檢索結果:共15筆資料 檢索策略: "Tensile".ekeyword (精準) and cdept.raw="機械工程系"
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近年來積層製造因為三維印表機的關係,越來越被人所瞭解,被應用的領域也逐漸擴展。但相較於其他種類之製程方式,三維印表機成品的機械性質相對較弱。為了改善此問題,最為普遍被研究的方式是設計不同種類之網格結…
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本研究探討混料式射出螺桿對聚乳酸 (Polylactide, PLA)添加58S生物玻璃 (58S Bioglass, 58S BG)複合材料於微型拉伸試片之機械性質影響,並進行生物相容性測試。使用…
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近幾年來,3D列印領域快速發展,應用的範圍也越來越廣,如生醫、汽車工業及航太工業之相關模型或零件製作等。雖然3D列印之成品的製程方式與機械加工相比,相對容易許多。但3D列印成品之機械性質卻也相對比較…
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本文主要設計一線材輔助夾具於拉伸試驗,以協助微小線材之夾持,實驗使用線切割放電加工機製作出夾具,並將夾具與切割線材使用在拉伸試驗。 藉由田口方法找出設計夾具之最佳參數,針對L18直交表,即不同設計參…
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金屬微成形技術是一項正在發展中的精密工業技術,其具有許多較MEMS技術佳的優點,例如生產效率高、成本低和產品可具複雜之幾何外形等。不過,當尺寸縮小至微米等級時,則其材料之機械性質會有明顯的變化,而這…
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於這項研究中,添加了奈米SiCp,微米鉍和銻強化項,通過攪拌鑄造法製備出AZ91鎂基複和金屬材料(Mg MMC)並觀察材料顯微組織結構和力學性能。研究加入不同重量百分比的奈米SiCp(0%,0.5%…
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一般的高分子塑膠一直是環保的棘手問題,生物可分解性材料基於對環境保護之優勢,將是未來取代一般高分子塑膠的重要趨勢。目前高分子塑膠在其射出成形及其它加工上已有相當的研究,但生物可分解性材料在射出成形上…
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本研究係整合奈米壓痕及超音波量測技術,來量測材料機械性質之楊氏係數及浦松比。經由奈米壓痕及超音波量測得到折合模數(Er)與超音波速和楊氏係數及浦松比間之關係式,將此方程式聯立分析後,即解出材料之楊氏…
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摩擦攪拌點銲(FSSW)為摩擦攪拌銲接(FSW)的擴充應用,其為一固態接合技術,由於過程中溫度未達熔點,故無氣孔、凝固裂紋等傳統熔融銲接所產生之缺陷,所以特別適合鎂、鋁合金等輕金屬點銲的應用。 實驗…
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本研究研發聚乳酸(Polylactic Acid, PLA)添加58S生物玻璃微球(58S Bioglass Microsphere, 58S BG)複合材料改善微型生物骨支架之力學性質,並依據德國…