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樹德科技大學 建築與室內設計研究所 陳逸聰所指導 陳建銘的 三種不鏽鋼游泳池施工方法的研究與比較 (2021),提出不鏽鋼tube管關鍵因素是什麼,來自於不鏽鋼游泳池。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 許東亞所指導 周家陞的 量產型超微細孔放電機開發與加工特性探討 (2021),提出因為有 微細放電加工、超微細孔、大量生產的重點而找出了 不鏽鋼tube管的解答。

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室內設計師與3ds max室內透視圖(附CD)

為了解決不鏽鋼tube管的問題,作者胡維哲 這樣論述:

學會3ds max軟體可提昇你的競爭力與工作效率。 ※本書已有多家學校採購當教學用書 ※詳細的解說,從基礎到進階一次學好(不受版本限制) ※附內容範例CD,讀者可以跟著內容解說,邊操作電腦邊學習,簡單又容易學會。   本書著重實務並兼顧理論,不論你是因為興趣、就業、轉業、第二專長學習,或是已經從事室內設計相關行業的讀者,只要你想學習3ds max,這本書將非常適合。   作者從事室內設計教學及電腦繪圖講師多年,為了幫助大家能在短期內學會3ds max軟體的操作技巧的學習,以這二十餘年所累積的實務經驗,加上設計界朋友先進們的意見與建議,作為這本書的編輯架構。 作者簡介 胡維哲 學歷: 銘傳大

學 設計碩士 雲林科技大學 空間設計系 中國技術學院 建築科  經歷: 佐登室內設計事務所 總設計師 第一屆室內設計乙級技術士 證號125-000035 西雅圖咖啡總店 設計案 家賀屋日式料理 設計案 馥記山莊陳公館別墅 設計案 嘉義呂公館別墅 設計案 著作: 室內設計入門與製圖 美工科技出版 室內設計手繪與Auto Cad 3d製圖 美工科技出版 現職: 蒙德里安室內設計教學中心 講師

三種不鏽鋼游泳池施工方法的研究與比較

為了解決不鏽鋼tube管的問題,作者陳建銘 這樣論述:

本研究針對三種不鏽鋼游泳池建築工法:崁板不鏽鋼工法、直支撐不鏽鋼工法以及斜支撐不鏽鋼工法進行探討,研究者以自身從業經歷以及與業主訪談過程中蒐集資料,同時參考實務建案搭配現場照片佐以說明,將探討項目依序劃分為:材料、工法、工期與成本進行討論。研究之貢獻在於將三種工法結合文獻與實務經驗交互援引,以學者與業者的多面向立場將主觀經驗利用客觀研究方法做資料分析與彙整,最終以圖表呈現。 崁板不鏽鋼工法原理主要是將不鏽鋼作為建材,背面以鋼筋凝土作為側板支撐,此法解決了原先純鋼筋混凝土工法帶來的不耐震與防水缺點,但施作工期仍受崁板側板的鋼筋混凝土影響;直支撐不鏽鋼工法以方管取代混凝土作為側板支撐,此舉在施工

時間上不受工種工期影響進度,然而不鏽鋼建材用量提升令成本考量上需要權衡;斜支撐不鏽剛工法原理採用4L鋼片做斜支撐,減少2t方管用量,並在基底支撐上增加撐材鋼片做斜度支撐,使結構增強,貓道修築作人員維修用途,鋼材選擇殊異令此法成本略低於直支撐工法。

量產型超微細孔放電機開發與加工特性探討

為了解決不鏽鋼tube管的問題,作者周家陞 這樣論述:

微細放電加工製程,在加工過程中微細工具電極的消耗導致微細孔量產效益低,目前多半使用管狀工具電極自動換刀解決此問題,但由於電極銅管細長比問題,無法量產0.1 mm以下之超微細孔,因此本研究嘗試開發一量產型超微細孔放電加工機,透過磁力吸引的方式快速拆裝工具電極,提高工具電極安裝精度,減少更換工具電極時間增加量產微細孔的效益。 為了瞭解機台特性,本研究利用WEDG修整不同直徑的鎢鋼工具電極,加工SUS304與超硬合金材料,透過分析不同孔徑、深孔加工之微細孔品質,評估機台加工特性以及限制,實驗結果顯示雙V型槽工具電極承載主軸,具有較良好的微細孔品質,可有效解決微細孔產生橢圓孔現象,在10 µm

的超微細工具電極下加工,微細孔橢圓度由30 %下降至12.8%,達到明顯改善。且於35 µm工具電極加工下深徑比可達11倍,此外透過工具電極反覆安裝精度、異形孔與傾斜孔加工實驗進行更詳細分析,顯示雙V型槽工具電極承載主軸,工具電極反覆安裝精度約為3 µm,最後透過主軸滾輪不同切線速度,分析產生橢圓孔現象之原因,期望藉由此設備的開發提升微細孔與異形孔量產之可行性。