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崑山科技大學機械工程研究所學位論文

崑山科技大學,正常發行

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  • 學位論文

由於二氧化碳排放造成海洋酸化對地球生態系統造成很大威脅。鈣化藻與包括珊瑚和軟體動物的鈣化族群最易受酸性環境傷害。鈣化藻有重要生態作用,他們會幫無脊椎動物製造定居的基材。鈣化再生物界很常見,相信是要避免磷酸鹽在細胞內結晶而發展出的能力鹼由於早期海洋鈣離子濃度增加,使得許多海洋生物發展出將鈣離子從細胞內部排出的能力媒介。目前海洋中的鈣化作用都是受到生命的調控。 本研究探討是否可利用螢光來判斷鈣化藻的健康度,螢光用420-490 nm 激發光及用515 nm長通濾波來觀察螢光。他們發螢光的能力與鈣化作用有關聯。它們利用原始的方式擷取太陽能,使得他們能夠發出螢光。相對於較現代光合作用植物所使用的開迴路電子流系統,鈣化藻使用的是閉迴路。若能將螢光和鈣化作用之間的關係做一個深入的理解,便可以方便地確定鈣化藻的健康。鈣化也是產生膨壓的機制。

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本研究動態量測摩擦係數及表面磁場之變化以研究磨鍍薄層對摩擦磁化的影響。除了主要以純銅與鐵配對的方式做為實驗試片之外,並追加鋁、錫、鋅、紅銅、黃銅、鉑、金、銀分別對鐵摩擦之實驗,以釐清配對材料之互熔性對磨鍍薄層及表面磁場變化之影響。 由於先前之研究已發現鐵對鐵自己配對時,滑動速率只會增加表面溫昇而消磁,並不會明顯影響磨耗機制,然而,垂直負荷卻會影響磨耗機制並導致表面磁化。因此,本實驗也以垂直負荷及線速度為實驗操作參數,根據動態量測摩擦係數及表面磁場的實驗結果,並配合磨耗表面之SEM照片觀察,研究磨鍍薄層對表面磁化之影響。 結果顯示只有在嚴重磨耗時才會出現明顯的表面磁場變化,故由表面磁場產生的瞬間即可判定材料轉移的時機。隨著垂直負荷之增加,磨鍍薄層堆疊層數越多且越厚,磁化越嚴重。隨線速度之增加,磨鍍薄層之磨鍍面積增大且磨鍍薄層之表面形貌也較平整,其產生表面磁化之摩擦距離有延後的現象並且在高速時有短暫的消磁現象。整體而言,銅對鐵的消磁現象與鐵對鐵的消磁現象是不同型態的情況,但其表面磁場飽和值一致。配對材料之互熔性與合金材料之高硬度性質會影響磨鍍薄層堆疊之表面形貌,並進而影響動態摩擦係數及表面磁場之變化。因此,動態量測表面磁場變化的方法未來具有發展成為監控磨鍍薄層行為的潛力。

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實驗顯示,動物組織細胞在42~45℃高溫中,會發生凝固性壞死(coagulation necrosis),其存活率也會隨著加熱時間的增長環境而降低,並且放射線治療配合高溫治療增加其療效因為熱能可以破壞細胞對輻射能的抵抗能力。利用超音波具有波長短、穿透力強特性,作為高溫腫瘤治療之加熱工具。針對各別的腫瘤深度、大小,運用超音波因壓電片的形狀、半徑的差異所產生不同的能量分佈,從事設計所需的換能器提供腫瘤治療使用。 本文是以波動理論與生物熱傳方程式作為研究理論的推導基礎,分別用來分析超音波在果凍內的強度及熱傳導現像所造成的溫度分佈情況。首先以數值方法求出不同直徑不同放射頻率的超音波換能器所產生波壓分佈,並模擬在果凍內插入熱電偶量在不同位置上超音波能量所造成的溫度上升情形,用數值方法求解以生物熱傳方程式在不同的超音波能量下,整個溫度場變化情形。 本研究除了數值分析超音波換能器所產生的波壓、溫度分佈外,也製作一超音波換能器然後以此換能器作為加熱工具在果凍模型放射超音波波束,模擬超音波高溫治療,利用溫度量測系統量取不同位置溫度上升情形,並實際量測其波壓分佈清況,以AIMS(Acoustic Intensity Measurement System)與溫度量測系統 ( 2701 Ethernet Multimeter / Data Acquisition system),實驗分析結果作為腫瘤治療所需使用的超音波換能器設計依據。

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現今工業時代,人口集中於都市中,運動的空間與時間逐漸減少,所以家庭用運動器材的成為健身運動的主要器材,再加上能源短缺的世界趨勢,發展自發電阻尼控制系統的健身器材則為相關業界的重要研究課題。 本文針對節能產品的需要,進行自發電阻尼系統的設計與控制之研究,以健身腳踏車為實作標物,其主要架構有發電系統、阻尼系統與控制系統。發電機組主要研究高效率、低噪音的發電品質,並對相關理論與材料進分析與介紹;阻尼系統主要利用發電機的外轉子飛輪作為導磁體,並配合外部電磁鐵作為磁力來源,再以控制系統控制電磁鐵的電流大小,使其對飛輪產生電磁制動與磁滯制動,最後以控制電路及控制程式的最佳化設計,達到高準確性與高性能的制動控制系統。 最後本文以實驗的結果數據,與舊有系統比較,扭力增加了39%,功率增加了49%,證實所提出的新型阻尼系統確實可行並且有較高的性能。

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汽車是近百年來的科技象徵,從世界的第一輛蒸氣汽車、世界第一輛汽油車到現在的太陽能概念車,其周邊的零件及周邊的配件,在人類為了追求更好的生活品質時,許多的產品被的設計出來,樣式及種類多到數不清。 近年來,人類的生活品質提升,在週休二日的風氣帶動中,對車子的需求相對的提升,也帶動了車子周邊產品的需求,例如:汽車改裝燈、汽車窗簾、汽車飾品、、、、等,而汽車窗簾為近年來最熱門的商品,車廠也將此產品作為標準配備。 而本研究針對汽車手動側窗簾在設計與製造過程中,一.須注意何種的設計方式,二.材料的運用:(a).塑膠材料選用 (b).鋼鐵材料選用 (c).彈簧力量的設定選用,三.分析窗簾在作動時所受力及力量的分布方向、材料所受的變形,四.分析並找出此產品的零件最佳化的設計及成品的最佳化的設定。 由以上的結果可得知,汽車手動側窗簾在經過最佳化設定後,只需提供幾個參數,便能得知相關材質、尺寸的設定,可降低設計者的設計時間及降低產品開發所產生的問題點。

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隨著台灣經濟的高度成長,國民所得大幅提升,人們對物質需求相對提高,模具的用途愈來愈廣泛,需求愈來大。由模具的需求和用途的推廣可以測知國人所得的成長與工業結構的進步。因此模具工業之發展確實有加以研究之價值。 模具產業在台灣正面臨產業升級的壓力與日愈艱難的產業經營環境,必須面對中國大陸強大的吸磁效應,國內勞動成本居高不下,若不改變現行之一般產業競爭策略,提出創新策略來因應於未來環境的挑戰,勢必無法與世界各國競爭。 台灣模具產業必須提昇自我的體質,強化行銷通路,掌握產品研發的方向與人才的培育,充分了解自己的處境及優勢才能突破現況持續成長。因此模具產業的轉型及多角化經營相形重要,加強研發新產品及走向輕巧高附加價值產品成為台灣模具業振衰起敝的必要條件。 本論文的研究藉由模具製作設計探討產爭優勢之形成,分析之理論基礎以製造設計為架構,藉以了解台灣模具產業的實力、構成與持久性,將所蒐集的資料依分析架構彙整得到初步結果,並選定國內的廠商 (力伽實業股份公司),做為質性研究來分析其經營策略。 主要的結論如下: 一.台灣模具產業之競爭優勢在於品管能力與加工技術能夠生產高附加價值之產品來擴大市場銷售,並且加強上中下游分工合作使得產品品質能夠全面提升,增加產業競爭力。 二.台灣模具產業隨著全球區域經濟形成,國際間物材流通之快速,依據自己的企業體質尋求出最適合的創新策略,發展出優良的競爭條件,才能使模具產業在競爭市場中永續發展。文並希望對於產業中之企業與將來繼續研究模具產業之各界人士有所助益。

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本研究係以健身車為主要研究主體,尋找相關學術期刊、論文及專 利公報,依據主體結構加以分析,並探討其中之優缺點,作為後續新 型健身車機設計研發的參考方向。 本研究所採用之器材主體為腳部踩踏運動與座椅連桿運動,使用者 能夠利用簡單的機構操作,便可使用腳部不同運動方式之運動健身器 材。內容著重於分析先前之相關設計,並以修改先前產品之缺點、提 高結構利用率、占用最少的空間為前提之下,提出融合各項優點之新 型健身車設計。 本研究以SolidWorks 繪圖軟體繪製所設計之健身車3D 零件與3D 組合件,並驗證此設計方向之可行性;再利用COSMOSMotion 模組進 行運動模擬來驗證健身車之作動受力情形是否符合預期;接著使用 COSMOSWorks 模組來進行應力分析,以測試所設計之運動器材在各種 模式下是否具有一定的安全性,利用以上流程完成一連串之健身車設 計研發過程,並順利設計出一具競爭力之運動器材。

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