当前,我国正处于由制造大国向制造强国转型的关键时期,先进的产品设计技术已成为新时代工程师知识体系中的重要组成部分。本书从产品设计技术的发展历史切入,围绕优化设计的核心理念,系统地构建了产品智能优化设计技术的体系框架,旨在帮助读者建立产品优化设计所需的基本知识体系。
本书共8 章,内容安排循序渐进。第1 章概述产品设计技术的发展历史及相关的设计理论基础;第2 章深入探讨实验设计方法,为设计数据的有效获取提供坚实支撑;第3 章介绍代理模型构建方法,为产品关键性能的预测提供实用的手段和工具;第4 章阐述优化模型的基本概念与经典算法,奠定优化设计的理论基础;第5 章聚焦于智能优化算法,详细解析遗传算法、粒子群算法等仿生算法,赋予读者全局优化求解的能力;第6 章探讨多学科优化设计方法,阐述其基本框架及经典策略,拓宽读者的优化设计视野;第7 章介绍设计方案决策方法,讲解经典的多属性决策方法,支持读者在设计过程中进行综合平衡选择;第8 章简要展示解决实际问题的应用方法,增强读者的实践能力。整体而言,本书以产品智能优化设计的知识体系为主线,通过丰富的案例,对基本概念、模型和算法进行生动描述,旨在帮助读者更直观、更深入地理解幵掌握相关知识体系。
本书可作为高等院校机械工程、智能制造工程、工业工程等专业的本科生或研究生的主干课程教材,也可作为企业管理人员、一线设计工程师、设计软件开发工程师等专业人士的宝贵参考书。本书配有以下教学资源:教学课件、研究课题、源代码与教学视频,参考MOOC 课程链接为:https://smartcourse.zhihuishu.com/course/index/1710493280095047680?mapVersion=1。欢迎选用本书作教材的教师登录www.cmpedu.com 注册后下载,或发邮件至jinacmp@163.com 索取。
本书根据功能材料领域所需的基本知识而编写,共分8章,前4章主要介绍固体物理相关知识,内容包括晶体的结构与结合、晶格振动、金属自由电子论,以及晶体中电子在磁场中的运动;后4章主要讲述半导体物理相关知识,介绍了能带理论、半导体理论基础、半导体器件及其应用,以及其他功能材料。根据功能材料课程的教学特点,本书对固体物理相关的基础知识和重点内容的讲述尽量做到循序渐进、由浅入深,以帮助读者建立一个完善的功能材料知识体系。考虑到与时俱进,本书在最后结合一些实际案例为读者讲解了功能材料的前沿知识。
本书旨在为材料科学与工程领域的学生、研究人员以及工程师提供一本全面而实用的教材。
本书为材料类专业的技术基础课教材。本书以科学研究进展为依据,重点介绍了金属材料、二次离子电池材料、催化剂等常见材料的服役损伤和微观机理,以及改性防护的理论和措施,还介绍了一些相关的原位实验研究方法。
全书共8 章,包括:金属材料的氢脆机理及抗氢设计、金属材料的液态金属致脆机理、高温合金的服役损伤及机理、金属材料辐照损伤与机理、二次离子电池材料中的服役损伤、催化剂失活机制、原位实验研究方法、服役损伤机理的模拟研究方法。
本书主要供材料科学与工程、材料物理、纳米材料等专业的高年级本科生、研究生使用,也可作为相关专业科技人员的参考用书。
本书以SolidWorks 2024为基础,全面而系统地介绍软件的基础知识、建模精髓及人工智能(Artificial Intelligence,AI)辅助设计的创新应用,旨在引领读者迅速掌握SolidWorks,并借助AI技术在设计上跃升至新高度。
本书精心编排为7章,始于SolidWorks软件的基础框架,逐步介绍软件基本操作、建模技巧、装配设计等,进而深入探讨曲面建模、造型设计等高阶议题。值得一提的是,本书还特辟章节,详尽介绍如何利用AI技术赋能设计,包括AI辅助产品方案设计和造型设计。
本书不仅可以作为机械设计、模具设计、产品设计等相关课程的教材,也可以作为广大制造业爱好者的自学教程。
实验教学在包装工程专业人才培养中占据关键地位,它是提升学生动手能力、锻炼综合分析能力的练兵场,更是激发学生创新思维、点燃学习热情的魔法棒。
这本《包装工程专业实验教程》紧跟新工科人才培养需求,聚焦实验教学改革与教材建设,为培养高质量新工科和拔尖人才提供了坚实支撑。书中内容丰富、体系完备,无论是实验原理讲解,还是操作步骤演示,都清晰易懂、实用性强。
教程共分八章内容, 分别为纸包装材料成型与性能检测、塑料包装材料成型与性能检测、包装测试技术与包装容器性能检测、缓冲包装材料与运输包装件性能检测、包装工艺实验、包装结构设计实验、包装印刷实验和包装工程研究创新型实验。达到材料结构容器包装件测试技术印刷工艺创新实验 递进式的实验教学目的。该教程契合包装工程专业理论教学体系而安排实验教学内容, 形成一个较完整的实验教学体系。