1. 建築材料檢測技術是幹嘛的,就業如何 以後畢業面臨什麼樣的工作
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學科排名專業認證本科目錄專科目錄專業介紹專業排名就業前景熱門專業專業開設女生專業男生專業建築材料工程技術專業就業方向與就業前景怎麼樣更新:2019-12-28 15:23:41位置:首頁 > 學科專業 > 就業前景糾錯
高考填報志願時,建築材料工程技術專業就業方向有哪些以及就業前景怎麼樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網整理的建築材料工程技術專業簡介、就業方向、就業前景等信息,供大家參考。
1、建築材料工程技術專業簡介
建築材料工程技術專業學生主要學習計算機文化基礎、工程力學、公路勘測設計、道路建築材料、路基路面工程、隧道工程、公路幾何線形檢測技術、路基路面試驗檢測技術、橋梁工程試驗檢測技術、隧道工程試驗檢測技術、交通工程試驗檢測技術等課程。建築材料工程技術專業培養德、智、體、美全面發展,面向建材生產、建築施工、建材檢測等企事業單位,具有材料專業必需的文化基礎與專業理論知識,具有較強的動手操作能力的高等技術應用型人才。建築材料工程技術專業要求學生掌握計算機應用、工程實驗及檢測、公路工程勘察設計與施工三大核心技能。
2、建築材料工程技術專業就業方向
本專業畢業生主要面向公路交通行業的施工及檢測單位,可擔任施工員、質檢員、實驗員等技術工作。經過工程實踐鍛煉,可擔任施工項目、試驗室、建築材料供應等分項工程技術主管。此外,還可在養護與管理以及市政工程等土建行業單位從事施工檢測、試驗等技術工作。就業去向主要為:各地住建部門建設工程質監站;新型建築材料、預拌砂漿與商品混凝土生產企業;建設工程檢測中心、道橋工程及建築裝飾工程管理、建築施工企業、建材研究設計院所等單位,從事新型建築材料生產工藝管理、質量控制、材料性能檢測、施工管理及試驗室管理、建築工程材料員等崗位工作。
從事行業:
畢業後主要在中介服務、醫療服務、外包服務等行業工作,大致如下:
1 房地產
2 建築/建材/工程
3 其他行業
4 多元化業務集團公司
5 家居/室內設計/裝潢
工作城市:
畢業後,深圳、上海、廣州等城市就業機會比較多,大致如下:
1 深圳
2 上海
3 廣州
4 北京
5 成都
3、建築材料工程技術專業就業前景怎麼樣
建築材料工程技術專業畢業生主要面向公路交通行業的施工及檢測單位,可擔任施工員、質檢員、實驗員等技術工作。經過工程實踐鍛煉,可擔任施工項目、試驗室、建築材料供應等分項工程技術主管。此外,還可在養護與管理以及市政工程等土建行業單位從事施工檢測、試驗等技術工作。
目前在建築這一方面,市場對此類人員還是比較有需求的,因為在現在大多數人還是比較注重建築這一口,所以說就業前景還是比較樂觀的。2013年建築材料工程技術專業高校畢業人數為150-200人,其中男91%、女9%,2013年建築材料工程技術專業高校招生男女比例為文科34%、理科66%,近幾年建築材料工程技術專業的就業率分別為2011(90%-95%)、2012(90%-95%)、2013(95%-100%)。
標簽:建築材料工程技術
2. 新材料技術有什麼作用
一、人類文明大廈的基石——材料
材料是人類賴以生存的物質基礎。人類社會不斷地發展進步,就在於人類能夠利用材料製造工具並用來改造世界。恩格斯說:「自然界為勞動提供材料,勞動把材料變為財富。」可以說,材料與人類的生存和進化息息相關,因此它被譽為「人類文明大廈的基石」。
對於材料,人們比較好理解,如普通鋼鐵、水泥、玻璃等,這些屬於傳統材料。相對於傳統材料而言,新材料,又稱先進材料(Advanced Materials),是指最近研究成功的或正在研製中的具有優異特性和功能,能滿足高技術需求的新型材料。
人類歷史的發展表明,材料是社會發展的物質基礎和先導,而新材料則是社會進步的里程碑。材料技術一直是世界各國科技發展規劃中一個十分重要的領域,它與信息技術、生物技術、能源技術一起,被公認為是當今社會及今後相當長時間內總攬人類全局的高技術。材料高技術還是支撐當今人類文明的現代工業關鍵技術,也是一個國家國防力量最重要的物質基礎。國防工業往往是新材料技術成果的優先使用者。新材料技術的研究和開發對國防工業和武器裝備的發展起著決定性的作用。
新材料既是科技發展的基礎,又是科技進步的先導,這是新材料的兩個顯著特點。比如,半導體材料的發現和發展極大地推動了計算機技術的進步,使人類進入了信息時代;光纖技術的發展推動了現代通信技術的進步;新型結構材料和燒蝕防熱材料的出現推動了航天技術和戰略武器的發展。
在美國國防部制訂的面向21世紀的國防科技戰略規劃體系中,把材料與制備工藝技術定為4個優先發展的領域之一,提出優先發展結構與多功能材料技術、能量與動力材料技術、光電子材料技術、有機與合成功能材料技術、生物衍生與生物誘發材料技術等五大重點。德國分析了世界高技術發展態勢,提出21世紀的9大重點領域,首選就是新材料,在總共研發的80個課題中,有關新材料的佔到24個。
毫無疑問,新材料已成為綜合國力競爭的重要領域和國防力量的重要物質基礎,是提高軍隊機械化水平的物質支撐和提高信息化程度的基礎條件。因此,許多國家都將開發新材料置於優先發展的重點項目,特別是對軍用新材料技術的發展給予了高度重視。
二、形形色色的新材料
當前新材料的發展重點是具有優異性能的結構材料和具有特異功能的功能材料,主要包括先進復合材料、特種金屬材料、特殊高分子材料、生物醫用材料及隱形材料等。
1.先進復合材料
先進復合材料是指兩種以上不同性質的材料組合形成的一種高級材料。先進復合材料是結構材料的主要發展方向。這種材料的特點是強度大、比重小、具有良好的氣動彈性性能,並且能大批量生產。復合材料已經在航空航天工業以及各種武器裝備上得到了廣泛應用。先進復合材料已成功地應用在F-16、F-18、「幻影」2000等軍用飛機,「民兵」、「三叉戟」、「侏儒」等戰略導彈,以及M-1、T-72、「豹」-Ⅱ等坦克上,並取得了良好的效果。
例如美國的AV-8B垂直起降機採用這種材料後,重量減輕了27%。F-18戰斗機減輕了10%,從而大大地提高了飛機的機動性能。採用復合材料製成的現代艦船,自重大大減輕,航速也有很大的提高,海上機動作戰能力更強。20世紀70年代英國人研製出「喬姆」復合裝甲,並在新一代坦克上應用。這種裝甲共有3層,外層和內層為鋼、鋁合金或鐵合金等金屬材料,中間層為塑料、陶瓷、玻璃纖維等非金屬材料。其防破甲彈和碎甲彈的能力,明顯優於傳統的均質裝甲。
為進一步推動復合材料在武器裝備上的應用,美國正在實施「先進設計復合材料飛機」計劃,預計復合材料將占飛機結構質量的68.5%,並使整個結構質量減輕35%。
2.特種金屬材料
特種金屬材料的代表是鈦合金、形狀記憶合金和貯氫金屬,它們都有自已特殊的本領。
(1)鈦合金
這種合金密度低、強度高,並具有優良的抗腐蝕性能和耐高溫性能,是一種理想的輕質結構材料。鈦合金在航空工業中的應用主要是製作飛機的機身結構件、起落架、支撐梁、發動機壓氣機盤、葉片和接頭等。20世紀70年代以來,鈦合金在軍用飛機和發動機中的用量迅速增加,從戰斗機擴大到軍用大型轟炸機和運輸機。它在F-14和F-15戰斗機上的用量占結構重量的25%,在F-100和F-39戰斗機發動機上的用量分別達到25%和33%。80年代以後,鈦合金材料和工藝技術進一步發展,一架B-lB飛機需要90402公斤鈦合金材料。同時鈦合金也越來越受到陸軍的青睞。陸軍自行火炮、裝甲車等重裝備的輕量化可以大大提高機動性能。是武器發展的必然趨勢。在保證武器機動性能與防護性能的前提下,鈦合金在陸軍武器上有著廣泛的應用。例如155火炮製退器採用鈦合金後不僅可以減輕重量,還可以減少火炮身管因重力引起的變形,有效地提高了射擊精度;在主戰坦克、直升機及反坦克多用途導彈上的一些形狀復雜的構件可用鈦合金製造,這既能滿足產品的性能要求又可減少部件的加工費用。
(2)形狀記憶合金
1932年,瑞典人奧蘭德在金鎘合金中首次觀察到「記憶」效應,即合金的形狀被改變之後,一旦加熱到一定的躍變溫度時,它又可以魔術般地變回到原來的形狀,人們把具有這種特殊功能的合金稱為形狀記憶合金。記憶合金的開發迄今不過20餘年,但由於其在各領域的特效應用,卻廣為世人矚目,被譽為「神奇的功能材料」。
形狀記憶合金可以分為三種:一是單程記憶合金,這種合金在較低的溫度下變形,加熱後可恢復變形前的形狀,這種只在加熱過程中存在的形狀記憶現象稱為單程記憶效應。二是雙程記憶合金,這種合金在低溫時變形,一經加熱就會恢復到高溫時的形狀,一經冷卻又能恢復到低溫時的形狀,這種在加熱和降溫過程中存在的形狀記憶現象稱為雙程記憶效應。三是全程記憶金屬,這種合金在加熱時能恢復到高溫時的形狀,冷卻時則變為取向相反形狀相同的低溫時的形狀,這種效應稱為全程記憶效應。
形狀記憶合金已應用到航空和太空裝置。如用在軍用飛機的液壓系統中的低溫配合連接件,歐洲和美國正在研製用於直升飛機的智能水平旋翼中的形狀記憶合金材料。由於直升飛機高震動和高雜訊使用受到限制,其雜訊和震動的來源主要是葉片渦流干擾,以及葉片型線的微小偏差。這就需要一種平衡葉片螺距的裝置,使各葉片能精確地在同一平面旋轉。目前已開發出一種葉片的軌跡控制器,它是用一個小的雙管形狀記憶合金驅動器控制葉片邊緣軌跡上的小翼片的位置,使其震動降到最低。
科學家還將記憶合金用於製作空中飛機加油介面,在空中加油機與作戰飛機加油管道連接好後,再進行電加熱改變溫度,可使介面處記憶合金變形,從而使介面緊密滴油不漏。
記憶合金在航空航天領域內的應用有很多成功的範例。宇宙空間站上有面積達幾百平米的自展天線。這種天線如果不經過「縮小變形」,是不可能通過現有航天器送上太空的。有了記憶合金,問題就迎刃而解了。人類利用記憶合金,先在地面上製成大面積的拋物線形或平面天線,然後折疊成一團,用飛船帶到太空,天線受到太陽照射,溫度發生變化,折疊的天線因具有「記憶」功能而自然展開,恢復拋物面形狀。
(3)貯氫金屬
關於氫氣的化學常識可能你已經知道了很多,氫能夠燃燒,是一種高熱值的燃料,燃燒1公斤氫可放出143283200焦耳的熱量,常規燃料中還沒有哪一種可以與它相比呢!而且在燃燒過程中,氫與氧結合生成水,水對環境不會造成任何污染。所以,可以說氫是最潔凈的燃料。
製取氫的方法很多,例如電解水,但是這要消耗大量能源。在一般情況下,用電解水法製取氫作燃料是不合算的。於是科學家又在研究更經濟的制氫方法,其中,比較引人注目的一種研製方法叫光分解法。太陽光是一種取之不盡的天然能源,利用太陽光分解海水,這大概是我們尋找無污染能源最有希望的方法。但是,新的問題也隨之出現了。
現在一般都用一種鋼制的耐高壓容器——氫氣瓶來貯存氫氣。瓶里的氫氣即使加到150個大氣壓,所裝氫氣的重量也不到氣瓶重量的1/100,而且還有爆炸的危險。顯然,這種貯存方法對於在工業上和生活上大量使用氫氣是不合適的。正當人們為解決氫氣的貯存問題而苦苦思索之時,金屬材料的最新研究成果給我們帶來了希望。
科學家發現,有些金屬具有捕捉氫的能力,這類金屬叫做「貯氫」金屬。它們在一定的溫度和比平衡分解壓高的壓力下能夠大量吸收氫氣,一個金屬原子可以與兩三個乃至更多個氫原子結合,形成金屬氫化物。當我們把這種金屬氫化物加熱時,它又會發生分解而放出氫氣。從理論上講,相當於氫氣瓶重量1/3的某些金屬,就能「吸收」與氫氣瓶貯氫容量相當的氫氣,而它的體積卻不到氫氣瓶體積的1/10。具有貯氫能力的金屬和合金已經發現不少,其中接近實用化的有鈦鐵合金鑭鎳合金和鎂鎳合金。
貯氫的辦法找到了,氫作為燃料的應用也會更加廣泛。若用氫代替汽油作燃料,可以在各種內燃機中使用,而且不需要對現在的內燃機作多大改動即可,甚至還能提高效率40%呢!
由於用貯氫金屬來供應氫氣具備了氫氣純度高,儲氫密度高、安全性好和壽命長的特有優勢,貯氫金屬很快在軍事領域受到了青睞。例如,在兵器工業中,坦克車輛使用的鉛酸蓄電池因容量低、自放電率高而需經常充電,此時維護和搬運十分不便。放電輸出功率容易受電池壽命、充電狀態和溫度的影響,在寒冷的氣候條件下,坦克車輛起動速度會顯著減慢,甚至不能起動,這樣就會影響坦克的作戰能力。貯氫合金蓄電池具有能量密度高、耐過充、抗震、低溫性能好、壽命長等優點,在未來主戰坦克蓄電池發展過程中將具有廣闊的應用前景。如果用貯氫金屬來作為作戰飛機的燃料時,可以大大提高飛機的有效載荷、航速和航程,而且可以減少噪音,增加作戰飛機的隱蔽性。
(4)超導材料
1911年,荷蘭物理學家昂尼斯(1853年~1926年)發現,水銀的電阻率並不像預料的那樣隨溫度降低逐漸減小,而是當溫度降到一定值時,水銀的電阻突然降到零。某些金屬、合金和化合物,在溫度降到絕對零度附近某一特定溫度時,它們的電阻率突然減小到無法測量的現象叫做超導現象,能夠發生超導現象的物質叫做超導體。超導體由正常態轉變為超導態的溫度稱為這種物質的轉變溫度(或臨界溫度)。現已發現大多數金屬元素以及數以千計的合金、化合物都在不同條件下顯示出超導性。
超導材料和常規導電材料的性能有很大的不同。一是零電阻性:超導材料處於超導態時電阻為零,能夠無損耗地向千里之外傳輸電能。如果用磁場在超導環中引發感生電流,這一電流可以毫不衰減地維持下去。這種「持續電流」已多次在實驗中被觀察到。二是完全抗磁性:超導材料處於超導態時,只要外加磁場不超過一定值,磁力線就不能透入,超導材料內的磁場恆為零。三是約瑟夫森效應:兩超導材料之間加一薄薄絕緣層(厚度約1納米),形成低電阻,會有電子對穿過絕緣層形成電流,而絕緣層兩側沒有電壓,即絕緣層也成了超導體。當電流超過一定值後,絕緣層兩側出現電壓U,同時,直流電流變成高頻交流電,並向外輻射電磁波。以上三種特性促使超導材料成為各國投入大量人力、物力進行研究的功能材料,並極力將其用於軍事目的。
超導技術在海軍艦艇上的應用。美、英、日等國自20世紀70年代以來就開展了超導技術在海軍艦艇方面應用的研究,並已初見成效。現在國際上已有3艘超導電磁推進船試驗成功。超導電磁力推進裝置是按照電磁原理設計的,在艦艇上安裝電磁鐵,在磁場和電流的相互作用下,海水向後運動。在海水的反作用力下,艦艇將獲得向前的推力。超導艦艇既不需要發動機,也不需螺旋槳,能有效地消除噪音、降低紅外輻射,從而大大提高海軍艦艇的生存能力和快速機動能力和突防能力。
超導技術在作戰飛機上的應用。大功率、小體積的發動機是提高作戰飛機作戰性能的關鍵因素。隨著超導技術的不斷突破,為大容量、小型化磁流體發電機的研製提供了條件。一旦超導發電機實用化之後,就可以為空中指揮所和預飛機中的大型雷達、大型計算機、各種通信設備等非常耗電的裝備提供高效的動力。
超導技術在軍事偵察、通信、電子對抗和指揮等方面的應用。利用超導材料「約瑟夫森效應」製成的儀器設備,具有靈敏度高、雜訊低、響應速度快和能耗小等特點,在軍事偵察、通信、電子對抗和指揮等方面,都大有用武之地。
軍事超導有線電通信,利用超導電線可以實現遠距離、大容量通信。研究試驗表明,超導電線傳輸信息的速度,比光纖系統快得多,可以傳輸幾萬億分之一秒的脈沖。科學家們預言,未來高超導的遠距離通信的容量將比光纜大幾百倍,能夠每秒傳輸相當於1000部大英網路全書的信息量。同時,超導電線因為無損耗,可以省去每3~4千米就要設置的放大器。
軍用超導無線電通信,利用超導材料製作無線電發射機和接收機,不僅靈敏度高、帶寬寬,而且可減小天線的尺寸和重量,提高系統的生存能力。英國伯明翰大學製成的世界上第一台超導無線電發射機,其發射距離與常規發射機相比增大10倍。超導材料也是製造通信衛星的理想材料,它可以提高信息處理速度,並可使頻率響應時間縮短一半。利用超導材料製造衛星天線,其效率可提高90%。
軍事指揮自動系統需要高速地處理大量信息。採用具有零電阻特性的超導材料製作計算機,由於功耗減小,電路產生的熱量可以忽略不計,運算速度大大提高,而且體積和重量可大幅減小。日本富士通公司研製成功的4位超導微處理機,與採用砷化鎵技術的同類處理機相比,速度快10倍,功耗只有後者的1/500。據稱,若採用超導材料製作計算機,目前的億次巨型計算機可製成只有微型個人計算機那麼大。這種微型高速計算機的應用,必將大大提高軍事指揮效率,同時也可提高武器制導系統的性能。
利用超導技術的探測器件,由於對磁場和電磁輻射極其敏感,其靈敏度比常規探測器件高上千倍,是軍事遙感偵察的理想設備。正在研製的主要有天基凝視紅外焦面陣列探測器、微波和毫米波探測器、磁探測器等。超導探測器不僅尺寸小、重量輕、作用距離遠、探測靈敏度高,而且具備一般可見光和紅外探測系統所不具備的全天候以及穿透煙雲的探測能力,並能提供對低特徵目標的探測能力,可廣泛應用於航天器的相控陣天線、反潛武器和水雷探測。
據悉,新一代超導雷達也正在研製之中。其天線、發射機、收信機、穩頻源、信號模擬器、濾波器等電子器件全部是採用高超導材料製作而成的,具有低功耗、低雜訊、寬頻帶、高靈敏度、高可靠性以及體積小、重量輕等優點。用於雷達系統的超導電子器件,可使雷達頻譜擴展166倍,作用距離提高一個數量級,而且可探測到微弱的信號。
3.特種高分子材料
高分子材料是由相對分子質量較高的化合物構成的材料。我們接觸的很多天然材料通常是高分子材料組成的,如天然橡膠、棉花、人體器官等。人工合成的化學纖維、塑料和橡膠等也是如此。
高分子是生命存在的形式。所有的生命體都可以看做是高分子的集合。樹枝、獸皮、稻草等天然高分子材料是人類最先使用的材料。在歷史的長河中,紙、樹膠、絲綢等從天然高分子加工而來的產品,一直同人類文明的發展交織在一起。
從19世紀開始,人類開始使用改造過的天然高分子材料。火化橡膠和硝化纖維塑料(賽璐珞)是兩個典型的例子。進入20世紀之後,高分子材料進入了大發展階段。20世紀20年代末,聚氯乙烯開始大規模使用。20世紀30年代初,聚苯乙烯開始大規模生產。20世紀30年代末,尼龍開始生產。在經歷了20世紀的大發展之後高分子材料對整個世界的面貌產生了重要的影響。《時代》雜志認為塑料是20世紀人類最重要的發明。高分子材料在文化領域和人類的生活方式方面也產生了重要的影響。按用途一般將通用高分子材料分為五類,即塑料、橡膠、纖維、塗料和黏合劑。
除了在人們日常生活中發揮重要作用外,高分子材料還在軍事上有著廣泛的應用,其在軍事裝備中的用量僅次於鋼鐵材料。在單兵防護裝備方面,最典型的應用方式是以纖維形態應用於軍人平時和戰時使用的各種纖維製品(如軍服、帳篷),以橡膠和塑料形態應用於鞋靴、防水抗沖結構層、救生浮力材料、承載件、連接件等方面。重型武器裝備方面,能夠代替高強度合金用於製造軍用飛機、坦克等重裝備,大大減輕武器的重量。具有強大黏合功能的高分子材料還可以廣泛應用於黏結兵器部件,尤其是非金屬比例較大的火箭導彈部件。
4.生物醫用材料
生物醫用材料是用於修補或替換人體有病器官,以恢復人體機能而發展起來的一類材料。生物醫用材料是研究人工器官和醫療器械的基礎,已成為材料學科的重要分支。尤其是隨著生物技術的蓬勃發展和重大突破,生物材料已成為各國科學家競相進行研究和開發的熱點。當代生物材料已處於實現重大突破的邊緣。不遠的將來,科學家有可能藉助於生物材料設計和製造整個人體器官,可以預見在未來的戰場上,被彈片炸傷的眾多士兵,能夠通過生物醫用材料很快恢復健康,迅速重新加入戰斗。
5.隱身材料
現代攻擊武器的發展,特別是精確打擊武器的出現,使武器裝備的生存力受到了極大的威脅,單純依靠加強武器的防護能力已不切實際。採用隱身技術,使敵方的探測、偵察系統失去功效,從而盡可能地隱蔽自己,掌握戰場的主動權,搶先發現並消滅敵人,已成為現代武器防護的重要發展方向。隱身技術的最有效手段是採用隱身材料。國外隱身技術與材料的研究始於第二次世界大戰期間的德國,在美國得到發展並擴展到英、法、俄羅斯等國家。目前,美國在隱身技術和材料研究方面處於領先水平。在航空領域,許多國家都已成功地將隱身技術應用於飛機的隱身;在常規兵器方面,美國對坦克、導彈的隱身也已開展了不少工作,並陸續用於裝備。如美國MlAl坦克上採用了雷達波和紅外波隱身材料,前蘇聯T一80坦克也塗敷了隱身材料。
近年來,國外在提高與改進傳統隱身材料的同時,正致力於多種新材料的探索。晶須材料、納米材料、陶瓷材料、導電高分子材料等逐步應用於雷達波和紅外波隱身,使塗層更加薄型化、輕量化。納米材料因其具有極好的吸波特性,同時具備了寬頻帶、兼容性好、厚度薄等特點,發達國家均將其作為新一代隱身材料加以研究和開發。國內毫米波隱身材料的研究起步於80年代中期,研究單位主要集中在兵器系統。經過多年的努力,科研工作取得了較大進展,該項技術可用於各類地面武器系統的偽裝和隱身,如主戰坦克、155毫米先進加榴炮系統及水陸兩用坦克。
目前,電磁波吸收型塗料、電磁屏蔽型塗料已在隱身飛機上塗裝;美國和俄羅斯的地對空導彈正在使用輕質、寬頻帶吸收、熱穩定性好的隱身材料。可以預見,隱身技術的研究和應用已成為世界各國國防技術中最重要的課題之一。
6.光電材料
光電材料是指在光電子技術中使用的材料,是現代信息科技的重要組成部分。光電材料在軍事工業中有著廣泛的應用。碲鎘汞、銻化銦是紅外探測器的重要材料;硫化鋅、硒化鋅、砷化鎵則主要用於製作飛行器、導彈等紅外探測系統的窗口、頭罩等。氟化鎂具有較高的透過率、較強的抗雨蝕、抗沖刷能力,是較好的紅外透射材料。激光晶體和激光玻璃是高功率和高能量固體激光器的材料,典型的激光材料有紅寶石晶體、摻釹釔鋁石榴石、半導體激光材料等,它們是激光武器必不可少的重要材料。
新材料是滿足軍事裝備生產的支柱性技術,對提高武器裝備性能和軍隊戰鬥力有著重要作用。新材料技術在軍事上的用途十分廣泛,用於武器裝備可使其升級換代,性能大大提高。隨著新材料技術的深入發展,未來的武器裝備的面貌還會發生日新月異的變化。
3. 實驗員的發展前景怎樣
試驗員總的來說是做試驗的技術人員,負責工程項目用土、砂、石、磚、水泥及鋼材等原材料的檢驗和試驗,只要是有涉及試驗的工程項目,試驗員是比不可少的崗位。
試驗員的的工作其實是比較辛苦的,每天要奔波於工程項目中,難免會風吹日曬,因此要從事該工作的人員還有具備較強的吃苦能力。剛畢業或者參加工作的人,要先做試驗員崗位打下基礎,有一門可靠的技能,然後再圖發展。基礎打牢靠了,有一定的能力了,再往上晉升管理崗位。其實機會在每個行業都存在的,俗話說三百六十行行行出狀元。一定要沉下來,學好本領,就會有好的前景。
4. 使用標准件的好處有哪些技術實驗在設計中有什麼作用
一、使用標准件的好處:使用標准件可以節省資源,一個行業越成熟,標准化通用化程度越高,標准件就越多,行業成本就越低。
行業標准件常見的有模具標准件、汽車標准件等。當一種產品在行業廣泛通用,就是通用件;通用件標准通常由行業內領袖企業制訂,並被行業內廣泛接受,這樣企業標准就成為事實上的行業標准,也就可以稱作行業標准件了。
二、技術實驗在設計中的作用:技術實驗在設計中的主要作用是讓學生針對技術問題進行多方案設計,培養學生的創造性思維和問題解決能力;技術試驗主要作用是讓學生親歷技術試驗過程,初步掌握測量、加工、安裝、調試等簡單的技術操作技能,形成初步的技術試驗能力;
技術製作的主要作用是為學生提供親自動手的機會,經歷技術方案的實現和物化的過程,促進學生動作技能的發展;技術探究主要作用是培養學生的探究精神,提高學生的技術探究能力。
(4)材料試驗技術出來有什麼用擴展閱讀:
標准件的標准介紹:
1、緊固件產品尺寸方面的標准:具體規定產品基本尺寸方面的內容;帶螺紋的產品,還包括螺紋的基本尺寸、螺紋收尾、肩距、退刀槽和倒角、外螺紋零件的末端尺寸等方面內容。
2、緊固件產品技術條件方面的標准。具體又包括以下幾個方面內容的標准:
(1)緊固件產品公差方面的標准:具體規定產品尺寸的公差和形位公差方面的內容。
(2)標准件產品機械性能方面的標准:具體規定產品機械性能等級的標記方法以及機械性能項目和要求方面的內容;有的緊固件產品則將此項內容改為產品材料性能或工作性能方面的內容 。
(3)緊固件產品表面缺陷方面的標准:具體規定產品表面缺陷種類和具體要求等方面的內容。
(4)緊固件產品試驗方面的標准:具體規定上述各種性能要求試驗方面的內容。
(5)緊固件產品驗收檢查、標志與包裝方面的標准:具體規定產品出廠驗收時抽查項目合格質量水平和抽樣方案,以及產品標志方法和包裝要求方面的內容。
(6)緊固件產品標記方法方面的標准:具體規定產品完整標記方法和簡化標記方法方面的內容。