實驗、基準軌道指向校正實驗、系統參數驗證...等。逐一解說遙測地面系統各項實驗應如何執行,才可以達到運作標準及歸納出標準作業方法,使異常發生時可以快速找出問題癥結點,並設計規劃出未來衛星地面系統遠端多元化控制該如何發展。

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隨著大自然環境的變遷,社會科技的進步,人們要求更高的住宅品質。在消防系統,給排水系統,電力系統要求上越來越進步,每一個系統都需與自動化並連結於應用。 建築業是台灣產業龍頭,住宅上添加更多自動化設備,達到住宅更加便利性。現階段的建築案中不論是辦公大樓或是住宅案,在品質需求中各建商都積極投入自動化系統,使用者可以回到家充分享受到輕鬆的感覺,各建商的建案都標榜著雲端科技系統或是會呼吸的房子。 雲端服務系統在市面上設備琳瑯滿目,雲端自動化設備多不勝數,甚至廣告也是日新月異,消費者僅略知何謂雲端,對於雲端系統架構卻不清楚,不知道如何去了解雲端服務。 本論文即針對各雲端產品中抉擇標榜著大樓雲端自動化科技龍頭西門子,介紹雲端服務,分析其雲端系統項目,解析雲端服務所使用的設備模組,了解雲端服務的線路架構。本研究比較遠雄建設U-TOWN,分析太子雲世紀樣品屋的雲端服務功能特色,探討其未來展望可擴充性。

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本文針對懸臂樑固定端夾持力大小對懸臂樑振動響應之影響,探討夾持力對自然頻率與阻尼比之影響。模擬分析方面,參考接觸摩擦物理模型建立懸臂樑運方程式,應用有限元素分析軟體LS-DYNA針對不同夾持力下之夾持結構做衝擊暫態響應分析。實驗部分,利用荷重元量測夾持力,進行模態實驗分析,獲得不同夾持力下之結構自然頻率。進而由實驗所得之時間響應數據推算阻尼比值,可探討夾持鋁片夾持力與阻尼比之關係。結果顯示,當夾持懸臂樑結構之夾持力越大自然頻率較高,顯示高剛性之結構特性,而夾持力大至一定值後,夾持面趨近於剛體夾持,而阻尼比隨夾持力越大,其值有減小之趨勢,夾持力大至一定值後,其能量之耗損非因夾持力所造成。

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