机械制造概述:从手工制造到智能制造
机械制造的发展历程
机械制造的发展历程
机械制造是人类为了满足自己生产和生活需求而创造的技术和科学,其发展历程可以追溯到人类最早的工具制造时期。
以下是机械制造的主要发展阶段:
1.手工制造时期:在这个时期,人们使用手工工具进行物品制造,所有工具、机器都是由手工制作的,这种方法缺乏效率,速度慢,制造品质常常不稳定。
2.水力机械时期:人们开始尝试利用水力来驱动机器,发明了水车等机器,这种机器虽然提高了生产效率,但受限于水力资源和机器在使用时难以控制的缺点。
3.蒸汽机时期:发明了蒸汽机,人类开始真正利用机器来提高生产效率,这种机器可以在煤炭等化石燃料的驱动下工作,使机器的使用更加广泛。
4.电动机时期:随着电力技术的发展,电动机的出现彻底改变了机械制造的面貌,电动机可以无限制地提供动力,使得机器的工作更加高效、准确。
5.智能制造时期:随着计算机技术的发展,机器的自动化程度越来越高,智能制造技术的出现使得机器能够更加灵活、高效地工作,有效地提高了机器制造的效率和生产品质。
综上所述,机械制造经历了手工制造、水力机械、蒸汽机、电动机和智能制造的不同阶段,每个阶段都遇到不同的挑战和问题,同时也推动了机械制造技术的发展,使得机械制造在现代社会中具有重要的地位。
《智能制造概论》教学大纲
《智能制造概论》课程教学大纲一、课程的地位、作用和任务《智能制造概论》课程在智能制造工程专业的课程体系中扮演着重要的角色,它是几乎所有专业课程的基础。
智能制造是由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统,其日益成为未来制造业发展的核心内容。
为了适应智能制造行业形势发展的需要,解决社会亟需智能制造工程领域相关的专业人才的问题,我国高校纷纷开设智能制造工程专业,旨在为智能制造行业培养人才。
《智能制造概论》作为该专业课程体系的基础,对于学生了解智能制造理论和方法、把握智能制造技术的发展,具有非常重要的作用,也能够让学生认识到改变传统生产方式,建立高效、专业的智能制造体系的重要性。
通过对本课程的学习,学生不但能够了解智能制造各部分的基本概念、基础知识,而且能够很好地掌握智能制造技术和方法,为后续专业课程的学习打下良好的基础。
《智能制造概论》课程的任务在于培养学生的科学思维能力、创新能力,树立理论联系实际的工程观点和提高学生分析问题和解决问题的能力,提高综合素质。
二、教学内容和教学要求第1章智能制造概述1. 知识点和教学要求(1)了解智能制造的发展历程,从手工作坊制造到智能制造的6种制造模式及特点;熟悉精益制造和柔性制造概念、产生背景和特点。
(2)熟悉四次工业革命,每次工业革命的推动力、崛起的国家;了解德国工业4.0计划的宗旨和主要内容;熟悉我国发展智能制造的指导思想和战略目标。
(3)掌握智能制造的概念、特征和5个关键环节;了解智能制造与传统制造在产品设计、产品加工、制造管理以及产品服务方面的差别。
(4)掌握智能制造的5种制造模式,重点是网络协同制造和大规模定制。
(5)了解我国发展智能制造的意义、目前面临的挑战和智能制造未来的发展趋势。
2. 本章重点(1)精益制造和柔性制造的概念、产生背景和特点。
(2)四次工业革命。
(3)智能制造的概念和5个关键环节。
(4)智能制造的5种制造模式。
智能制造与传统制造的异同。
智能制造发展历程
智能制造发展历程
智能制造是指利用先进的信息技术和先进制造技术,通过整合、优化和协同作业,实现制造过程的高效、灵活和智能化的生产方式。
下面是智能制造发展历程的几个关键阶段:
1. 机械化生产阶段:在19世纪末和20世纪初,机械化生产逐渐取代了传统的手工生产方式。
蒸汽机、电动机和流水线等技术的引入,使得生产过程更加高效和可靠。
2. 自动化生产阶段:在20世纪中叶,自动化技术的引入进一
步提高了生产效率。
传感器、执行器和计算机等设备可以实现自动化控制,从而减少了人工干预,提高了生产的精度和稳定性。
3. 数字化生产阶段:随着计算机和信息技术的快速发展,生产过程中产生的大量数据可以进行采集、分析和管理。
数字化技术的应用使得生产计划、资源调度和质量控制等工作变得更加可靠和高效。
4. 网络化生产阶段:随着互联网和通信技术的普及,不同设备和系统之间可以实现联网和信息共享。
通过物联网和云计算技术,企业可以实现设备之间的协同作业,从而提高生产的柔性和适应性。
5. 智能化生产阶段:近年来,人工智能、机器学习和大数据分析等技术的快速发展,为智能制造提供了新的机遇。
智能制造通过将人工智能技术应用于生产过程中,实现自动化、智能化
和优化控制,提高生产效率和质量。
总之,智能制造的发展经历了从机械化到自动化、数字化、网络化再到智能化的演进过程。
通过不断引入先进的信息技术和制造技术,智能制造将会在未来进一步推动制造业的转型和升级。
智能制造技术在机械制造行业中的应用研究
智能制造技术在机械制造行业中的应用研究一、引言随着人工智能技术和机器人技术的不断进步,智能制造技术已成为各行业竞争的新焦点。
机械制造行业作为制造业的支柱产业之一,也逐渐向智能制造向转型。
智能制造技术在机械制造行业中的应用已经成为未来发展的重要方向,将极大地提高机械制造业的生产效率和产品质量。
本文将从智能制造技术的概念入手,探索智能制造技术在机械制造行业中的应用研究,为机械制造业的未来发展提供一些借鉴和思考。
二、智能制造技术概述智能制造技术是一种结合了信息技术、自动化技术和智能控制技术的高度集成系统,可以实现资源、设备、人员和信息的高效协调和整合,最大化地提高企业的生产效率和产品质量。
智能制造技术在机械制造行业中的应用主要体现在以下几个方面。
三、物联网技术在机械制造行业中的应用1. 物联网技术介绍物联网技术是指通过物理网络、传感器、智能设备和云计算等技术手段实现物品之间的互联互通,建立起信息交互与资源共享的新型网络。
在机械制造行业中,物联网技术可以实现生产设备信息的实时监控和远程操作控制,为企业的生产过程带来更多的可控性和效率提升。
2. 物联网技术在机械制造行业中的应用(1)传感器监测与适时预警。
通过安装在设备上的传感器,实时检测设备的工作状况、耗能、产出等数据。
在出现异常情况时,物联网系统会及时向生产管理人员发送预警信息,以保证生产过程的稳定性和可持续性。
(2)生产过程远程监控与控制。
物联网技术可以实现对生产过程的全面监控和远程操作控制,生产管理人员可以实时关注工作台的状态和变化,从而做出适时、正确的决策。
四、人工智能技术在机械制造行业中的应用1. 人工智能技术介绍人工智能技术是一种通过仿生原理与计算机技术结合的新型技术,主要以智能机器人、智能语音识别、智能图像识别、自然语言处理、机器学习、深度学习等技术手段为主,并在许多领域取得了重大突破。
在制造业中,人工智能技术可以提高企业的生产效率和产品品质,降低人工成本,增强企业的竞争力。
机械制造技术ppt课件完整版
•机械制造技术概述•机械制造工艺基础•先进制造技术目录•自动化制造系统•现代生产管理方法•绿色制造与可持续发展•未来展望与挑战01机械制造技术概述定义与发展历程定义机械制造技术是指通过加工、装配、调试等手段,将原材料或零部件转化为具有特定功能和使用价值的机械产品的过程。
发展历程机械制造技术经历了手工制造、机械化制造、自动化制造和智能制造等阶段,不断向着高效、高精度、高质量的方向发展。
1 2 3机械制造技术是工业发展的基础,为国民经济各部门提供装备和技术支持,推动工业化和现代化进程。
促进工业发展机械制造技术通过优化生产流程、提高加工精度和效率,降低生产成本,提高企业的竞争力和经济效益。
提高生产效率机械制造技术的不断创新和发展,为制造业提供了更多的可能性,推动了新技术、新工艺和新产品的不断涌现。
推动技术创新机械制造技术的重要性机械制造技术的分类及应用领域分类机械制造技术可分为金属切削加工技术、特种加工技术、装配与调试技术等。
应用领域机械制造技术广泛应用于汽车、航空航天、能源、轨道交通、模具等领域,为这些领域的发展提供了重要的技术支持。
02机械制造工艺基础切削运动、切削力、切削热等切削加工的基本概念车刀、铣刀、钻头等刀具的种类与结构车床、铣床、钻床等切削机床的组成与分类车削、铣削、钻削等切削加工的应用实例切削加工原理及设备铸造方法、铸造合金、铸造缺陷与防止铸造工艺锻造方法、锻造设备、锻造缺陷与防止锻造工艺焊接方法、焊接材料、焊接接头设计与工艺焊接工艺砂型铸造、自由锻、电弧焊等铸造、锻造与焊接的应用实例铸造、锻造与焊接工艺A BC D热处理与表面处理技术热处理工艺退火、正火、淬火、回火等热处理与表面处理的原理及设备加热炉、淬火槽、电镀设备等表面处理技术电镀、喷涂、化学转化膜等热处理与表面处理的应用实例调质处理、渗碳淬火、镀锌等03先进制造技术数控加工技术概述数控加工设备数控编程技术数控加工工艺数控加工技术01020304定义、发展历程、应用领域等。
机械制造业概述
机械制造业概述一、什么是机械制造业机械制造业是指利用物质、能量和信息流进行生产加工,以制造各种机械设备和产品的行业。
它是现代工业的基础和支撑,为其他各个行业提供设备和技术支持,对国家经济的发展起到重要的推动作用。
二、机械制造业的重要性1.促进工业化进程:机械制造业是工业化进程的重要组成部分,通过生产高效、高精度的机械设备,推动了各个行业的发展,促进了生产力的提升和经济的繁荣。
2.增加就业机会:机械制造业是一个劳动密集型行业,能够为社会提供大量的就业机会,改善人民的生活水平,促进社会稳定。
3.提高国家竞争力:机械制造业的发展水平直接关系到一个国家的综合实力和国际竞争力。
优秀的机械制造业能够提高国家的技术水平、产品质量和品牌声誉,增强国家的竞争力。
三、机械制造业的发展历程1. 手工制造阶段手工制造阶段是机械制造业的起源阶段,人们利用简单的工具和技术进行生产制造,主要依靠人力和动物力。
2. 工业革命前期工业革命前期是机械制造业蓬勃发展的阶段,人们开始使用蒸汽机、纺织机和铁路等机械设备,生产方式发生了根本性的变革。
3. 机械化生产阶段机械化生产阶段是机械制造业快速发展的阶段,各种机械设备的出现使得生产效率大幅提升,生产过程实现了部分自动化。
4. 数字化智能制造阶段当前,机械制造业正逐步向数字化智能制造转型,利用大数据、云计算和人工智能等技术,实现生产过程的全面自动化和智能化。
四、机械制造业的关键技术1.机器人技术:机器人是机械制造业的核心技术之一,可以替代人工完成繁重、危险和单调的工作,提高生产效率和产品质量。
2.自动化技术:自动化技术可以实现生产过程的自动化控制和调节,提高生产效率、降低成本和减少人工错误。
3.模具技术:模具技术是机械制造业中的重要技术,它可以实现对产品形状和尺寸的精确控制,提高产品的一致性和可靠性。
4.3D打印技术:3D打印技术是一种新兴的制造技术,可以直接将数字模型转化为物理模型,大幅缩短产品开发周期和降低成本。
简要阐述制造技术的发展历程
简要阐述制造技术的发展历程随着人类社会的不断发展,制造技术也在不断演变和进步。
从最初的手工制造到现代的智能制造,制造技术的发展历程可以追溯到数千年前。
古代制造技术的发展主要依赖于人类的手工劳动。
在古代,人们使用简单的工具和设备来制造物品,如石器、陶器和纺织品。
这些手工制造的过程需要大量的人力和时间,效率较低,但在当时是非常重要和必要的。
随着科学的发展和工业革命的到来,制造技术开始迈入机械化时代。
18世纪末,英国发明家约翰·凯耐斯发明了蒸汽机,这标志着工业革命的开始。
蒸汽机的出现使生产过程得以自动化,大大提高了生产效率。
同时,机械化的出现也催生了一系列相关的制造技术,如纺织机械、铁路交通和矿山机械等。
进入20世纪,制造技术迎来了更加巨大的飞跃。
电力的广泛应用使得工厂的生产更加高效和稳定。
机械化程度不断提高,生产规模持续扩大。
此外,新材料的发现和应用也为制造技术的发展提供了新的动力。
例如,合金材料的应用使得机械零件的强度和硬度得到了显著提高,推动了机械制造的进步。
20世纪中期,计算机的出现引领了制造技术的进一步革新。
计算机控制系统的应用使得生产过程更加自动化和智能化。
计算机数控技术的应用使得机床的精度和稳定性得到了极大提高,为复杂零部件的加工提供了可能。
此外,计算机辅助设计和计算机辅助制造技术也为制造过程的优化和精细化提供了有效的工具。
进入21世纪,制造技术正朝着更加智能化和自动化的方向发展。
智能制造技术的崛起使得生产过程更加高效、灵活和可持续。
人工智能、大数据和物联网等先进技术的应用使得制造企业能够实现智能化的生产管理和控制。
同时,在制造材料方面,纳米材料和生物材料等新材料的应用也为制造技术的发展带来了新的机遇和挑战。
总结起来,制造技术的发展历程可以概括为手工制造、机械化、电气化、计算机化和智能化五个阶段。
每个阶段的发展都离不开科学技术的进步和人类对于生产效率和质量的不断追求。
随着时代的变迁和科技的发展,制造技术将继续推动着人类社会的进步和发展。
制造业的五个阶段
制造业的五个阶段随着科技的不断进步和全球经济的变化,制造业在过去几十年来经历了许多不同的发展阶段。
本文将介绍制造业的五个主要阶段,并探讨每个阶段的特点和影响。
第一阶段:手工制造时代在人类历史的早期阶段,制造业是以手工制造为主导的。
人们使用简单工具和技术,通过手工操作来完成产品的制造。
这个阶段的特点是劳动密集型、效率低下和生产规模有限。
由于缺乏机械设备和大规模生产的能力,产品的制造速度和质量有限。
第二阶段:机械化生产随着工业革命的到来,制造业开始进入机械化的时代。
人们开始使用机器和蒸汽动力来替代手工劳动,提高生产效率和质量。
机械化使得制造业能够实现更大规模的生产,促进了工业化进程的加速,同时也催生了新的产业和创新。
第三阶段:大规模和流水线生产在20世纪初,亨利·福特引入了流水线生产模式,进一步推动了制造业的发展。
大规模和流水线生产成为制造业的主要特征,生产线上的每个工人负责完成特定的任务,从而实现高效率和大规模生产。
这一阶段的代表是汽车工业,它通过标准化和模块化的生产模式,成功打造出了高效、可靠且负担得起的大众化产品。
第四阶段:自动化和数字化生产随着计算机和自动化技术的快速发展,制造业进入了自动化和数字化生产的阶段。
机器人和计算机控制系统被广泛应用于生产线,大大提高了生产效率、灵活性和质量控制。
这一阶段的代表是电子行业,它以高度自动化和高精度的生产工艺,生产出各种高科技产品,推动了信息技术的不断革新和发展。
第五阶段:智能制造和工业4.0当前,制造业正处于智能制造和工业 4.0的阶段。
通过引入物联网、大数据、人工智能等技术,制造业实现了设备之间的智能互联和优化协调,提高了生产的智能化、灵活化和可持续发展。
智能制造将生产系统转变为智能化的生态系统,实现了生产效率、产品质量和资源利用的最大化。
总结:制造业的五个阶段为手工制造时代、机械化生产、大规模和流水线生产、自动化和数字化生产,以及智能制造和工业4.0。
生产模式的演变及发展趋势
生产模式的演变及发展趋势随着科技的不断进步和全球化的加速发展,生产模式也在不断演变和发展。
从传统的手工生产到现代的自动化生产,生产模式经历了许多变革和创新。
本文将从生产模式的演变和发展趋势两个方面进行探讨。
一、生产模式的演变1. 传统手工生产在早期,人们主要依靠手工劳动来进行生产。
这种生产模式效率低下,成本高昂,产能有限。
但是,由于当时科技水平有限,这种生产模式是唯一的选择。
2. 工业革命时期的机械化生产随着工业革命的到来,机械化生产逐渐取代了传统的手工生产。
蒸汽机、机床等机械设备的发明和应用,大大提高了生产效率,降低了生产成本,推动了工业化的进程。
3. 现代化的自动化生产随着电子技术和信息技术的不断发展,自动化生产逐渐成为主流。
各种自动化设备和机器人的应用,使生产过程更加高效、精准和灵活。
人们可以通过计算机系统对生产过程进行监控和调控,实现智能化生产。
4. 智能制造时代的到来随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的不断成熟和应用,智能制造时代正式到来。
生产设备和系统可以通过互联网实现互联互通,实现生产过程的智能化、柔性化和个性化。
智能制造将成为未来生产模式的主流。
二、生产模式的发展趋势1. 智能化生产未来,智能化生产将成为生产模式的主要趋势。
通过人工智能、大数据分析等技术手段,生产设备和系统可以实现自动化、智能化的运行,提高生产效率和质量。
2. 个性化定制随着消费者需求的不断多样化和个性化,生产模式也将向个性化定制方向发展。
通过柔性化生产线和定制化生产工艺,可以满足不同消费者的个性化需求,提高产品的市场竞争力。
3. 绿色环保随着环境保护意识的不断提高,绿色环保生产模式将成为未来的发展趋势。
通过节能减排、循环利用等技术手段,可以实现生产过程的环保和可持续发展。
4. 产业互联网产业互联网是未来生产模式的重要发展方向。
通过物联网、云计算、区块链等技术手段,可以实现生产过程的数字化、网络化和智能化,推动产业升级和转型。
制造技术的发展历程
制造技术的发展历程制造技术的发展历程可以追溯到人类社会的早期。
在人类发展的各个阶段,制造技术都起着重要的作用,推动着社会的进步与发展。
从最早的简单手工制造,到现代的高度自动化生产线,制造技术经历了漫长而辛苦的发展历程。
人类最早的制造技术可以追溯到石器时代。
当时的人类利用石头制作工具、武器和各种生活用品。
这些石器虽然简单,但它们为人类的生存和发展提供了基础。
随着时间的推移,制造技术不断进步。
农业的发展使人类掌握了简单的农耕工具制作技术。
金属器具的出现进一步推动了制造技术的发展。
在青铜时代,人类掌握了青铜的制作技术,这使得各种金属工具和武器的制作变得更加精细和耐用。
进入工业革命时期,制造技术取得了重大的突破。
蒸汽机的发明使得机器取代了人力和动物力量,进一步推动了制造业的发展。
工人们开始使用机械来完成繁重的工作,这大大提高了生产力和效率。
随着科学技术的飞速发展,制造技术迅速进步。
电力的发明使得机械化生产变得更为高效和可靠。
随之而来的是工業化的兴起,大规模的生产线出现了,生产效率大幅提升。
20世纪80年代以来,计算机科学和信息技术的发展促使制造技术进入数字化时代。
计算机辅助设计(CAD)和计算机数控(CNC)机床的应用使得产品的设计和生产变得更加精准和高效。
到了21世纪,制造技术进入了智能化时代。
人工智能、物联网和大数据等前沿技术的应用,使得制造业的生产方式发生了深刻的变革。
智能制造系统的出现使得设备可以实时进行监控和调整,大大提升了生产效率和质量控制能力。
3D打印技术的突破使得制造技术迈入了新的领域,可以实现个性化、定制化的生产。
制造技术的发展历程不仅是技术的推动,更是人类智慧和创新的结晶。
从简单的石器到智能制造系统,制造技术的发展已经推动了人类社会的进步。
今天,制造业已成为国家经济的重要支柱,为就业和财富创造提供了巨大的机会。
然而,制造技术的发展也面临着一些挑战。
环境污染、资源紧缺、人工智能对人类就业的影响等问题都是制造技术发展的难题。
智能制造技术的发展历程
智能制造技术的发展历程智能制造技术是指通过信息技术、物联网、人工智能等手段,实现生产过程的智能化和自动化,以提高生产效率、降低成本、增加产品质量为目标的一种先进制造技术。
本文将从初期的机械化生产到现代的智能制造技术发展,详细介绍智能制造技术的发展历程。
一、机械化生产的初期机械化生产的初期阶段可以追溯到18世纪末的工业革命时期。
当时,工厂开始采用机械设备替代传统的手工劳动力,以提高生产效率。
蒸汽机、纺织机和印刷机等机械设备的出现极大地推动了生产方式的改变,实现了从手工生产向机械化生产的转变。
二、自动化生产的兴起随着电气技术的发展,20世纪初期出现了自动化生产的雏形。
传送带、计时器和控制设备的应用使得生产线上的产品能够在一定程度上实现自动化流水线生产。
例如亨利·福特在1913年引入了流水线生产模式,实现了汽车制造业的大规模生产,极大地提高了生产效率。
三、计算机与信息技术的应用计算机的发明和信息技术的应用使得智能制造技术迈上了一个新的台阶。
20世纪70年代,计算机数控技术在制造业得到广泛应用。
数控机床的出现使得加工精度得到大幅提升,进一步推动了生产方式的变革。
随后,计算机网络的出现和物联网技术的应用使得生产过程中的各个环节能够实现信息共享和实时监控,为智能制造技术的发展奠定了基础。
四、人工智能技术的发展人工智能技术的快速发展为智能制造技术带来了新的机遇。
例如,机器视觉技术的应用使得机器能够像人一样进行图像识别和处理,从而实现自动质检和无人驾驶等应用。
另外,智能机器人技术的发展使得生产线上的某些岗位能够由机器人代替,从而减少了人工劳动力的使用。
五、智能制造技术的发展趋势随着技术的不断发展,智能制造技术正朝着更加智能化、柔性化和可持续化的方向发展。
例如,人工智能和大数据技术的结合为智能制造提供了更强大的决策分析和预测能力,可实现智能调度和优化生产过程。
另外,柔性制造技术的应用使得生产线能够根据需求快速转变,适应不同的生产任务。
制造业发展的阶段
制造业发展的阶段随着经济的发展和科技的进步,制造业在全球范围内扮演着重要角色。
制造业的发展经历了不同的阶段,每个阶段都有其独特的特点和发展趋势。
本文将对制造业发展的几个主要阶段进行介绍和分析。
一、手工制造阶段制造业起源于人类的初期社会发展阶段,也就是手工制造阶段。
在这个阶段,制造业主要依靠人力完成,工具和设备非常简单。
产品的数量和质量较低,主要面向当地市场的需求,缺乏规模化生产和标准化管理。
二、机械制造阶段随着工业革命的到来,制造业进入了机械制造阶段。
这一阶段的最显著特点是引入了机械设备来代替手工劳动,提升了生产效率和质量。
机械制造的兴起使得制造业开始向大规模生产转型,并且出现了一些重要的行业,如纺织、冶金和机械制造等。
此外,科学管理理论的提出和应用也对制造业的发展起到了积极的推动作用。
三、自动化制造阶段随着电子技术和自动化技术的快速发展,制造业进入了自动化制造阶段。
在这个阶段,计算机和机器人技术的广泛应用使得生产过程更加智能化和高效化。
自动化制造的兴起带来了生产速度的大幅提升,大批量、高质量的产品成为可能。
同时,随着供应链管理和信息技术的发展,制造业开始向全球化和网络化方向发展。
四、智能制造阶段当前,全球制造业正逐步迈入智能制造阶段。
这一阶段的核心是将物联网、云计算、大数据和人工智能等前沿科技应用于制造业中,实现生产过程的自动化、智能化和个性化。
智能制造的特点是生产过程高度智能化、柔性化和个性化,能够根据需求快速响应和调整生产。
智能制造将有效提升生产效率和灵活性,推动制造业向高附加值和高质量的方向转变。
五、绿色制造阶段制造业的发展不应仅仅追求经济效益,还需要注重环境保护和可持续发展。
绿色制造阶段强调以低碳、清洁和可持续的方式进行生产。
在这个阶段,制造业将注重资源的节约和循环利用,同时减少对环境的污染和破坏。
绿色制造的发展已经成为国际社会的共识和趋势,将对全球制造业的可持续发展产生积极的影响。
总结起来,制造业的发展经历了手工制造、机械制造、自动化制造、智能制造和绿色制造等阶段。
智能制造的发展历程
智能制造的发展历程一、自动化生产阶段在工业革命之前,制造过程主要依赖于手工劳动和简单的工具。
随着工业化的不断发展,生产过程逐渐自动化,引入了机械化、电气化和自动化的生产设备和技术。
这一阶段的目标是实现生产的连续性、可靠性和效率。
在自动化生产阶段,生产过程被分解为一系列标准化的作业流程,并通过自动化设备实现高效的生产。
然而,自动化生产阶段仍需要人工操作和管理,对于生产过程的监控和管理也存在局限性。
二、数字化制造阶段随着计算机技术的快速发展,数字化制造阶段应运而生。
数字化制造是指通过计算机技术实现制造过程的数字化建模、仿真和控制。
这一阶段的目标是实现制造过程的智能化和信息化,提高制造的精度、可靠性和效率。
数字化制造通过建立制造过程的数字模型,实现对制造过程的仿真和控制。
此外,数字化制造还通过计算机技术实现生产数据的收集、处理和分析,提高生产过程的可监控性和可管理性。
三、智能制造试点阶段智能制造是指通过人工智能技术实现制造过程的智能化和自主化。
智能制造的核心理念是实现制造过程的自感知、自适应、自决策、自执行和自学习。
智能制造试点阶段是在数字化制造的基础上,引入人工智能技术,实现制造过程的智能化和自主化。
在这一阶段,智能制造通过集成各种先进技术和系统,构建智能工厂,实现生产过程的自动化、智能化和自主化。
智能制造试点阶段的目标是探索智能制造的技术和应用模式,为全面推广阶段打下基础。
四、全面推广阶段随着智能制造技术的不断发展和完善,全面推广阶段逐渐成为现实。
在这一阶段,智能制造将广泛应用于各个制造领域,实现大规模的智能化和自主化生产。
全面推广阶段的智能制造将更加注重个性化和定制化生产,通过人工智能技术实现快速响应市场需求和个性化生产。
同时,全面推广阶段的智能制造还将注重绿色环保和可持续发展,实现制造过程的低碳化和资源的高效利用。
智能制造技术的发展历程
智能制造技术的发展历程自工业革命以来,人类社会不断追求一种更高效的制造方式。
智能制造技术的发展历程可以被追溯到20世纪,随着信息技术迅猛发展,智能制造逐渐成为当今世界制造业的重要发展方向。
本文将从机械化制造的起步,到数字化制造的崛起,再到现代智能制造的突破,系统地介绍智能制造技术的发展历程。
一、机械化制造的起步19世纪末,人们开始使用机械设备来替代人力进行生产。
蒸汽机和纺织机的出现,为制造业带来了革命性的改变。
机器的运作速度快,产能大大提高,为工业生产提供了强而有力的支持。
这一时期的机械化制造虽然解放了劳动力,但依旧存在需求无法预测、生产过程单一、对工人技能要求低等问题。
二、数字化制造的崛起20世纪60年代,随着计算机技术的快速发展,数字化制造开始进入人们的视野。
计算机数值控制(CNC)技术的出现,使得制造过程更加精确,提高了产品的质量和稳定性。
随后,出现了计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工艺规划(CAPP)等数字化技术,实现了设计与制造过程的无缝衔接。
数字化制造技术的发展不仅提高了制造效率,还加快了新产品的研发和推广周期。
三、现代智能制造的突破随着人工智能、物联网等技术的不断发展,现代智能制造正迎来全面突破。
智能制造将机器与网络结合起来,打破传统制造的边界,将制造资源高度整合,达到生产过程的自动化、灵活化和智能化。
通过感知设备以及大数据分析,智能制造能够实现对生产过程的实时监控,提高产能和效率的同时,降低资源的消耗和浪费。
智能制造技术的发展离不开诸多关键技术的推动。
其中,人工智能、机器视觉、云计算、大数据、物联网等技术为智能制造的发展提供了强大的支撑。
人工智能使得智能制造系统具备学习和决策能力,提高了生产的自主性和灵活性;机器视觉技术为制造过程提供了高精度的视觉检测能力;云计算和大数据分析能力使得智能制造系统具备海量数据处理和分析能力;而物联网技术则实现了设备之间的互联互通,构建起大规模智能制造系统。
机械制造的基本概念与发展历程
机械制造的基本概念与发展历程机械制造是工业生产的基础,其发展历程见证了人类科技进步的历程。
从最初原始的手工劳作到如今高度自动化的智能制造,机械制造技术的演进折射出人类智慧的不断迸发。
本文将从机械制造的基本概念入手,探讨其发展历程,以期全面认知这一工业支柱的变迁。
机械制造的基本概念机械制造是指利用各种机械设备和工艺,对金属、塑料、木材等材料进行加工,制造出所需产品的过程。
其核心内容包括材料选择、加工工艺、装配工艺等。
材料选择关乎产品质量和性能;加工工艺如铸造、锻造、切削等决定着产品的外观和尺寸精度;装配工艺则确保各部件协调配合,最终实现产品功能。
可见,机械制造涉及广泛,需要融合多学科知识,体现了工业生产的系统性。
机械制造的发展历程机械制造的发展历程可划分为四个阶段:手工作坊时期、机械化生产时期、自动化生产时期和智能制造时期。
手工作坊时期(18世纪中期前)在这一时期,机械制造主要依靠人工操作,生产效率较低。
工匠们凭借丰富的经验和熟练的技艺,用简单的工具如锤子、锉刀等制作出各种机械产品。
这种以手工为主的生产方式局限于小型作坊,产品质量和尺寸精度难以把控,难以适应日益旺盛的市场需求。
机械化生产时期(18世纪中期-20世纪初)18世纪中期,蒸汽机的问世开启了机械化生产时代。
工厂取代了作坊,机器取代了手工。
机床、传动装置、工装夹具等设备的广泛应用,极大提高了生产效率和产品质量。
标准化生产,使产品更加统一。
但这一时期的机械制造仍需要大量人工操作,自动化水平较低。
自动化生产时期(20世纪初-20世纪80年代)20世纪初,电力取代蒸汽成为主要动力源。
电机、液压、气动等技术的应用使生产过程进一步自动化,机床和工艺装备的性能不断提升。
20世纪60年代,数控技术的问世,使机床能够按预先编制的程序自动完成加工,大幅提高了生产灵活性。
这一时期机械制造进入自动化时代,大幅提高了生产效率,但仍存在刚性、缺乏智能等问题。
智能制造时期(20世纪80年代至今)进入20世纪80年代,计算机技术、自动化技术、信息技术等的深度融合,使机械制造进入智能时代。
纺织机械设备概述及相应发展趋势
纺织机械设备概述及相应发展趋势一、概述纺织机械设备是指用于纺织生产的各种机械设备,主要包括纺纱机、织布机、印染设备等。
随着科技的不断进步和市场需求的变化,纺织机械设备在设计和制造方面也不断进行创新和改进。
二、发展历程1.手工纺纱阶段手工纺纱是人类最早的制造方式之一,最早可追溯到公元前5000年左右的新石器时代。
当时人们使用手工制作简单的棍子或轮子来将棉花、毛线等原材料加工成线。
2.水力纺织阶段公元18世纪初期,英国开始利用水力驱动机器进行生产。
此时出现了第一台自动化精密机器——约翰·凯伊发明的“飞梭”织布机。
这一发明使得英国成为了当时世界上最大的棉布生产国。
3.蒸汽动力阶段19世纪中期,蒸汽动力开始被广泛应用于工业生产中。
这也促进了纺织机械设备的发展,出现了更多种类的机器,如卡棉机、梳棉机等。
4.电力阶段20世纪初期,电力开始被广泛应用于工业生产中。
这一技术的应用使得纺织机械设备得以更加精细化和自动化。
此时出现了大规模生产的自动化纺纱机和织布机。
5.数字化阶段21世纪初期,随着信息技术的发展和数字化制造技术的普及,纺织机械设备也开始向数字化、智能化方向发展。
现在的纺织机械设备已经实现了高速、高效、低耗能的生产方式。
三、发展趋势1.高速化随着市场需求的不断增长,纺织品生产量也在不断提高。
为了满足市场需求,纺织机械设备需要实现更高速度的生产。
2.智能化随着信息技术和人工智能技术的不断发展,纺织机械设备也需要实现更加智能化的控制方式。
这将使得生产过程更加稳定、可靠,并且可以提高生产效率。
3.低耗能环保问题已经成为全球关注的热点问题之一。
纺织机械设备需要实现更加低耗能的生产方式,以减少对环境的影响。
4.多功能化随着市场需求的不断变化,纺织机械设备需要实现更加多功能化的设计。
这将使得一台机器可以完成多种不同的生产任务。
5.柔性化随着市场需求的不断变化,纺织品生产需要更加灵活、快速地调整生产线。
因此,纺织机械设备也需要实现更加柔性化的设计。
机械制造中的智能制造系统与应用
机械制造中的智能制造系统与应用智能制造系统是指通过整合信息技术和工程技术,实现自动化、智能化、网络化的生产模式。
在机械制造领域,智能制造系统的应用正逐渐提升了生产效率、降低了成本、提高了产品质量。
本文将重点探讨机械制造中智能制造系统的概念、关键技术以及应用案例。
一、智能制造系统的概念智能制造系统是指利用先进的信息技术、传感器、控制技术等,通过对生产设备、生产过程、生产企业等进行信息化、数字化的管理和控制,实现生产过程的自动化、柔性化和智能化。
智能制造系统的核心是数据采集、数据分析和数据应用,通过实时监测和分析生产数据,实现对生产过程的精细化管理和优化。
二、智能制造系统的关键技术1. 物联网技术:物联网技术是智能制造系统的基础,通过传感器和网络技术将各个生产设备、产品与信息系统进行连接,实现设备之间的沟通和信息的实时共享。
2. 大数据技术:大数据技术用于对生产数据进行分析和挖掘,帮助企业实时监测和掌握生产过程的状况,提高生产效率和产品质量。
3. 人工智能技术:人工智能技术在智能制造系统中发挥着重要作用,例如机器学习、自动识别、智能控制等,能够帮助系统自动感知和决策,提高生产的灵活性和智能化水平。
4. 虚拟仿真技术:虚拟仿真技术可以对生产过程进行模拟和预测,帮助企业进行生产计划和资源优化,降低生产成本和风险。
三、智能制造系统的应用案例1. 智能车间:智能车间通过将各个生产设备、生产线与信息系统进行连接,在车间内实现设备之间的协同和智能化控制。
例如,生产线上的机器人可以根据生产计划自主调整工作节奏和路径,提高生产效率和柔性化。
2. 智能供应链:智能供应链通过物联网技术和大数据分析,实现对供应链的实时监控和优化。
企业可以根据市场需求和生产能力,实现原材料的及时供应和生产计划的调整,提高供应链的响应速度和灵活性。
3. 智能质量管理:智能质量管理通过对生产过程中的质量数据进行实时监测和分析,可以帮助企业及时发现和解决质量问题,提高产品的一致性和可靠性。
制造业的概述
制造业的概述制造业是指以人工或机器为工具,通过一系列的工序和操作,将原材料或零部件加工、组装、制造成可使用的终产品的产业部门。
在现代经济中,制造业是一个非常重要的组成部分,对于一个国家的经济发展和产业结构调整具有重要的意义。
一、制造业的发展历程制造业的发展经历了漫长的历史过程,从最初的手工制造开始,到后来的机械制造、自动化制造,再到现在的智能制造,不断地追求效率和质量的提高。
1. 手工制造时代:在人类社会发展的初期阶段,人们利用手工技艺进行各种物品的制造,技术水平相对较低,生产效率低下。
2. 机械制造时代:随着工业革命的到来,出现了蒸汽机、纺织机械等大规模机械设备的应用,生产力大幅度提升,制造业进入了机械制造时代。
3. 自动化制造时代:随着电气技术的发展,机械设备逐渐实现自动化操作,生产效率进一步提升。
在这个时代,大规模的工厂生产成为主流。
4. 智能制造时代:随着信息技术的迅猛发展,制造业开始引入智能化和自动化生产技术,实现生产过程的数字化和智能化,提高了生产效率和产品质量。
二、制造业的重要性制造业对于现代经济体系的发展具有重要作用,具体表现在以下几个方面:1. 经济增长的驱动力:制造业对国家的经济增长起到重要的拉动作用,它是创造实际产品和增加价值的重要渠道。
制造业的快速发展可以促进就业增长和劳动生产率提升。
2. 技术创新的推动者:制造业是技术创新的重要领域,它推动了新技术、新材料和新产品的研发与应用。
技术创新对于提升制造业竞争力和实现产业升级至关重要。
3. 产业结构优化的重要推手:制造业的发展对于调整和优化国民经济的产业结构起到了积极的推动作用,有助于实现产业结构的升级和转型。
4. 对外贸易的支柱:制造业是国际贸易的主要组成部分,许多国家的出口主要依赖于制造业产品。
制造业的竞争实力直接关系到国家对外贸易的竞争力。
5. 带动其他行业发展:制造业的兴盛也会带动其他相关行业的发展,如原材料供应商、物流运输、销售渠道等,形成完整的产业链。
制造模式演化过程
制造模式演化过程一、引言制造模式是指人们在制造产品时所采用的一系列组织和管理方式,它对于提高生产效率、降低成本、提高产品质量等方面具有重要作用。
随着科技的发展和社会的进步,制造模式也在不断演化。
本文将从历史的角度,介绍制造模式演化的过程。
二、手工制造模式人类最早的制造模式当然是手工制造模式。
在这种模式下,产品的制造完全依靠人力,工序繁琐、效率低下。
然而,在这个阶段,人们已经开始意识到一些基本的生产组织原则,如分工、专业化等。
三、工业化制造模式工业革命的到来,带来了工业化制造模式的诞生。
这一模式以机械化、自动化为特征,通过使用机器和先进的生产设备,大大提高了生产效率。
工业化制造模式的典型代表是流水线生产模式,它将产品的制造过程分解为多个简单的工序,每个工序由不同的工人负责,通过协同工作,实现了大规模生产。
四、柔性制造模式随着科技的进步,制造模式也在不断演化。
柔性制造模式是一种以灵活性为核心的制造模式。
它通过使用先进的技术和设备,实现了生产过程的高度灵活性和自动化。
柔性制造模式的核心思想是根据市场需求,随时调整生产线的设置和排布,以适应不断变化的市场。
五、数字化制造模式数字化制造模式是当今制造业的最新演化阶段。
它以数字技术为基础,实现了生产过程的全面数字化和智能化。
数字化制造模式的核心是物联网技术的应用,通过将设备、工件等与互联网连接,实现了设备之间的信息共享和协同工作,大大提高了生产效率和产品质量。
六、智能制造模式智能制造模式是数字化制造模式的进一步演化。
它以人工智能技术为核心,实现了生产过程的自主决策和智能化控制。
智能制造模式的特点是具有较强的自学习和适应能力,能够根据环境变化和市场需求,自主调整生产策略和流程。
七、未来趋势随着科技的不断进步,制造模式也将继续演化。
未来的制造模式将更加注重环境友好和可持续发展。
同时,人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展,也将为制造业带来更多创新和突破。
预计未来制造模式将更加注重个性化定制和灵活生产,以满足消费者不断变化的需求。
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木牛流马
木牛流马,为三国时期蜀汉丞相诸葛 亮发明的运输工具,分为木牛与流马。 史载建兴九年至十二年(231年-234 年)诸葛亮在北伐时所使用,其载重 量为“一岁粮”,大约四百斤以上, 每日行程为“特行者数十里,群行三 十里”,为蜀国十万大军提供粮食。
世界八大奇迹之一:秦代兵马俑
兵马俑坑内出土的青铜兵器有剑、矛、戟、弯刀以及大量的弩机、箭头等。 据化验数据表明,这些铜锡合金兵器经过铬化处理,虽然埋在土里两千多 年,依然刀锋锐利,闪闪发光,表明当时已经有了很高的冶金技术,可以 视为世界冶金史上的奇迹。
1946年美国第一次播出黑白电视。 图为50年代电视节目录制现场
中国第一台电视机在1958年3月17日诞生。 当时的天津通信广播电视厂利用国产电子管 加上苏联的元器件生产出了第一台北京牌14 英寸黑白电视机。12年后,天津通信广播电 视厂又制造出了中国的第一台彩色电视机, 时间是1970年12月26日
卡尺
王莽 (公元前45-公元23)时期的卡尺,和我们现 在用的相差无几
5300年前的人类玉器上打孔的钻头仅有0.07毫米
考古专家在安徽含山县铜闸镇凌家滩、 距今约5300年前的新石器时代人类生活 的遗址发掘出土一整批的玉器。凌家滩 出土的玉人(身高7.7厘米、肩宽2.1厘米、 厚0.8厘米)双臂各带6个玉环,腰间饰 三斜条纹的腰带,玉人背后有一隧孔, 这个隧孔的制作是经过7道工序才钻出来 的。隧孔打法十分科学,它先是在两端 打出直径0.07毫米的竖孔作定位,然后 再斜钻贯通。这种钻法常见于现代人过 江隧道的设计和施工,而五千多年的凌 家滩先民就已习用,古人的智慧完全超 出了我们的想像。
越 王 句 践 自 用 剑
秦代的高超“形态记忆合金” 术
在清理秦始皇兵马俑一号坑的第11过洞时,考古工作者发现了一 把"记忆合金剑"。这把青铜剑被一尊重达150公斤的陶俑压弯了,其弯 曲程度超过了45度,当人们移开陶俑之后,令人惊诧的奇迹出现了: 那又窄又薄的青铜剑,竟在一瞬间反弹平直,自然恢复。当代冶金学 家梦想的"形态记忆合金",竟然出现在2200多年前的秦代俑坑里。
刚刚做完心脏移植手术的一个婴儿 被医生放入特别护理箱内
试管婴儿
第一个试管婴儿于1978年7月25日23时47分在英国的奥尔德姆市医院诞生, 她的名字叫路易丝.布朗
机器人
二、中国古代著名科技发明
2000年前青铜利剑惊世骇俗
1994年在秦始皇兵马俑二号坑内又发 现了一批青铜剑,长度为86公分,剑身 上共有8个棱面。考古学家用游标卡尺测 量,发现这8个棱面误差不足一根头发丝, 已经出土的19把青铜剑,剑剑如此。这 批青铜剑结构致密,剑身表面都进行了 精细的锉磨、抛光,故极为平整光亮。 刃部中磨纹细腻,纹理来去无交错,它 们在黄土下沉睡了2200多年,出土时依 然光亮如新,锋利无比。经试验,一次 尚能划透18层纸。古剑埋了两千多年为 什么没有生锈,依然锋利无比呢?经过 进一步的研究发现,剑的表面有一层10 微米厚的铬盐化合物。这一发现立刻轰 动了世界,因为这种"铬盐氧化"处理方 法,是近代才出现的先进工艺,德国在 1937年,美国在1950先后发明,并申请 了专利。事实上,早在2000年前的春秋 战国时期,中国人就已掌握了这一先进 的工艺。
机械制造概述
——从传统加工到智能制造
一、 20世纪影响人类的重大发明 二、中国古代科技史 三、制造业的战略地位 四、工业4.0与智能制造
一、 20世纪影响人类的重大发明
蒸汽机:推动了整个工业革命的发展
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“沃森先生,请立即过来,我需要帮助!”这是1876年3月10日电话发明人亚 历山大· 贝尔通过电话成功传出的第一句话,电话从此诞生了,人类通讯史从 此掀开了一个全新的篇章。 人类进行无线通讯的梦想则是1973年在美国纽约实现的。当时,这台世界 上第一个实用手机体积大,重达1.9实现了人类飞向天空的梦想
世界上第一架使用型直升机
1903年12月17日莱特兄弟 驾驶他们制造的飞行器员 进行首次持续的、动力的、 可操纵的飞行
mini500 参考价格:19 万 座位:1 座 航程:361 KM 速度:120 KM/H 飞行高度:3050 M
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凌家滩出土的一枚指甲盖大小的玉喇叭,高1.3厘米 ,口径1.7厘米,口壁厚0.09厘米,底径0.9厘米,底厚0.1 厘米。底部中心有一单面钻孔,壁有砣切磨痕。喇叭壁薄 如纸。现在,它被裹在棉花里,没人敢去称它的重量,怕 弄碎了这无价之宝
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卡尔· 奔驰就是现今德国大名 鼎鼎的“奔驰”汽车公司的第 一代祖宗,戴姆勒--奔驰汽车 公司的创始人之一。1878年他 34岁时,首次研制成功了一台 二冲程煤气发动机。1883年开 始创建“奔驰公司和莱茵煤气 发动机厂”。1885年10月,奔 驰设计制造了一辆装汽油机的 三轮汽车。奔驰最早制造的这 辆车,由于性能不过关,经常 熄火抛锚。但奔驰并没有因此 而丧气。1886年1月29日,奔 驰取得了专利权。此后这辆车 终于以全新的面貌行驶在曼海 姆城的大街上。因此德国人把 1886年称作汽车的诞生年。
中国古代四大技术发明—造纸术
公元 105 年,东汉的蔡伦革新了造纸技术, 制成了一批“良纸”,人称“蔡侯纸”。
蔡 伦
造纸术是在我国古代劳动人民漂絮和沤麻 的经验中逐步总结出来的。蔡伦在造纸术发明 中的主要贡献有三:一是扩大了造纸原料来源, 除用破布、旧鱼网等外,还采用了树皮;二是 改进了造纸工艺,除淘洗、碎切、泡沤原料外, 还可能用石灰进行了碱液烹煮;三是使造纸业 从纺织业中分化出来,成为一个独立的手工业 部门。
蒂姆· 伯纳斯· 李爵士(1955 年出生 于英国)是万维网的发明者、互联 网之父、英王功绩勋章获得者、不 列颠帝国勋章获得者、英国皇家学 会会员、英国皇家工程师学会会员、 美国国家科学院院士。1989 年 3 月他正式提出万维网的设想;1990 年 12 月 25 日开发出了世界上第一 个网页浏览器。他是关注万维网发 展的万维网联盟的创始人。
1946年,美国物理学家莫奇利任 总设计师,研制成功世界上第一 台电子管计算机ENIAC(图中左 为莫奇利)
天河二号由中国国防科学技术大学研制的超 级计算机系统,以峰值计算速度每秒5.49亿 亿次、持续计算速度每秒3.39亿亿次双精度 浮点运算的优异性能位居榜首,成为全球最 快超级计算机。
互联网——对人类社会所产生的巨大影响之一, 让人欢喜让人忧
造纸术的发明,为人类的文化传播、思想交流、科学发展提供了 不可缺少的物质手段。
中国古代四大技术发明—印刷术
在活字印刷术发明以前,最原始的印刷方法是把纸铺在石碑上 打贴、涂墨的墨拓法,约发明于公元 4 世纪左右。到 6 世纪初的隋、 唐之际,出现了真正的印刷术——雕版印刷术,比手工抄写是一个巨 大的进步。现存世界上第一部标有年代的雕版印刷品,是在敦煌莫 高窟发现的《金刚经》,刻印于唐咸通九年(即公元868年),现存 英国伦敦博物院图书馆。而欧洲到14世纪才有刻板印刷。 随着社会的发展和印刷量的增大,雕版印刷也适应不了社会的需 求。此时,活字印刷应运而生。据沈括的《梦溪笔谈》记载,公元 1041~1048年间,毕升用胶泥刻成单字,用火烧成活字,再拼版印刷。 后来,元代王桢又创制了木活字,还发明了转轮排字架,提高了排 字效率。
中国古代四大技术发明——指南针
我国早在战国时期就发现了磁石具有吸引铁和指示方向 的性能,并用天然磁石制成指示方向的勺形仪器——“司南
勺”。东汉张衡在《东京赋》中第一次将司南改称指南。北
宋曾公亮主编的《武经总要》中,记述了一种指南鱼的制作 方法:用薄铁叶裁成鱼形,烧红后靠地磁场使其磁化,在行
军中需要时,把它浮在水面上,铁叶鱼就能指南。这种指南
公元二世纪的汉代熨斗
现代电熨斗是美国人在十九世纪末发 明。早在公元二世纪的汉代中国人就已开 始使用熨斗了。 "金斗"则是采用鎏金工艺精制的熨斗, 那不是一般的民间用品。 鎏金[1] 是将金 和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后 加热使水银蒸发,金就附着在器面不脱
高精密度的现代车床机械装置的运用
先人高超的技艺令人震撼,一些玉器的硬 度达到7度(最高8度),孔壁上摩擦痕迹规 整、平行,这必须得由钻头高速旋转,而 且有琢玉砂均匀附着才可能形成。它们充 分说明当时的切琢工具非常锐利,同时也 拥有高速旋转的传动机械,就像我们今天 所使用的高精密度的车床等一类机械装置。 否则,绝达不到这样的效果。
鱼磁性太弱,实用价值不大。后来,沈括在《梦溪笔谈》中 记载了指南针的制造和装置方法。
指南针
司南和地盘 复原模型
中 国 古 代 罗 盘
中 国 古 代 罗 盘
中 国 古 建 筑 太 和 殿
选好的泥土要露天放置整整一年,去 其〝土性〞。然后浸水将粘土泡开, 让数只牛反覆踩踏练泥,以去除泥团 中的气泡,最终炼成稠密的泥团。再 经过反覆摔打后,将泥团装入模具, 平板盖面,两人在板上踩,直到踩实 为止。然后阴干砖坯,要阴干7个月以 上,才能入窑烧制。 烧制时,先用糠草熏1个月,去其 潮气,接着劈柴烧1个月,再用整 柴烧1个月,最后用松枝烧40天, 才能出窑。 为皇家烧砖更是严上 加严,每一块砖的尺寸也是有严格 把控,一共有三种规格,分别为二 尺二、二尺、一尺七。
RV-7 参考价格:26 万 座位:2 座 航程:1239 KM 速度:351 KM/H 飞行高度:6900 M
Helicycle直升机 参考价格:25.7 万 座位:1 座 航程:257 KM 速度:153 KM/H 飞行高度:3353 M