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國立成功大學 工程科學系碩士在職專班 趙隆山所指導 黃良政的 以田口方法導入一模多穴塑膠射出成型品質優化之實驗與數值模擬分析 (2015),提出toyo東洋關鍵因素是什麼,來自於塑膠射出成型、一模多穴、田口方法、Moldex 3D。

而第二篇論文國立成功大學 製造資訊與系統研究所碩博士班 陳響亮所指導 謝忠安的 具電流回授平衡機制之雙馬達式射出單元控制研究 (2012),提出因為有 同步控制、電流回授、射出成型的重點而找出了 toyo東洋的解答。

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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toyo東洋,大家也想知道這些:

喝水,是一門學問

為了解決toyo東洋的問題,作者許福程 這樣論述:

告別疾病‧減緩老化‧擁抱健康電解水! 讓我們,「鹼」回健康來!   兩個氫原子加一個氧原子,水是最常見、最平凡又最不凡的物質。   老子《道德經》說:「上善若水。」   認為品行的最高境界就像水一樣,利益大地一切眾生卻不居高爭名。   古巴比倫與古埃及人將水、土、空氣視為組成世界的三元素,   古希臘哲學家則加入火成為四元素,   古印度亦有類似的思想,稱之為地、水、火、風四大種,   而中國的五行思想中也有水,   水的重要可以從古今中外的文化中體現出。   因此人們需要多喝水,喝好水,並且用水來潔淨我們的內在環境。   但是,   水怎麼喝,你知道嗎?   開水與純水,是只有

補充體液的消極意義。   要達到積極的養生效果,應該將原水予以濾淨,   除去有毒、有害物質使符合飲用水標準,並留下對人體有益的礦物質。   但這樣還不夠,所以本書告訴你,   水該怎麼喝,以及為什麼還要將水加以電解後再喝,   書中詳盡說明,有關分析成鹼性的「電解還原水」,   這稱為「鹼性離子水」的水,為什麼是人們可以生飲的好水   又是如何為人體迅速吸收利用,   喝水的這一門學問,將在此完整呈現! 名人推薦   美國西太平洋大學企業管理博士   馬來西亞臺灣商會聯合總會名譽總會長   馬來西亞拿督──丁重誠   前中華民國能量醫學學會學術主委   南台科技大學生物科技系創系主任

──李順來 博士   臺灣機能水協會理事長──沈傳欽   臺灣機能水協會創會理事長──柯銘哲   大葉大學生物產業科技學系 特聘教授   藥用真菌蛹蟲草應用發展協會 理事長──徐泰浩   元氣國際集團總裁──陳柏淞   臺灣機能水協會 榮譽顧問   TOYO東洋歐帝克股份有限公司 董事長──陳茂盛   臺灣機能水協會顧問──蕭文宗   (依姓氏筆畫排列)

toyo東洋進入發燒排行的影片

又到了「邢男出任務」的時間,今天邢男要來幫高中同學Alex的TOYOTA CAMRY HYBRID換裝一套國內12月全新上市的TOYO PROXES CR1舒適行駛轎車胎,看看它能否迎合車主對於乘坐舒適性、滾動靜肅性與耐磨耗經濟性等使用需求呢?

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以田口方法導入一模多穴塑膠射出成型品質優化之實驗與數值模擬分析

為了解決toyo東洋的問題,作者黃良政 這樣論述:

塑膠射出成型是個歷史悠久的製程方式,其製成優勢主要在於能夠製造出較為複雜的形體、結構且精密度高、能夠快速生產以及若搭配一模多穴的設計又可以一次生產多個成品,不過隨著時代的演進消費者講求輕薄短小便於攜帶,所以產品設計者與製造業也在這一潮流中持續推進,因此塑膠射出成型製程也正面臨這一挑戰。而本文為一模24穴血糖驗測試片研究,呈現如何以有系統的調控製程參數,來達到試片尺寸穩定性與生產效率提升要求;以期透過此一研究提供該公司製程參數參考,本文將以田口方法導入塑膠射出成型之血糖驗測試片生產線中,田口方法的特性可以在面對大量的調控因子以較少的實驗次數;有效減少試模所耗費時間及塑料成本,此點符合溢沅塑膠射

出成型廠之試模需求,該公司期望透過此一有系統的研究分析建立相關試模數據,一則為未來量產時生產管理參考,二者可以為後續開新產線的重要參考依據。綜合以上該公司需求本文將以三大方向探討,一、搭配Moldex 3D之CAE模流分析軟體導入田口方法之直交表之組合分析,透過訊噪比(S/N Ratio)的比較找出顯著因子及相關調整方式。二、執行現場射出成型直交表實驗透過訊噪比(S/N Ratio)來選出最佳化製成參數,且透過變異分析、加法模式等方式找出顯著因子及相關調整方式;結合前面兩項討論出最佳化製成參數調整方式達成該公司為其尺寸穩定性與生產效率提升之要求。三、輔以CAE模流分析軟體之優勢,針對產品各穴差

異重新探討該產線之不良成因,探討品質改善評估新產線開模修訂方針,提供該公司參考及應用。

具電流回授平衡機制之雙馬達式射出單元控制研究

為了解決toyo東洋的問題,作者謝忠安 這樣論述:

在近代的機械工程中有一波全電化的重大趨勢,舉凡航太、民生、交通、醫療上都有非常廣泛的應用,優點在於低噪音、潔淨、控制精度高且省能源,然而,大功率的馬達價格昂貴且取得不易,如全電式射出機之射出單元應用上,不少控制器廠商提出了以多軸驅動來取代大功率馬達的構想,其中有分為電機式同步驅動控制與機械性同步驅動控制,在電機式上講求驅動模組電路上的重新設計,在機械式上則講求特殊傳動元件與機械構造上的研發,兩者都要付出相當的研發成本才可達成目的,且同步控制模組產品之價格也相當昂貴,大多要搭配該控制器廠商之驅動器與伺服馬達才可應用之,基於上述理由,若能以不更動驅動模組電路及開發新傳動元件的方式來開發出同步驅動

技術,將可大幅降低其研發成本與時間,並增加伺服驅動模組(驅動器、馬達)廠牌之選擇性。本研究之控制策略為經上位控制器對雙軸進行同步誤差補償,配合最常用的工業時規皮帶傳動機構,建立出雙軸驅動系統,並使用市售驅動器所建立的常用功能,在最簡易的控制模式與連線上達到同步控制目的,研究中加入雙軸位置誤差和電流回授誤差進行補償,其中為因應電流訊號雜訊較大,建立電流平均濾波機制來做同步補償前之初步處理,且在對各項同步誤差(位置誤差、電流回授誤差)做分析與比較之後,驗證了電流回授平衡機制在雙軸驅動單元上之應用實益,其大幅度減少了扭矩損耗情形,並可避免驅動器發生電流過載之現象,最後實現了各項射出機實際上所使用的射

出功能(單段射出、多段射出),在以此技術為基之開發下,節省了研發成本與程式撰寫上之耗時性與困難度,並增加了伺服驅動模組廠牌上的選擇度。