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打破日本机床垄断!国产机床崛起,助力中国工业发展
说起国产机床,难免想起日本媒体曾扬言:只要离开日本机床,中国就无法制造出航母。他们的“底气”来源于过去垄断的机床制造技术。
软件资源大汇总,欢迎各位下载使用
职场没有绝对的公平,但相对于其他行业而言,IT的确更为公平一些,工作环境也更加单纯。因为在IT行业,你再有背景、再有长相、再会搞人际关系都没用,重点是你能不能开发产品、写出源代码,只有技术能决定
中国质量协会六西格玛黑带:真的有用吗?
就机会而言,当然还有薪水,六西格玛黑带比绿带领先一步。六西格玛黑带持有者配备了六西格玛的所有技术和策略。持有者成为六西格玛方法论的专家,能够领导高质量的项目,实现卓越运营,并指导绿带持有者。
毕设必备:STAR-CCM+外流场计算通用教程
0.前言 本教程主要是面向非专业用户想要了解 全机空气动力学普遍特征(尤其是超音速,捕捉激波间断的需要,这几乎必须要体积网格,高阶面元法只能部分模拟且观察不了流场)所写,面向CFD零基础但对飞机最基本概念有体会
学数控用软件:实用心得与选择指南
仅针对机械行业,加工中心而言。 第一:autocad系列 说实话。我电脑上已经没有这个软件了,用不上,学习的第一个软件,二维出图当时就靠他了。当时的版本很多不太智能化,后来更新的没用过过
工设学子专属:设计素材合集资源分享
新梗年年有,今年特别多,又到了学习新梗的时候 最近爆火的“拿来吧你”,部落是这样理解的,你以前看到部落发的文章会点赞,分享,收藏三连,并留言对部落说这个模型真好,我很喜欢,可以用一下吗?谢谢。
Maya操作技巧:如何手动修改属性编辑器或通道框属性值?
也是因为小编看到有网友的留言是对于Maya手动修改属性编辑器或通道框属性值该操作错误问题。 感兴趣的朋友,跟着小编一起往下看,看完就会发现真的很简单,只要操作得当。 先来看看目标操作: 输入值作为属性
长城汽车三大件:超越奇瑞的技术实力
不知道什么时候开始,网络上开始流传奇瑞三大件国产第一的传言,很多自媒体作者,纷纷以,“论三大件,奇瑞称第二谁敢称第一”这样的标题,来吸引眼球,尬吹奇瑞的三大件成为了流量密码。
新手第一次Layout:能挑出多少问题?经验分享
可以在留言区和我们互动哦~ 帖子里他还提出了自己的小见解: 问一下,我觉得自动布线挺好用的啊,只要布局好了,规则设置好了,很快就能生成图,为什么都说自动布线不好?
场效应管应用:从一个错误讲起
101 从一个错误开始讲场效应管的应用 前言 写作思路调整下,前期科普的较多,现在开始,讲解最实用的设计思路和用法。还是坚持从整体到局部,从大框架到小应用。 近期几位同学给我提了建议和意见。
SolidWorks Electrical扫码功能:新体验来袭!
前言 我们在超市买东西的时候,商品包装袋上都有一个条形码,收银员拿着扫码枪一件件扫描我们购买的商品的条形码,在统计完商品后,我们打开手机,出示付款码即可完成支付。条形码已经广泛应用于我们的生活。
SOLIDWORKS拔模分析:如何动态查看结果?
一、前言 众所周知,拔模特征命令俨然成为我们日常使用SOLIDWORKS做模具或产品设计时的必不可少的工具。拔模可以帮助我们以指定的角度斜削模型中所选的面,其应用之一可以使模具零件更容易脱落出模具。
SolidWorks管道二次开发:获取管道下料长度方法
引言 卡套管和铜管备料的时候,现场备料师傅通常会根据工程图计算出管道下料长度,首次弯管时在图纸上注明对应规格管道的下料长度,方便批量下料及后续弯管作业,可不可以在绘图的时候使用软件自动获取管件的下料长度呢
Solidworks常见问题及解决方案(第二辑)
上次更新不是仿佛在去年,而是确实在去年,已经一年多没更新专栏了,对于期待的小伙伴说声抱歉哈,不过接下来只要没啥事就会正常更新~(当然,日常的使用可能也不会那么巧遇到各种问题,所以大家遇到其他问题也欢迎私信留言,
基于STM32G0的多功能电子负载设计
前言: 前面水了几期视频介绍到了我自己DIY的电子负载,很多小伙伴比较有兴趣,今天写个专栏做个开源和介绍吧。
PCB设计避坑指南:图文结合,视频演示
就生产而言,PCB工程师设计PCB板时,需要站在PCB板制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。
电机驱动设计:三大关键要点全解析
前言 我国每年电机耗电量占据全国耗电量的60%,而且逐年在增多,由于国家“智能制造2025”战略及电动汽车的高速发展,有越来越多的人才投入到电机开发、电机驱动开发及自动化系统开发中。
3D空间堆叠PCB设计:类似iPhone X主板的SLP设计探索
前言 19年的5月下旬有人找我做一个项目,他们要3块比手掌张开还大的电路板(如下图)优化到可以放入水杯类似的圆柱体中,高度越底越好。
S参数解析:射频工程师必知内容
但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。 本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称
RLC电路详解:元件电压、电流与功率分析
前言 在以前的文章中,我曾多次对二阶系统特别是RLC电路进行计算,对RLC谐振电路熟悉的电路爱好者应该都知道在谐振时系统的电流或者电压会达到最大,但是却比较少关注元件的功率,以及RLC在串联或并联以及使用电压激励或电流激励等不同情况下的区别
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