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汽車水箱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顧大明等寫的 工業清洗劑--示例·配方·制備方法(第二版) 和張淑謙(主編)的 化工產品手冊:清洗化學品(第6版)都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自化學工業出版社 和化學工業出版社所出版 。

國立臺北科技大學 製造科技研究所 韓麗龍所指導 張智皓的 應用異型水路技術與田口方法改善塑膠鉸鍊盒之翹曲研究 (2020),提出汽車水箱關鍵因素是什麼,來自於異型水路、直鑽式水路、田口方法、翹曲變形、變異數分析。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 韓麗龍所指導 陳弘偉的 伺服器導熱風罩之翹曲變形研究 (2020),提出因為有 伺服器、導熱風罩、翹曲變形、針點澆口、側邊澆口的重點而找出了 汽車水箱的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了汽車水箱,大家也想知道這些:

工業清洗劑--示例·配方·制備方法(第二版)

為了解決汽車水箱的問題,作者顧大明等 這樣論述:

本書結合作者20余年的教學、科研體會,收集、整理了近期國內化學清洗劑發明專利200余篇、期刊文獻近百篇,詳盡介紹了金屬材料工業清洗劑、非金屬材料工業清洗劑、交通工業用清洗劑、儀器設備工業用清洗劑、油污油墨用清洗劑、半導體工業用清洗劑等的示例、配方、制備方法。此次修訂增補了2011年至今的專利和期刊文獻新配方近200例,修訂后本書進一步增強了新穎性和實用性。本書可作為專業清洗研究人員和技術人員的重要參考書,亦可作為高等學校或中專學校學生的教材或教學參考書。顧大明,哈爾濱工業大學化學系,教授,專業方向:應用化學(化學電源、石油化學、化學清洗)。多年來一直從事無機化學、物理化學、

精細化工領域的教學和研究工作,同時開展化學清洗方面的項目合作與研究,為碩士生講授工業清洗劑方面的課程。

汽車水箱進入發燒排行的影片

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應用異型水路技術與田口方法改善塑膠鉸鍊盒之翹曲研究

為了解決汽車水箱的問題,作者張智皓 這樣論述:

薄殼塑膠鉸鏈盒在射出成形過程,容易在盒子的內部產生積熱的現象,若在冷卻階段沒有冷卻完全,會產生翹曲變形的問題,進一步影響了產品的裝配。本研究利用Moldex3D軟體對鉸鏈盒翹曲位移較嚴重的地方進行模擬分析改善。首先設計異型水路加強積熱處的冷卻效率並與直鑽式水路做比較,結果顯示盒身前端翹曲變形_總位移2.217 mm降為0.552 mm(改善率75.1 %),盒身兩側翹曲變形_總位移1.695 mm降為0.495 mm(改善率70.7 %)。模具做了異型水路的設計,不僅改善了產品的品質,同時降低了冷卻時間,提高生產效率。其次針對塑膠鉸鏈盒蓋子邊緣位置的翹曲變形做製程改善,先用田口方法的L8直交

表進行干擾實驗並找出三個重要因子作為干擾因子,再搭配L18內直交表進行主實驗分析。藉由因子反應表及反應圖,選出重要因子進行製程參數優化。最後利用變異數分析(analysis of variance, ANOVA)判斷控制因子的重要性,進行確認實驗來判斷實驗值與預測值是否有在信賴區間範圍內。實驗結果顯示,鉸鏈盒蓋子邊緣之翹曲變形由1.29 mm降低為0.93 mm(改善率27.9 %)。在95 %的信心水準下,實驗值與預測值的差值均落在信賴區間範圍內,代表此實驗是具有可信度的。

化工產品手冊:清洗化學品(第6版)

為了解決汽車水箱的問題,作者張淑謙(主編) 這樣論述:

《化工產品手冊:清洗化學品(第6版)》包含清洗化學產品的產品名稱、性狀、結構和組成、質量標准、用途、規格、生產、安全性及有關信息。在技術方面簡單介紹了成功的應用案例,反映了工業清洗技術在國內的動態與成果。工業清洗近年來在清洗行業中的地位越來越重要,工業清洗劑作為工業清洗的重要組成部分,其配方的設計和配制工藝是清洗劑開發的關鍵。《化工產品手冊:清洗化學品(第6版)》以清洗劑為主線,介紹了在各領域應用的工業清洗劑的配方與工藝,包括石油煉油工業清洗劑,油墨、塑橡工業清洗劑,冶金工業清洗劑,電子工業清洗劑,建築工業清洗劑,交通工業清洗劑,民航工業清洗劑,家用電器工業清洗劑,化學工業

清洗劑,機械工業清洗劑,食品工業清洗劑以及其他工業清洗劑。

伺服器導熱風罩之翹曲變形研究

為了解決汽車水箱的問題,作者陳弘偉 這樣論述:

伺服器(Server)透過中央處理單元(CPU)、高階視覺處理單元(GPU)以及硬碟(HDD)來進行高效能的運算、影像處理以及資料儲存,在這些高功率的運算過程中將對內部系統產生非常高的熱能,因此皆需要在內部系統中設計一個集中熱能的導風罩來進行散熱,在本研究中所設計的導熱風罩尺寸為:214.8 mm × 62.0 mm × 30.50 mm,平均肉厚為2.0 mm。若在射出成形時產品產生較大之翹曲變形,將導致系統中的熱能無法順利排出,以及影響系統組裝。本研究透過Moldex3D進行兩種不同形式澆口設計來進行分析,分別為針點澆口與側邊澆口兩種形式。分析結果中發現,充填完成的澆口壓力,側邊澆口(4

7.916 MPa)比針點澆口(55.810 MPa)來的小,而在翹曲變形總位移則是側邊澆口之翹曲變形總位移(2.314 mm)優於針點澆口之翹曲變形總位移(6.448 mm)。由此實驗分析可得出側邊澆口的翹曲變形是優於針點澆口的設計。