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『明天先到,無常先來?』 面對生與死,我們沒有選擇權。 看破→知道醒悟參透, 放下→將擁有的捨得。 自在-隨緣、隨心、隨意! 但願-~~~~~ 「昨日你入我夢來,相信你夢中也有我!」 追念................ 廣結善緣,發洩心中的苦悶, 傾倒心情垃圾,舒緩心思平衡情緒。 天平的兩端, 如果一端放著相知,另一端放著相惜, 那就是一種幸福。 相知:是知道對方如何為自己付出,而且珍惜緣分。 相惜:是知道要如何去為對方付出,而且掌握緣分。 祝~~~~~~~- 快樂!! 幸福 !! 平安!! 健康!!

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  • 4月 26 週二 201112:08
  • 鋁合金高速銑削之性能驗證


針對國產高速加工機,以常用之6061 鋁合金之面銑和端銑為標的,規劃並進行粗切削與精切削實驗,以探討該機器之高速切削性能以及最佳的切削參數。粗切削實驗是探討以最大材料移除率為目標之切削參數,實驗透過簡單的切削顫振實驗,可以在較低的轉速下採用較高的切削深度,其材料移除率則可提高2.4 倍。而精切削則透過田口式實驗法來規劃實驗,實驗時同時量測其切削力與表面精度,以探討最佳切削力之製程參數組合,實驗結果顯示切削深度與每刃進給是影響切削力的最大因素,透過適當的切削參數組合,可以獲得較低的切削力與較佳的表面精度。
高速切削(High Speed Machining;HSM) ,是一種利用淺切深、
高速進給和高轉數的切削方式,不但可以大幅降低加工成本與時間外,並因熱變形小、表面品質佳與切削力低的優點,已廣為航太產業之輕合金薄壁加工件以及電子電機甚至光電模具產業之硬合金切削加工所採用[1-3] 。隨著這些優點與市場優勢,國內的相關產業亦有相當大的興趣,加以歐美、日本等先進國家,由於HSM 技術發展已是行之有年,加上近年HSM 工具機進入量產,更加深國內產業對HSM 技術發展的殷切。
  HSM 首先由德國人Salomon 於1931 年向德國專利局申請HSM 專利開始,直至一九六○年代初期,HSM 的基礎理論、切削加工機構等基本知識才稍略具備,一九九○年代更由於高速主軸發展迅速,演變至今,使得發展達七十年之久的HSM 理論得以落實。由於技術提昇,目前國內業者產製的數控工具機已將主軸的標準轉數提昇到了8,000 rpm 至12,000 rpm,甚至達100,000 rpm 以上的工具機研發案,而進給速度則同時提高為20 至25 m/min ;因此更希望透過研究和實驗以瞭解HSM 加工特性,進而可應用於國內的切削加工產業。
  一般HSM 的加工參數,包括高速主軸轉數、高速進給和高速控制等三方面,在實際切削行為中,HSM 和傳統切削的比較,不但可以獲得有別於傳統切削所達不到的利益外,所擴及的應用領域和產業領域也相對增加;另相關文獻如Hunter [4] 與Greif [5] 更直接指出HSM 的技術優點包括材料移除量增加36 倍;表面精度可達0.7 至1.9 μm ,接近拋光品質;切削力則降低30%左右,尤其是在徑向切削力大幅縮減,提高了薄壁件和細長比高、剛性差的零件加工精度;又HSM 之加工機器激振頻率較高,工件平穩震動小,使得薄壁零件的加工表面及精度更加優越;再者,切削熱大部分被切屑迅速帶走,工件幾乎為絕熱加工,因而更適合加工於容易產生熱變形的零件。
  高速切削之相關技術,包含HSM 的操作程序、刀具選用、加工件和材質選配、切削參數組合和工具機能力等均需適當的支援配合[6]。因此建構HSM 之技術架構,必須有相當的週邊技術與最佳參數支援才能達成,尤其是製程參數的探討,國內雖有相關文獻的研究,但大多僅止於實驗室性質或是以國產相對傳統較為高速的工具機進行難切削材料之技術探討,有鑒於此,本研究目標在於針對國人自行開發之之高速切削加工機,透過高速銑削實驗以及最佳化方法,分析其對於常用之6061 鋁合金進行高速銑削時,以最大切削效率之粗切削以及最小切削力之精切削進行切削實驗,了解機器之加工特性,並作為機器性能評估之指標與性能改善之依據。
  高速切削的優點之一在於減少切削時間,提高切削效率,另一特點則在於切削後優良的表面品質。
然而前者是高速切削有高進給率而具有高材料移除率(material removal rate;MRR) 的效果;而後者則是因為高的表面切削速度配合低進給率與低切削深度所造成的結果,此二者分別適用於粗切削與精切削,故此二切削性能的評估需分別進行粗切削與精切削驗證。


 
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  • 10月 27 週三 201015:09
  • 鑄造熱處理


      對於鑄造工程師以及機械結構設計工程師而言,熱處理事一項非常有意義,而具甚高價值用以改進材料品質的方法,借熱處理可以改變或影響鑄鐵的組織及性質,同時可以獲得更高的強度、硬度,而改善其磨耗抵抗能力等等。


由於目的不同熱處理的種類非常多,基本主要可分成兩大類,第一類是組織構造不會經由熱處理而發生變化或者也不應該發生改變的,第二則是基本的組織結構發生變化者。第一熱處理程序,主要用於消除內應力,而此內應力係在鑄造過程中由於冷卻狀況及條件不同而引起。組織、強度及其他機械性質等,不因熱處理而發生明顯變化。對於第二類熱處理而言,基地組織發生了明顯的改變,可大致分為五類:(1)軟化退火:其目的主要在於分解碳化物,將其硬度降低,而提高加工性能,對於球狀石磨鑄鐵而言,其目的在於獲得具有甚高的肥力鐵組織。(2)正常化處理:主要用改進或是使完全是波來鐵組織的鑄品獲得均勻分布的機械性質。(3)淬火:主要為了獲得更高的硬度或磨耗強度,同時的到甚高的表面耐磨特性。(4)表面硬化處理:主要為獲得表面硬化層,同時得到甚高的表面耐磨特性。(5)析出硬化處理:主要是為獲得高強度而伸長率並不因而發生激烈的改變。




(1)鑄鐵之種類:


    鑄鐵可以當作是一種在基地上含有高矽與高碳成分的鋼,同時有石墨與雪明碳鐵散佈在基地內部,此石墨與雪明碳鐵係在凝固過程中晶析出來,而此類析出物可以稱為共晶石墨或共晶碳化物。基地內主要含石墨者稱之為灰鑄鐵,主要含雪明碳鐵者稱之為白鑄鐵,如果在基地內,同時含有石墨與雪明碳鐵,一般可稱之為混合式鑄鐵。白鑄鐵由於具有很高的硬度與脆性,所以用途較少,主要還是用於耐磨材料。灰鑄鐵的主要性質,是共晶石墨的形狀與大小而定,而這些石墨無法經由熱處理予以改進。事實上,具有非常低的強度及硬度。石墨析出的形狀,無法在以熱處理加以改變,最多在熱處理過程中,令碳化物分解,游離出來碳形成石墨。


    一般而言灰鑄鐵內的石墨,主要以層次狀析出,可稱為層次狀石墨鑄鐵。若將鐵水已鎂及稀土金屬可以使石墨在凝固過程中以球狀析出,此類鑄鐵稱之為球狀石墨鑄鐵,在完全相同的石墨數量下,此種基地組織狀況,對於材料性質則有甚大的影響,球狀石墨鑄鐵,所具有的性質與基地相同的鋼接近,故其強度可以提高至380~1000N/ ,彈性模數亦比灰鑄鐵高出很多,而伸長率可提高到30%,如果以鎂合金處屬處理的份量不足則不會形成球狀的石墨,而形成累積性的石墨稱之為蠕虫狀石墨其特性大致介於灰鑄鐵和球狀鑄鐵之間。




(2)鑄鐵之正常化處理


正常化處理的目的是不論鑄造組織為何,均令基地上形成波來鐵組織,此外經過正常化處理可細化波來鐵,相對於鑄造組織,韌性不降低而可獲的甚高的強度,此外正常化處理可使材料達到均質化的目的,對於合金性鑄鐵而言,可使其強度、韌性同時提高,正常化處理的第一個階段,事實上就是石墨化退火,因此經過正常化處理後,原則上應無共晶碳化物的存在,由於鑄件的基地組織在經過正常化處理以後將完全為波來鐵。


    圖2-1所示為正常化處理的時間,溫度曲線,第一段是先提升到退火的溫度保持一段時間,而後在空氣中冷卻,退火的溫度必須高於變態溫度以獲得完全的沃斯田鐵組織,處理時退火的溫度不宜過高,否則會出現出大的沃斯田鐵結晶而獲得粗大的波來鐵組織,一般最常用的退火溫度大約在900℃左右,在此溫度範圍內,鑄件內存在的碳化物會分解,假如鑄造組織內確定無碳化物,退火溫度可稍降低約在850℃左右。退火的冷卻速率必須快到令石墨周圍不發生肥粒鐵的現象,同時其速率也不能快到出現變韌鐵或麻田散鐵,對於非合金性的球狀石墨鑄鐵而言要合宜地控制冷卻速率相當不容易,必須具有豐富的經驗而且對於冷卻速率的適用範圍必須能夠清楚地確定,最重要是不發生肥粒鐵圈為主要原則。一般而言,其冷卻速率由770℃降到700℃時間約需一~五分鐘,此種冷卻速率可在空氣中冷卻,肉厚之鑄件則必須考慮使用強風或特定的風速。



圖2-1正常化處理的時間-溫度曲線


 


    正常化處理主要目的在於形成波來鐵組織且具高品質的球狀鑄鐵,對於灰鑄鐵而言,其主要目的在於改進及加強高強度灰鑄鐵的強度,以獲得波來鐵組織令其具有很高的抗磨耗強度。就經濟觀點而言,煉製鑄鐵時,應配合成分的調整以及波來鐵促進元素的添加。表2-1所示為正常化處理對於灰鑄鐵的強度與硬度之影響,而表2-2為正常化處理對球狀石墨鑄鐵的作用,非常清楚地可以看出,在鑄造狀態下的波來鐵-肥粒鐵鑄鐵,經正常化處理以後可化得較微細的波來鐵組織,有較高的強度,延性可能稍微降低,對於鑄造狀態本應為波來鐵組織的材料而言,經過正常化處理後,強度會增加,延性不會降低,主要的原因是在於波來鐵細化與組織均質化效果,因而消除了偏析與脆化區的存在。




















機械性質處理前處理後
抗拉強度232270
硬度      HB190220
      表2-1正常化處理對灰鑄鐵之影響

 









































組                 織0.2差距強度抗拉強度伸長率   %硬度   HB
肥粒鐵-波來鐵系鑄造狀態35254010181
 正常化處理4387405254
波來鐵系鑄造狀態4277203250
 正常化處理4998505274
表2-2正常化處理對石墨鑄鐵之影響

註:強度單位(N/ )




(3)鑄鐵之弛力退火處理


    幾乎所有的鑄件在冷卻過程中都會產生熱應力,在熱處理過程中,特別正常化處理和退火處理之後均會成內應力,內應力發生的主要原因在於鑄件的內部肉厚不同,在急速冷卻過程中由於熱降的差異發生,肉厚不同會使每一個不分的收縮各異,因而引起了所謂內應力,冷的部分具有較高的潛變長度,而熱的部分其長度較低,故熱的部分就會在冷的部分收縮後形成熱點造成部份的變形,變形部分之強度,隨著變形度的增加而提高,最後再不能進一步變形時,鑄件內部形成某種程的彈性應力,甚至塑性應變,即為內應力,此應力幾乎可高達與抗拉強度等值,一且由於任何外在的原因使局部應力超過抗拉強度的時候,此類鑄件很容易因而造成破裂,熱處理是消除內應力最重要的一種方法,主要程序是升高溫度,令所有鑄建在非常均勻而緩慢的情況下,加熱及冷卻。


    退火溫度的高低,主要視鑄件的組成部分,以及必須消的強度量而定,甚至必須考慮組織的可能變化,最適合的退火溫度可大致歸納如下:對非合金性的鑄鐵而言,約在500~575℃之間,對於低筋性的鑄鐵而言,大約在550~600℃之間,對高合金鑄鐵而言則在600~650℃之間,爐內的溫度分布,必須儘可能的均勻以避免存在溫度梯度,不論任何情況下,用於退火的火焰或熱氣體,不能直接噴向鑄件,以避免在加熱的時候,薄壁的部分在次引起熱應力,而增加殘留應力的存在量,進而引起破裂,在到達退火溫度後的第一小時內大部分的內應力均會消除,則視鑄件的厚薄而定,一般而言鑄件厚度每增加25mm必須增加一小時的退火時間。




(4)鑄鐵之軟化退火處理


    灰鑄鐵與球狀石墨鑄鐵軟化退火,事實上是一種針對碳化物分解的熱處理,對非合金性及低合金鑄鐵而言,鐵碳所形成的碳化物並非是一種穩定相,在高溫中經過一段足夠長的時間,碳化物分解成為石墨、肥力鐵或沃斯田鐵,此類分解過程就是一般所謂的軟化熱處理,同時也是製造展性鑄鐵的主要程序,灰鑄鐵裡的碳化物主要分兩類,第一類是在凝固過程中形成的共晶碳化物(Eutectic Carbide),一般稱之為自由碳化物(Free Carbide)。軟化處理主要分成兩個步驟,及第一段石墨化及第二段石墨化,共晶碳化物之分解為第一段石墨化,波來鐵分解為肥力鐵與石墨之步驟為第二段石墨化。圖2-2所示為軟化處理時間-溫度曲線,如果波來鐵分解時予以非常緩慢的冷卻,則同時可達到弛力退火的效果。





圖2-2軟化退火時,溫度-時間曲線


  


 第一段石墨化處理的目的在於消除共晶雪明碳鐵,因此當灰鑄鐵或者球狀石墨鑄鐵,再凝固過程中,石墨形成不完全,大部分都會形成共晶雪明碳鐵,在鑄件的角落和銳邊處,由於冷卻速率較快,或以金屬模鑄造時激冷效果均會產生共晶雪明碳鐵,另當矽的含量不夠,或接種的處理不良都會產生硬點,或形成碳化物,如果鑄鐵內具碳化物的穩定元素,儒Cr、V或太高之錳含量時,也會形成相同的結果,如果是由於成分的配合不恰當,晶界形成共晶碳化物,則鑄件的肉原對碳化物之形成不會產生之影響,此類碳化物在某一個溫度範圍內相當的不穩定,其分解速度隨著溫度的降低而急速的減小,且隨著溫度的升高而急速的增加。第一段石墨化的溫度不宜太低,其溫度範圍大約在850℃至950℃之間,對球狀石墨鑄鐵而言,由於需要較高的韌性,因此溫度不宜超過920℃,以免發生沃斯田鐵初晶,退火的時間必須加長,退火時間的長短不僅由退火溫度來決定,同時需考慮鑄鐵的種類成分,甚至要考慮碳化物的種類,一般而言退火時間可由2~15小時,為了避免脫碳,同時考慮經濟上的效益,退火時間應儘可能地縮短,石墨化元素如矽及微量的銅可加速雪明碳鐵的分解,而碳化物的穩定元素,如鉻、鋁、銅,在正常情況下會嚴重地延遲石墨化的時間。


    第二段石墨化處理的目的是消除或減少波來鐵,其主要作用在於分解波來鐵,或者經過第一段石墨化處理後,在冷卻過程中,防止波來鐵的再形成,第二段石墨化處理可見圖2-1中,應與第一段石墨化裡共同進行,假如無共晶碳化物存在,也可單獨進行,主要的執行步驟,是在變態溫度以下非常緩慢的冷卻,或者在變態溫度以下保持一段時間,對球狀石墨鑄鐵而言,肥粒鐵化後的組織對性質有非常大的影響,對灰鑄鐵而言,肥粒鐵系的組織單使材料變軟而已,雪明碳鐵的分解速率隨著溫度之增加而增加,此現象與第一段石墨化處理結果相似。溫度超過變態溫度範圍,則有部分的組織發生沃斯田鐵化,冷卻時,可在次形成波來鐵,當溫度超過600℃時,波來鐵分解非常迅速。直到其完全分解為止,退火時間需要8至12小時,當溫度超過某一臨界點時,此肥粒鐵的生長速率會得到相反的效果,可見要完全成肥粒鐵化所需要的退火時間在4~24小時之間,溫度則在680~740℃之間。




(5)鑄鐵之淬火與回火


    所謂淬火是將材料自沃斯田鐵區域之溫度非常快的速率將溫度降低以防止波來鐵或肥粒鐵的形成,自沃斯田鐵區冷卻到Ms溫度由於時間太短碳元素不會發生擴散,基地直接變態為麻田散鐵,此組織非常堅硬但也相當脆,可以回火方式令其變軟,以提高韌性,因此經過不同溫度回後,可以獲得不同硬度、強度及韌性的組合。而有所謂的恆溫脆火或熱溶淬火,即在鹽浴和金屬浴內進行淬火,造成中間相或變韌鐵的組織,在鑄鐵中常進行淬火和回火處理的是球狀石墨鑄鐵,對灰鑄鐵而言,較無特殊意義,最多在要提高灰鑄鐵的磨耗強度時才會考慮進行淬火處理,事實上此結果可藉表面處理達成。對球狀石墨鑄鐵而言,經過淬火回火的處理後,可以獲得與鑄造或正常化處理相同的強度,但具有更高的降伏強度,結果獲得較大延性,特別是的得到較高韌性,因為經淬火、回火後,基地上含有較高碳,同時在這種情況下要比含有波來鐵組織時容易進行表面硬化處理。


    若在空氣中冷卻,非金性及低合金性鑄鐵之硬化能力不夠高,因此必須在某些液體中進行淬火,為了避免淬火時發生熱裂,使用的淬火液最好是油或某種懸浮液而應避免使用水,淬火時鑄件內部會形成溫度梯度,同時由於時間的差異,隨著麻田散鐵的形成所引起的體積變化率亦不相同,同時鑄件內部的內應力隨之增加,很容易形成熱裂或者在鑄件內形成很高的內應力,在這種情形下,應將油浴的溫度提高至50~100℃之間,藉此可以避免應力的形成,對於肉厚差甚大的鑄件而言,特別要小心地將肉厚的部分,首先伸向淬火液,如此可減少肉薄部分所受的熱應力,同時油液內的油,必須加以攪拌,或令其流動,或將鑄件在淬火液內不停的晃動。


    鑄鐵的淬火溫度應在820~920℃之間,一般工廠最常使用的溫度是在850~900℃之間。當淬火溫度太低時,會造成含碳量較低之沃斯田鐵,經過淬火後較軟,同時所形成麻田散鐵的強度亦較低,相反如果淬火溫度太高,沃斯田鐵內含碳量過高,淬火時發生熱裂的危險性增高,形成殘留沃斯田鐵的機會亦變大。


    淬火後之鑄鐵實際上脆性甚高,同時含過高之內應力,為了改進其延性及韌性必須在經過回火處理,其處理程序與鋼相似,加熱速率應低於100 K/小時,回火溫地應在450~600℃之間,回火時間大約是4小時,回火時間太長或溫度過高,會是強度及硬度下降很多,但可提高延性,在較低之溫度經較長的時間進行回火,可造成相當均勻之回火效果,同時整個鑄件之特性分布亦甚均勻,為了防止內應力的再發生,尤其對於複雜的鑄件,回火後應緩慢冷卻至200℃以下。


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  • 9月 10 週五 201009:22
  • 模具設計_成型品


模具設計應考量的項目
一、 成型品的因素:

(1)材料的流動比




(1)材料的流動比

(2)肉厚的考慮:


1)構造強度


2)脫模強度


3)能否均勻分散衝擊力。


4)嵌合金屬件時,是否會發生金屬或肉厚破裂。


5)成形品薄與厚的防範(收縮凹陷)。


6)接合線(融膠線)的部位是否正常。


7)成型品肉薄、肉厚與稜銳角部,是否會填充完整。


8)節省塑料的設計。




 




(3)分模面及拆型線(Parting Line)宜考慮的事項:


1)分模線宜在成形品比較不顯眼位置或形狀。


2)毛邊易處理或整修位置。


3)分模線宜簡單如直線或幾何曲線或不成死角的位置。


4)澆口的位置或形狀選擇。


5)現有加工方式容易達成的位置。


6)滑塊結構及強度適合的面或幾何面相接位置。


7)配合排氣需求,在成品段差位置做拆型。


8)深槽面或不易頂出的垂直面


 


 


(4)成型品所使用的塑料應考慮的因素: 


 


 



(5)拔模斜度:


          拔模斜度 (Taper)又稱拔模角,另稱退縮斜度,是成型


品在模具設計影響尺寸及脫模極大的因素。(但以強制脫模時有


另外的考量方式)



 

3)花紋面


    不同的花紋面需不同的拔模斜度,以避免表面花紋產生擦傷的現象,如下圖示可知:表面越粗糙,拔模斜度要越大。




(4)尺寸精密度的限制  


 




5)脫模的方便性:


為了使脫模順利,要讓公模的抓持力遠大於母模,因此通常公模拔斜度要比母模斜度小1度以上。


 


 


(6)肋




3)肋可以協助減少變形,但不一定是唯一的方案。


 


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  • 9月 09 週四 201011:20
  • 鐵碳合金相圖分析


(一)共析合金
    鋼鐵具有複雜的相圖,其一端為α相固溶體,另一端為Fe 3C之金屬間化合物,在通過γ區進入α+Fe 3C雙相區,所產生的相變化是相當複雜的首先考慮共析成分(含0.76wt%C)的合金,此共析鋼慢慢冷卻通過共析溫度所產生的顯微結構,會產生,交錯的層狀物或兩相(α相和+Fe 3C碳化物)的層狀組織。在此種情況下,相對層狀物厚度比例大約是8比1(α肥力相:Fe 3C碳化物)。此種顯微結構稱為波來鐵(pearlite),因為在低倍率顯微鏡下觀察時,其具有如渦流源頭的外觀圖。波來鐵中α向和Fe 3C碳化物交錯層形成的原因和共晶結構形成的原因是一樣的,因為母相成分不同於各產物相的成分,因此相變態需藉由擴散使碳重新分佈。此種共析反應的顯微結構之變化,需要靠碳原子的擴散,以共析合金而言,碳原子濃度分別由0.76wt%擴散到0.022wt%肥粒鐵區及碳含量6.7wt%雪明碳鐵層,且波來鐵由晶界延伸進入未反應的沃斯田鐵晶粒內。層狀波來鐵的形成原因主要是因為形成此種結構時,其碳原子只需擴散一個最小距離,因而最符合冶金熱力學反應原理。
 
(二)亞共析合金
    接下來解說共析成分以外的其它鐵-碳化鐵合金的顯微結構考慮共析點左邊之成分,即介於0.022wt%和0.76wt%碳之間的相區,此稱為亞共析(少於共析)合金(hypoeutectoid alloy)以碳含量0.25wt%的碳為例。在大約850℃的溫度,顯微結構整體為一單一γ相的晶粒,當溫度徐徐冷卻至約820℃,此時開始進入α+α雙相區,此時會有顆粒狀的α相從γ相中析出,此α相稱為初析α相。其顯微結構係二相共存的。許多小的α相顆粒將沿著原來γ相晶界形成。當溫度冷卻至723℃以上時,剛好在共析溫度之上方,因此但仍然位於α+γ區內,初析α相的分率將增加而顯微結構顯示α顆粒將成長變得較大。當溫度下降到剛好低於共析點723℃以下,所有在共析溫度出現的γ相(此γ相具有共析成分,即含0.76wt%的碳)將根據上述共析反應轉換為波來鐵。出現在波來鐵中的肥粒鐵稱為共析肥粒鐵,而較早形成的肥粒鐵稱為初析(意指在共析之前)肥粒鐵。
 
(三)過共析合金
     含C量介於0.7 wt%6和2.14wt%的碳鋼稱為過共析合金(hypereutectoid alloy)。由γ相區範圍的溫度冷卻下來可得初析雪明碳鐵及波來鐵的顯微結構。以含碳量1.1wt%碳鋼為例,在約900℃時,其顯微結構只有γ晶粒單相出現。徐徐冷卻進入γ+ Fe 3C相區(例如830℃左右),雪明碳鐵沿著最初γ相晶界開始形成,此雪明碳鐵稱為初析雪明碳鐵。當溫度持續下降到通過共析點723℃以下時,所有剩下的共析成分的沃斯田鐵轉換成波來鐵,因此最後的顯微結構包括波來鐵和網狀初析雪明碳鐵為其機械性質因網狀雪明碳鐵硬脆的緣故而較少使用。
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  • 9月 09 週四 201010:41
  • 能源發展中有許多物理問題需要你們去解決

都說物理學有用,連《自然》雜志也在其社論中指出:物理學的“用”不言而喻。在今天由中國工程院舉行的“物理學與可持續發展”工程科技論壇上,中國工程院副院長杜祥琬在《物理學與中國能源可持續發展》的報告中為能源發展“應用”物理給大學生們指點“迷津”。
 
  今天的活動是為紀念世界物理年。一年中,記者多次參加這類活動,其模式已了然于胸:演講者一般都先講為什么定今年為世界物理年、愛因斯坦的貢獻、物理學的重要,然后再介紹自己所研究的學科與物理學的關系及進展。然而,杜祥琬的演講獨辟蹊徑,不但介紹了各種能源在我國的應用情況及未來前景,而且指出了在未來能源中物理學需要幫助解決什么問題。
 
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john 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(15)

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  • 9月 02 週四 201011:40
  • 意識改革的重要性


 任何公司都要因應大環境的改變,採取必要性的改革,才能使公司保持活力泉源,持續運作下去,達到公司既定的目標。改革可分為兩種,一種是跳躍式的創新,另一種是連續式的改善,姑且不論何種改革,任何的進步首要之務就是建立改革共識,有共通的語言與共有的理念,才可能有共享的傳承和經驗。
 
建立共識確實是件不容易執行的事,但是好的開始就是成功的一半,做好意識改革的工作,成功自然會更快的到來。許多人凡事都是為了反對而反對,公司若要進行較大型的專案活動,譬如推行5S運動、QCC品管圈活動、ISO認證等,都會加以全盤否定或採取消極不配合的態度,往往成為改革的絆腳石。其實,對於任何一件事,個人內在主觀意識都會影響外在行為的表現,只要是認為這件事是好的,就會舉一百個理由說明它是對的;只要是認定這件事是不好的,更會舉數百個理由來證明它是不對的。如果認真自我省思且惺惺相惜,就可體會出建立共識的困難性。
 
找來幾個人觀察同樣的一件事物,然後從每個人口中所描述出來的,可能都只是部份表象的呈現,無法很完整的詳述全盤原貌。譬如同樣看一個「手掌」,有人看到的是白白的手心,有人看到的是黑黑的手背,有人更鉅細靡遺的觀察,看到了不同的生命線和事業線,甚至是不一樣的指紋紋路。試問如此要如何建立對「手掌」的共識呢?
 
針對工廠而言,主管若要推動一項活動,勢必也會遭遇同樣的困擾。一般而言,建立共識的最佳手段就是教育訓練,藉由一連串合理且重要的課程安排,採取OJT和OFFJT方式,落實「洗腦」工作,導向欲進行改革的路徑,使之順利成為改革跟隨者,或更進一步成為傳播者。
 
前些日子很流行「企業改造」、「企業再造」、「改造工程」等,事實上都是同一碼子事,就是企業尋求更佳的製程合理化、優勢商品企畫、事業升級與轉型,以求免除淪落到進行危機處理的窘態。而在從事這些企業改造活動的同時,改革共識的形成與建立是不可或缺的基本條件,不管是屬於同一部門的事情,或者是跨部門的活動,或是中心廠和協力廠之間的改革活動,在在都必須要先建立一定程度的共識,有了共識之後,活動才有辦法推動下去,否則將會功敗垂成,徒勞無功。
 
回想曾經參與多家企業的現場合理化輔導,剛開始時所遇到的瓶頸就是認同感的缺乏。一位外來的和尚,如何有效的踏入陌生的地域,且能說服在「習慣領域」中生存許久的人們,使這些人都能夠站起來,一起成為推銷改革的擁護者,這是何等的困難。厲害的意識改革者如同傳教士般,能夠使人們虔誠地信服宗教,這就算是成功。
 
        只要認同感凝聚,接下來的推動可說是順水推舟,而且如同雨過天晴,海闊天空,參與人員充分發揮創意和靈活性,甚至會產生意想不到的好結果,提早達成目標,可能的話,還超越預定目標,成為另一個廣傳的好典範。
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  • 9月 01 週三 201015:46
  • 微孔加工在工業界上的應用


 
微孔加工在工業界上應用廣泛,如噴墨印表機之噴嘴、顯示器電子鎗小孔、高速電腦之微連接器及通訊裝置之元件。但是,利用傳統之微孔鑽床來加工時受限於最小鑽頭直徑不能小於 50μm,故僅可加工孔徑在此範圍以上之小孔。此外,雷射加工法及電子束加工法雖亦可用來加工微小孔,惟雷射加工法會有形狀及孔壁面粗度大的問題,而電子束加工法則效率低。若能改用細微放電加工的方式來加工,除可製作出直徑 10μm 之微孔,表面粗度在 0.1μm Rmax 外,並能改進孔徑精度。但細微放電加工僅能針對導電性材料,為其最大限制。細微放電加工的原理與傳統放電加工方法相同,但放電能量則僅為其數十或數百分之一。現今細微放電加工技術中,日本開發出之超微細放電加工機具最小孔徑可達 5μm,製造精度可達 ±1μm,而表面粗度達 0.1μm Rmax 之水準。
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  • 9月 01 週三 201014:09
  • 合金原素


合金原素
碳: 一種化學非金屬元素,是組成生物體細胞之必需成份,在工業及醫藥上
     用途極廣。
矽: 一種褐色的粉未或晶體化學非金屬元素,堅硬而有光澤,是製玻璃之重要
     原枓。
錳: 一種灰白的金屬元素,可製合金,硬度極大,耐重力強。
鎳: 一種銀白色而有光澤的金屬元素,不長銹,可製硬幣。
鉻: 一種灰白色的金屬元素,韌性硬度很高。
鉬: 一種銀白色的金屬元素,質硬,熔度極高,可製合金。
釩: 一種金屬元素,能增加鋼的硬度和彈性,用途廣。
磷: 一種化學非金屬元素,可製火藥。
硫: 一種淡黃免固體非金屬元素,易燃。
銅: 一種赤色而有光澤的金屬元素,富延展性,是熱及電的優良導體,
     可製合金。
鎢: 一種灰色而有光澤的金屬元素,質極硬,可製合金。
鈷: 一種灰色的金屬元素,質堅硬而有磁性,可和別的金屬製成較硬之合金
     ,工業上用途廣。
鈳: 一種灰白似鋼之金屬元素,能增加不銹鋼對腐蝕劑的抵抗力。
鈦: 一種非常堅硬的銀白色金屬元素,可製成鈦合金,質輕,耐蝕,
     加上電流及化學處理後,會產生不同顏色。
銘: 一種銀白色的金屬元素,質輕,不長銹。
鐵: 一種灰白色而有光澤的金屬元素,質堅硬富延展性,天然鐵石初步鎔鑄後
     即成為鑄鐵(又叫生鐵),再鍊後則成熟鐵。最後精鍊成鋼鐵,用途極廣。
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  • 9月 01 週三 201013:44
  • 用知識平台管理創意的設計公司


再沒有一家台灣的設計公司像浩漢一樣,可以利用電腦管理創意,並成為許多國際大廠的化妝師……
有哪家年營業額不過兩億元的公司,卻敢同時間接下包括摩托羅拉、宏碁、捷安特、海爾等在各個產業稱霸的公司的訂單?答案是浩漢設計,台灣規模最大的設計公司。
一家十六年的小老弟,有何能耐與這些老大哥做生意?
走進台北汐止的企業總部,如走進藝術博物館般,長廊兩側在鹵素燈輝映下,設計輕巧、用色大膽的3C產品靜躺在陳列室內。盡頭的總經理辦公室,陳文龍正仔細盯著牆上的液晶螢幕,弔詭的是螢幕上與桌上全是財務報表,不見設計圖,「這是我們目前所有員工的績效,你看第一名的設計師一天的產值可以有一萬元。」隨即他又看了最後一名的產值,然後搖頭嘀咕要找主管來談談。
 
「我是設計師,但我每天都看財報和管理流程。」他說,做設計一定要懂管理,否則只會做令人「哇……」的設計工藝,在台灣鐵定活不下去。
 
導入製造業流程 老闆看財報管理工業設計
 
「浩漢厲害的地方是能夠把製造業的邏輯搬到工業設計。」明基數位時尚設計中心總監王千睿表示。台灣單就創意設計這部分水準絕對比不上義大利,但浩漢加進製造業強調的流程與效率,就具有競爭力。
 
舉例,要做一張椅子,若只看設計,訂單絕對被國外搶走,但是浩漢卻能提供客戶除設計外,還包括模型生產、模具開發與大量生產,甚至組裝等「one stop shopping(一次購足)」的功能。「這部分連國外也比不上,可說是台灣獨創的模式。」王千睿註解。
 
在傳統製造業,垂直整合簡直家常便飯。但就設計業來看,這個產業的翹楚多半以設計出「典範」為職志,因此量少質精,多半不會大量接單,更遑論替客戶找下游廠商;但是浩漢卻能夠打破傳統模式,在強調標準化的流程上,要求最多訂單又訴求創意。
 
浩漢去年的獲利為一千六百萬,毛利率二五%,快速又能同時接四十個以上的訂單是浩漢的競爭能耐。浩漢設計人員共有一百人,最頂尖的主任設計師手邊有十項產品同時在進行。
 
「設計也要TQC(全面品質管理)。」陳文龍說,要如何在一星期內快速設計出產品,全來自一套知識管理平台。
 
在公司的產品資料庫內,目前共有三百種以上的產品類別。舉例當需要設計一個新手機時,就會立刻在電腦上排出到計畫完成為止各個流程的時間與參與人員。
 
和製造業的流程相似,每階段負責的人不同。畫草圖與做模型分開負責,因此畫草圖的就只負責好幾個專案的草圖,熟能生巧。而每個流程的進度都會回覆到專案經理,以便掌控進度。
 
設計也有標準作業程序 從拇指碟到汽車都能設計
 
設計師除了組成工作團隊外,第一時間透過資料庫叫出過去公司設計過的所有手機外型,以及所謂的「技術資料」。在這個技術資料裡,嚴格規定如手機螢幕離機殼最短距離、顏色和材質的搭配規定等,少說有五十項以上,這些技術資料可以幫助一個沒設計過手機的設計師在初次設計時,就得知有哪些規則一定要遵守和避免,出錯的機會越少,效率自然提高。
 
迥異於一般設計公司自由的發想,浩漢的創意必須建構在這些規定之上才能實施。因此一般設計公司的know-how都存在設計師個人,但浩漢卻能把設計技巧化為SOP(標準作業程序)存回公司,即便設計師離開也不怕出現斷層。
 
然而浩漢並非一開始就導入管理流程。時間回到一九九三年,那年浩漢差點被告、關門大吉。和一般設計公司相仿,浩漢強調自由隨性。然而卻在幫一家國外公司設計POS(銷售點情報)系統外型,卻因為沒有流程控管,導致設計師把一個尺寸數字寫錯,到最後開模才發現產品厚度的安全係數不夠,而且產品組裝不起來。
 
客戶知道後,直接找上門拍桌子,「我就一直頭低低說對不起。」陳文龍回憶,對方更不客氣的說「你們根本沒經驗」,甚至威脅告上法院。後來在賠了新台幣百萬元後,那句「沒經驗」的話就像利刃般縈繞在他心中,讓他回想第一次設計機車車罩時,也因為合不起來而重新修改,經驗如果無法累積,事情絕對會一再重演。當下他才想到引進專案流程管理制度,然而當時設計界的朋友都笑他,「設計怎麼可能被規範?」
 
陳文龍卻不這樣認為,如果有機制能反覆檢視,類似錯誤絕對不會再出現。現在,引進管理制度後,每個流程都會有兩個以上的員工負責校對與審核。設計師也不怕尺寸標錯,「因為每個階段銜接的清單都很清楚。」設計總監林炳昕說。
 
除了從製造體悟快速,「幾乎什麼都能設計也是浩漢的特色。」實踐大學工業設計系主任丑宛茹說。能夠累積如此多樣的設計項目,主要來自大、小單都接。「你要魯肉飯還是燕窩,我們都有辦法設計。」陳文龍解釋金額二十萬到一千萬以上、從拇指碟到汽車都能設計。
 
四地接單兩地製造 走設計整合製造的商業模式
 
設計如此的「雜」,得從浩漢的創業背景談起。十六年前,浩漢原是三陽機車裡的設計部門,後來在分割獨立成為集團子公司後,光設計機車不夠養活員工,馬上面臨存活問題。面對不同產業客戶的設計要求,原本只打算設計和交通工具相關的浩漢,拆解機車後發現,其實機車和許多產品設計有共通性。
 
林炳昕就舉例當時有家具業找上門要求設計椅子,從沒設計過椅子的他,一瞥過去設計機車坐墊的圖,靈光一現,原來兩者材質相似。一旦跨入椅子,就可以延伸到其L家具,增加產品別。
 
隨著整個生產移往亞洲,加上亞洲的設計能力已逐步提升,過去歐美設計、亞洲製造的模式,「已經逐漸變成設計與製造全給亞洲。」浩漢設計總監張榮華觀察。而這個模式正是浩漢所擅長的,也是整個亞洲設計公司應該走的商業模式。
 
然而從創意的角度來看,丑宛茹認為一旦台灣的設計公司「製造化」,只會大量生產,對設計不見得是好事。「台灣的PC業很厲害,但是卻做不出一台蘋果的ibook,可以讓人收藏到博物館。」
 
不過浩漢這家走出台灣特色的工業設計公司,如今全球兩百位員工分散於上海、美國、義大利與台灣,逐漸形成四地接單、兩地(大陸與台灣)製造的模式,這卻也是離亞洲遙遠的歐美設計公司無法做到的。
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  • 9月 01 週三 201013:38
  • 水質清潔污水再生


傳統自來水的殺菌消毒方法是,用藥劑凝結、沉澱和氯消毒,它不能去除水中异味,還會生成三氯甲烷有害的有機鹽化和物。而采用臭氧材料凈化,能使———
 
  每天的家庭生活和工商業、農業生產在消耗水資源的同時,一些污水沒有經過妥善處理而隨意排放,也在無情地污染著人們賴以生存的自然水源。由于水環境惡化的趨勢沒有得到有效遏制,九成的城市水域受到不同程度的污染。因此,怎樣保障人們日常飲用水的清潔與健康,怎樣對污水進行有效處理和利用,以達到節約用水和水資源的可持續利用,已成為政府、社會和普通百姓都關注的焦點。
 
  水環境是城市環境的重要組成部分,對營造城市環境舒適性發揮著舉足輕重的作用。近年來,隨著城市化進程的加快,城市供水日益緊張,水污染不斷加劇,人們開始將目光投向水環境的保護和治理。一夜之間人們發現,有著100多年歷史的傳統自來水不安全了,有條件的家庭開始飲用瓶裝水,或用臭氧水處理技術和設備對自來水進行再處理,以保證生活用水的安全。
 
  臭氧(O3)水處理技術,可以對水中有機物質進行分解,其過程不會產生不環保的物質,是已知氧化能力很強的材料。它作為一項既環保又安全的應用技術,可以解決水中的异味物質以及顏色不純凈的問題,還能將水中總有機物含量(COD)降低50%左右。國外的水務部門依據用途來界定水的品質和標準,規定飲用水不得含有病原菌、毒素,但必須含有礦物質。各種礦物質、pH值、混濁、顏色、溶解率、氣體、微生物等,都會影響水的品質。為提高水質,歐洲的大城市中有三分之一的自來水供應采取了臭氧水處理技術。日本和美國均在上個世紀采用了這項技術。我國目前不僅沒有成熟的臭氧水處理技術和設備,而且更缺少如何在地廣人多狀況下應用臭氧水處理技術的水資源狀況的系統資料。
 
  1999年,擁有世界領先臭氧發生技術的三菱電機公司與中科院生態環境研究中心攜手,借助雙方各自在水處理方面所具備的技術與研發優勢,開展了對臭氧水處理技術在中國的應用進行研究。日前,三菱電機尖端技術綜合研究所環境系統技術部部長 廣淳二 先生接受記者采訪時說,早在上個世紀80年代就開始采用臭氧方面的技術。目前,三菱電機在包括分散型優質飲用水技術開發、污水安全再生利用、飲用水深度處理等,臭氧材料是殺菌、消毒、除色、除臭、除味、除藻、氧化重金屬、分解有機物、降解農藥等的克星,在幫助每個家庭喝上更健康的水、用上更潔凈的水,同時將“臭氧水處理”后的污水再利用,可以大大節約水資源、促進水資源的循環再利用。
 
  目前自來水凈化還是用藥劑凝結、沉澱和氯消毒的凈化方式,這種過濾方法只能解決水中的混濁成分和微生物的問題,對于水中的异味物質、顏色不純凈以及一些化學污染沒有辦法處理;另外還會生成三氯甲烷等有害的有機鹽化和物。雖然南方一些城市的少數水廠開始使用臭氧發生設備進行自來水處理,但企業在選用設備、應用設計方案上還帶有很大的盲目性。中科院生態環境研究中心環境水質學國家重點實驗室主 任楊敏 教授介紹說,追根溯源,這一切都源于對“臭氧水處理”的基礎技術與應用支持研究的缺乏。由于水資源缺乏,水質千差萬別,要有針對性地設計出合理的臭氧水處理技術方案,以適應不同的水質和不同用途的需求,擺脫目前臭氧水處理技術和設備使用中的盲目性,從而提高應用效率成為亟待解決的核心問題。
 
  6年來,三菱電機與中科院生態環境研究中心通過大量實驗論證,對不同的水源———湖水、河水、水庫水、生活污水和工業廢水等,研發出不同應用目標下的處理方案,完善了臭氧水處理技術在我國應用的技術基礎。這項研究有望改變目前我國臭氧水處理應用的盲目性問題,同時在更大範圍內推廣應用臭氧水處理技術,提高我國水利用的安全性更有效地實現水資源的有效利用。據悉,臭氧制備技術經過幾十年來的研究,單位能耗降低了2-3倍,臭氧發生器的價格也在不斷下降,設備更為緊湊更有利于推廣。相信通過這個合作,將為各地提供更多的臭氧水處理信息與研究成果。
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