螺絲製造技術顏玉山的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

正修科技大學 機電工程研究所 熊仁洲所指導 賴致宇的 一體式沃斯田鐵系不銹鋼鑽尾螺絲的研究與開發 (2021),提出螺絲製造技術顏玉山關鍵因素是什麼,來自於鑽尾螺絲、氣體滲氮、316不銹鋼、鑽孔性能、耐腐蝕性。

而第二篇論文逢甲大學 資訊電機工程碩士在職學位學程 李企桓所指導 王建智的 自動化影像螺絲分析與應用 (2020),提出因為有 螺紋判別、機器視覺、圖像形態學、邊緣檢測的重點而找出了 螺絲製造技術顏玉山的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了螺絲製造技術顏玉山,大家也想知道這些:

一體式沃斯田鐵系不銹鋼鑽尾螺絲的研究與開發

為了解決螺絲製造技術顏玉山的問題,作者賴致宇 這樣論述:

鑽尾螺絲廣泛地應用於建築工業領域,其可同時達成鑽孔、攻牙、鎖固三大功能,大幅地提升現場施工效率。業界為了符合歐盟建築產品法規(CPR)以及取代雙金屬複合鑽尾螺絲(Bi-Metal Self-Drilling Screw),主要會以開發一體式沃斯田鐵系不銹鋼鑽尾螺絲為目標。然而,要將沃斯田鐵系不銹鋼螺絲強化至可鑽入鋼板,需透過滲氮或滲碳等表面硬化處理進行強化,以得到較佳的表面硬度及耐磨耗性能。本研究主要為探討應用滲氮處理及多層鍍(塗)層處理提升一體式316不銹鋼鑽尾螺絲鑽孔性能及耐腐蝕性的可行性。攻速試驗結果顯示,經氣體滲氮及多層鍍(塗)層處理後可使螺絲在規範規定時間內攻入測試鋼板,鑽孔性能獲

得提升,其中又以滲氮製程溫度高之螺絲表現較佳。鹽霧試驗結果顯示,經處理後的螺絲耐腐蝕性皆不佳,有待改善。以及透過金相與硬度試驗結果得知,螺絲在較高的滲氮溫度下有較厚的滲氮層與較高硬度,最佳的滲氮製程溫度為攝氏500°C及處理時間為8小時。最終,將最佳製程螺絲與國外螺絲進行比較,發現滲氮層厚度及硬度已優於國外螺絲。根據以上試驗及分析結果,可得知應用氣體滲氮及多層鍍(塗)層處理能有效提升一體式316不銹鋼鑽尾螺絲的鑽孔性能,但表面包覆層(鍍(塗)層)之耐腐蝕性仍須優化及改善。

自動化影像螺絲分析與應用

為了解決螺絲製造技術顏玉山的問題,作者王建智 這樣論述:

螺絲發展已有數百年的歷史,一個看似不起眼的小螺絲釘與我們的日常生活息息相關。從天上飛的飛機、地上行駛的汽車火車及海上跑的輪船,都需要用到螺絲,而螺絲品質良好與否和陸海空的行駛安全有著密不可分的關係。本論文之目的為使用機器視覺對螺絲螺紋進行輪廓辨識,以不同角度下觀察螺絲螺紋作為辨識結果,由機器視覺系統設備搭配合適光源獲取圖像,透過 MATLAB 裡的圖像形態學及圖像分割進行一系列分析運算,進行二值化、邊緣檢測等各種運算處理及判別,以減少人力成本及縮短工時優點,提升工作效率。