COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th Decembe

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出版者:Allied Publishers Pvt. Ltd.
作者:B. Bhattacharyya
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2005
价格:0
装帧:Hardcover
isbn号码:9788177649482
丛书系列:
图书标签:
  • 精密工程
  • 会议论文集
  • Copen 2005
  • 工程技术
  • 学术会议
  • 2005年
  • 科学研究
  • 技术创新
  • 工业应用
  • 精密测量
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具体描述

探索先进制造与精密工程的前沿:基于2005年第四届全国精密工程会议的学术视野 本书收录了2005年12月16日至17日在某一国内重要学术机构举办的第四届全国精密工程会议(COPEN 2005)的全部会议论文集。本次会议聚焦于当时中国精密工程领域最迫切和最具潜力的研究方向,汇集了来自全国顶尖高校、科研院所和工业部门的专家学者,旨在展示最新的研究成果,促进学术交流,并探讨精密工程技术在国民经济和高新技术产业中的应用前景。 会议的组织者精心策划了涵盖多个关键领域的专题分会,确保了成果的广度和深度。这些论文不仅代表了2005年前后中国精密工程研究的最高水平,也为后续十余年的技术发展奠定了坚实的理论和实践基础。 精密测量与传感技术的新进展 精密测量是精密工程的基石。本次会议集中展示了在微纳尺度测量、非接触式测量以及在线实时监测等方面的突破性进展。 在光学测量领域,研究人员深入探讨了基于干涉测量技术(如白光干涉、相移干涉)在提高测量分辨率和抗环境噪声能力方面的改进方案。论文详细阐述了针对复杂曲面和透明材料测量的误差源分析与补偿算法的优化。特别值得关注的是,几篇关于新型光学探针和共聚焦显微成像技术的研究,展示了其在生物医学成像和微电子器件三维形貌表征中的潜力。 传感技术方面,会议记录了高精度应变、温度和位移传感器的最新发展。这包括基于光纤布拉格光栅(FBG)的新型结构健康监测系统,以及利用MEMS技术制造的高灵敏度加速度计和陀螺仪。这些传感器的设计重点在于提高长期稳定性和在极端环境(如高温、高压或强电磁干扰)下的可靠性。 超精密加工的理论与实践 超精密加工是实现高功能器件和先进材料性能的关键技术。本次会议的超精密加工分会是参会人数最多的分会之一,展示了从刀具、机床到工艺优化等全链条的研究成果。 在切削加工方面,研究集中于纳米级表面质量的控制。多篇论文分析了在超精密车削和铣削过程中,刀具与工件之间的微观相互作用,探讨了进给量、主轴振动、以及材料去除率对表面粗糙度和残余应力的影响。特别提出了针对脆性材料(如陶瓷和硬质合金)的振动辅助加工策略,显著降低了加工表面的微裂纹密度。 磨削与研磨技术也取得了显著进步。会议收录了关于新型超硬磨料(如金刚石、立方氮化硼)在高效加工中的应用研究。其中,关于磁流变抛光(MRF)技术的最新进展尤其引人注目,研究者们不仅优化了磁场分布和流变液配方,还首次展示了MRF在实现亚纳米级RMS表面粗糙度的批量生产能力。 精密运动控制与系统集成 精密运动控制是确保加工和测量系统精度的核心技术。本次会议的控制分会探讨了如何在高动态范围内实现高精度定位和跟踪。 论文深入分析了伺服系统的非线性误差源,包括摩擦、反向间隙和电机热漂移。研究人员提出了基于前馈补偿、自适应控制以及先进的鲁棒控制算法来抑制这些误差。例如,有论文详细介绍了一种结合辨识和控制的集成方案,用于补偿高精度直线电机工作台在高速运动中的误差,使得定位精度达到十纳米级别。 此外,精密系统的集成与结构设计也受到广泛关注。会议记录了关于超精密机床结构的热稳定性设计、主动隔振技术以及纳米级装调工艺的研究。这些研究强调了机械、控制与信息技术协同工作的重要性。 微纳制造技术与前沿应用 微纳制造是当时精密工程领域增长最快的方向。会议展示了从微电子制造向更广泛的微纳系统(MEMS/NEMS)拓展的成果。 在微纳加工方面,光刻、电子束曝光等传统技术得到了改进,但更侧重于新兴的自下而上(Bottom-up)和柔性制造技术。例如,几篇论文描述了利用激光诱导的微液滴沉积技术在功能薄膜制备上的应用。同时,微铸造和微注塑成型技术在精密光学元件和微流控芯片制造中的精度控制也是重要的研究主题。 这些微纳制造技术的研究成果直接应用于生物芯片、微机电系统(MEMS)传感器和精密光学器件的制造,展示了精密工程在推动医疗诊断、环境监测和信息技术发展中的关键作用。 会议的学术价值与历史地位 《COPEN 2005 论文集》不仅是一份技术报告的集合,更是中国精密工程领域在21世纪初技术积累与迭代的重要里程碑。通过这些论文,可以清晰地看到研究人员如何将经典机械制造的理论基础与新兴的电子信息、材料科学技术相结合,努力追赶并逐步超越国际先进水平。会议所确立的研究方向和解决的关键问题,为后续数年的国家重点科研项目提供了重要的技术储备和理论指导。阅读这些论文,有助于理解精密工程技术体系的演变脉络,并为当前更高精度、更复杂系统的设计与制造提供深刻的历史参照。

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作为一名资深的精密机械设计工程师,我深知每一次技术革新都会为行业带来颠覆性的变化。COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这个书名,让我联想到了2005年左右,全球精密工程领域可能正在经历的一系列深刻变革。那个时期,半导体制造的进步是推动精密工程发展的强大引擎,对光刻机、晶圆处理设备等关键设备的精度要求不断攀升,这必然催生了许多新的超精密位移平台、高精度传感器和先进的控制算法。同时,我推测书中或许会有关于纳米制造技术的新论述,例如纳米压印、原子层沉积(ALD)等,这些技术在电子器件、生物传感器、光学器件等领域的应用潜力巨大。精密工程不仅仅是“做得很准”,更重要的是如何“做得又快又好地准”,因此,关于制造过程的实时监控、动态补偿技术、以及基于智能化的质量预测和控制的探讨,也很有可能占据一席之地。我想象着书中会深入探讨如何在高应力、高温、甚至真空环境下实现亚微米级的加工精度,这需要对材料力学、热力学、流体力学等有深刻的理解,并能将其转化为实际的工程解决方案。精密仪器是精密工程的载体,书中也可能会介绍一些新型精密仪器的设计理念和实现方法,例如高分辨显微镜、干涉仪、原子力显微镜(AFM)的最新进展,这些仪器本身就代表了工程技术的最高水平,并且它们也是推动其他精密工程研究的基石。

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我是一名对材料科学充满热情的研究者,尤其关注高性能材料在精密工程中的应用。COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这本书名,让我联想到2005年左右,材料科学和精密工程之间的联系可能已经更加紧密。那个时期,为了满足日益增长的精密制造需求,新型高性能材料,如特种陶瓷、金属陶瓷、高性能合金、甚至一些新型复合材料,在精密工程领域的应用可能正在快速发展。我猜想书中会探讨这些材料在极端环境下的加工性能,例如,如何在高硬度、高脆性、或者易变形的材料上实现纳米级的表面光洁度和形位精度。对于一些特殊材料,如形状记忆合金、压电陶瓷等,我期待书中会有关于如何利用其特殊性能进行精密驱动和传感器的设计与制造的探讨。精密工程的进步也反过来推动了材料科学的发展,例如,为了实现更低的摩擦系数和更高的耐磨性,新型的表面涂层技术,如PVD(物理气相沉积)、CVD(化学气相沉积)等,在精密零件上的应用,也很有可能在书中有所介绍。

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我对精密驱动和控制系统一直非常着迷,COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这本书的标题,让我觉得它很可能涵盖了2005年左右,在这一领域的前沿技术。精确的运动控制是实现精密工程目标的基础,我猜想书中会涉及各种精密驱动器,例如压电陶瓷驱动器、音圈电机、以及高精度伺服电机等,以及它们在不同应用场景下的性能优化。同时,如何设计高精度的反馈系统,以实时监测和控制位移、速度、甚至加速度,也是至关重要的。我期待书中会有关于先进控制算法的研究,例如PID控制、滑模控制、或者基于模型预测控制(MPC)等,如何在复杂的动态环境下实现亚微米级的定位精度和纳米级的运动控制。此外,对于一些特殊应用,如真空环境下的精密运动,或者高温、低温环境下的驱动,书中也可能提供了相关的解决方案。

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我对光学精密加工的兴趣由来已久,COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这本书的标题让我觉得,它很可能包含了许多与我研究方向相关的内容。在2005年,精密光学元件的制造已经进入了更加精细化的阶段,例如用于高端天文望远镜、激光器、以及先进光学显微镜的光学器件,对表面粗糙度、波前误差、以及形状精度都有极其苛刻的要求。我猜想书中可能会收录关于超精密磨削、抛光技术的研究,例如离子束抛光、磁流变抛光(CMP)等新兴方法的应用案例和理论分析。此外,光学元件的精度测量也是至关重要的一环,例如,高精度的表面轮廓测量仪、干涉仪在表征光学元件质量方面的最新进展,以及相关的误差分析和补偿方法,也很有可能在书中有所体现。我特别期待看到关于非球面、自由曲面光学元件的精密制造技术,这类元件的设计和加工难度都非常高,其发展直接影响到高性能光学系统的实现。在2005年,数控加工技术在光学领域已经逐渐成熟,但我相信书中会探讨如何将传统的CNC技术与先进的光学测量和反馈系统相结合,以实现更高效、更精确的光学元件制造。

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我是一名对自动化和机器人技术充满热情的工程师,COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这个会议的议题,让我联想到2005年左右,精密工程与自动化技术的融合可能正进入一个快速发展的阶段。精确的自动化生产线、高精度机器人操作臂、以及智能化的装配系统,都是精密工程的下游应用,同时也依赖于先进的精密制造技术。我猜测书中可能会收录关于精密机器人末端执行器(EOAT)的设计与制造,以及如何在高速运动中保持极高的定位精度和重复性。此外,精密装配是整个精密制造流程中的关键环节,书中也可能会探讨如何利用自动化设备实现微小零件的高精度对准、连接和组装,例如,涉及到视觉伺服、力反馈控制等技术。我对于书中是否会涉及一些在精密制造领域应用的智能传感器,比如用于实时监测设备状态、环境参数,以及工件位置和姿态的传感器,并探讨如何将这些传感器的数据集成到自动化控制系统中,以实现更智能化的生产流程。

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我是一名对质量控制和可靠性工程有着浓厚兴趣的学者,COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这个书名,让我觉得书中很可能涉及了2005年左右,精密工程领域在质量控制方面的最新研究成果。在精密制造过程中,任何微小的偏差都可能导致产品性能的严重下降,因此,如何有效地识别、控制和预防这些偏差,就显得尤为重要。我猜想书中会探讨统计过程控制(SPC)、六西格玛(Six Sigma)等质量管理工具在精密工程领域的应用,以及如何利用先进的检测技术和数据分析方法来监控生产过程的稳定性。此外,产品的可靠性是衡量其质量的重要指标,书中也可能会涉及到关于精密零部件的失效模式分析、寿命预测,以及如何通过优化设计和制造工艺来提高产品的可靠性。我对于书中是否会讨论一些在精密制造过程中出现的特殊质量问题,例如表面缺陷、尺寸超差、或者材料内部应力等,以及相应的检测和解决策略感到好奇。

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我是一名生物医学工程领域的在读博士生,我的研究涉及微创手术器械的设计和制造,因此,精密工程领域的技术发展对我至关重要。COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这本书的出现,让我对2005年左右精密工程在该领域的应用有了更多遐想。那个时期,微创手术的需求日益增长,这就对医用导丝、介入导管、微型手术机器人等精密器械的尺寸精度、表面光洁度、以及生物相容性提出了更高的要求。我猜测书中可能收录了关于生物材料的精密加工技术,例如如何在高精度地塑造具有特定微观结构的生物材料,以实现更好的组织工程或药物释放效果。此外,微型化和高灵巧性的手术器械的设计,必然依赖于精密微纳制造技术,如微注塑、微电火花加工(微EDM)、以及基于激光的微加工技术。我对于书中可能探讨的关于如何在高精度制造的同时,保证器械的力学性能和生物安全性感到非常好奇,例如,如何避免加工过程中产生的污染物,如何确保器械在人体内的稳定性和耐久性。

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我一直在寻找关于精密工程领域最新进展的资料, COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这本书的标题立刻吸引了我的注意。虽然我对这本书的具体内容了解不多,但单从其主办方——第四届全国精密工程会议——以及举办的时间来看,它无疑汇聚了2005年当时在该领域具有代表性的研究成果和技术动态。精密工程,顾名思义,是涉及极高精度制造和测量的学科,其应用范围广泛,从半导体制造、航空航天到生物医学工程,都离不开精密工程的支撑。因此,一本收录了国家级会议论文集的书籍,很有可能涵盖了诸如微纳加工技术、超精密测量方法、精密仪器设计、先进材料应用以及质量控制体系等多个方面。我尤其对其中可能涉及到的新兴加工技术,如激光加工、电子束加工、或者微机电系统(MEMS)的制造工艺的最新研究进展感到好奇。精密工程的发展往往是跨学科的,因此我也期待书中能看到光学、机械、材料、电子、计算机科学等不同领域交叉融合的创新成果。会议论文集的最大特点之一就是时效性,2005年的会议,意味着其中收录的论文很可能是该领域在2004-2005年间最前沿的研究,可能包含了尚未公开发表但正在快速发展的技术。对于我这样希望紧跟技术潮流的研究者或工程师来说,这样的信息价值巨大。此外,会议的地区性——“National Conference”——也暗示了这本书可能重点反映了中国在精密工程领域当时的科研实力和发展方向,这对于了解我国精密工程学科的整体发展脉络以及与国际先进水平的差距具有重要意义。我猜想,书中可能会详细介绍一些国内高校和研究机构在精密工程领域的突破性研究,以及一些具有自主知识产权的关键技术。

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我是一名对科学仪器设计有浓厚兴趣的学生,COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这个书名,让我觉得书中很可能汇聚了2005年左右,在科学仪器开发方面的一些杰出成果。科学仪器往往是精密工程技术的集大成者,它们不仅需要高精度的机械结构,还需要精密的电子系统、光学系统,以及先进的控制和数据采集系统。我猜想书中会收录一些关于新型精密仪器的设计理念和实现方法,例如,用于科学研究的高灵敏度探测器、高分辨成像系统、或者精密样品处理装置。这些仪器的设计往往需要综合考虑各种工程约束,并在性能、成本、体积、功耗等多个方面进行权衡。我对于书中是否会讨论一些在仪器设计中遇到的共性问题,例如振动隔离、热稳定性控制、电磁干扰屏蔽等,以及如何通过创新性的设计来解决这些问题感到好奇。

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我一直对精密测量和计量技术很感兴趣,COPEN 2005 ; Proceedings of the Fourth National Conference on Precision Engineering, 16-17th December 2005 这个会议名称,让我觉得书中肯定会涵盖大量关于测量方法的创新。在2005年,随着制造精度的不断提高,传统的测量手段可能已经难以满足需求,因此,新的测量技术和方法的出现就显得尤为重要。我猜测书中可能会重点介绍一些光学测量技术,如激光干涉测量、三维扫描技术、以及机器视觉在精密部件检测中的应用。特别是对于微纳尺寸的物体,如何进行高精度、非接触式的测量,以及如何处理大量的测量数据,并进行有效的误差分析,这些都是非常具有挑战性的问题,我很期待书中会有相关的解决方案。此外,计量学在精密工程中扮演着基础性的角色,书中也可能会探讨关于不确定度评估、校准方法、以及计量基准的建立等方面的研究。我对于书中是否会涉及一些新兴的测量技术,如原子探针断层成像(APT)或高分辨透射电子显微镜(HRTEM)在材料微观结构精密表征方面的应用感到好奇。

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