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混凝土 鑽頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertMuir-Wood寫的 翻轉災難 和世界文化社的 再讀一遍!1000個重要發明&發現:終結一知半解!一本掌握發明發現全史,大量漫畫、插圖、圖解,內附發明與發現的詳細年表、歷屆諾貝爾獎得主介紹都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自一中心有限公司 和瑞昇所出版 。

國立勤益科技大學 機械工程系 洪瑞斌所指導 廖秉邁的 碳纖維複合材料之鑽削阻抗預測模型分析 (2020),提出混凝土 鑽頭關鍵因素是什麼,來自於高頻震盪輔助加工、碳纖維複合材料CFRP、切削力預測模型。

而第二篇論文中國醫藥大學 職業安全與衛生學系碩士在職專班 楊禮豪所指導 蕭坤立的 營造室內裝修作業勞工個人暴露之粉塵濃度粒徑分布特性 (2020),提出因為有 營造業、呼吸性粉塵、個人暴露、粒徑分布的重點而找出了 混凝土 鑽頭的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了混凝土 鑽頭,大家也想知道這些:

翻轉災難

為了解決混凝土 鑽頭的問題,作者RobertMuir-Wood 這樣論述:

臺北市長柯文哲 新北市長侯友宜 國內外專家學者 齊聲誠摯推薦   災害的發生由天而定,   災害所帶來的損失主要則是人禍所致!   長久以來,天然災難層出不窮,人類不斷嘗試克服來自大自然的威脅,並訂立各項災害基準、保存歷年紀錄、宣導防災觀念,以阻擋下一次遺憾的發生。然而,從歷史上發生的災害紀錄來看,為了文明發展築起的高牆與堤防,反而使我們在風險評估錯誤時,產生更大的危害!      儘管科技在近二十年快速發展,全球氣候變遷所帶來的難題,依然持續困擾著我們:   ◆美國卡崔娜颶風的悲劇,居然未發現地層下陷嚴重情形與運河石壁潰堤所致。   ◆為美觀而設計的開放式樓層,稀少的梁柱是地震時高

樓坍塌的原因之一。   ◆日本福島核電廠在建設之初並未發現「潛沒帶」,而潛沒帶地震更是難以預料的變數。   甚至,回歸到臺灣本身面臨的困境,我們也有無數的天災課題需要更好的解決方法──   ◆在都市更新遲緩、建築物普遍老舊的情況下,碰上下一次大地震,我們該如何有效因應?   ◆氣候變遷異常,即使沒有颱風侵襲,夏季連續多天暴雨仍會造成水患;除了興建堤防和修築抽水站,我們還有其他方法嗎?   ◆各地鐵工廠或鐵皮屋半夜竄出的惡火,至今仍無法有效遏止,究竟是哪一部分出了問題?   面對這種種考驗,風險管理大師羅伯.謬爾伍德以歷史故事結合科學觀點,帶領我們探索數百年來人類與大自然搏鬥的種種軌跡,並

清楚告訴我們:新科技的預測能力意味著我們可以預見未來,只要翻轉防災觀念與措施,總有一天當天災來襲時,將不再有憾事發生。 好評推薦   本書作者蒐集了全球各重大災害案例,總結各國經驗,從自然、人文、社會與歷史角度分析,並提出前瞻性的思考方向,非常值得我們參考與借鑑。面對災害風險,從強化風險治理、盤點政府企業與社區防災資源、建立災害應變SOP,到完善的都市防災規劃,逐步來提升都市的耐災韌性,需要全民建立共識,我們要讓自己更有能力承受挑戰,一起努力!──臺北市長 柯文哲   本書就各項臺灣人熟知的災難,提出世界各國多年來因應的方法,給予我們相當大的啟示,非常值得一讀。例如治水問題, 荷蘭花了將

近四百年終於克服洪災,除了從民間到政府全心投入,更制定了完善的國土及產業規劃,努力達到「永續家園」的目標;而目前臺灣的治水措施依然仰賴工程手段,可說是治標不治本,畢竟誰也不知道下一次颱風或豪雨來襲時,我們修築的堤防會不會失守,反而引發更大的危難。──國立臺灣大學土木工程學系教授 李鴻源   本書彙整完整之歷史資料,從科學及工程之角度,帶領讀者走一趟豐碩的天然災害知識之旅。──國立臺灣大學土木工程學系教授 張國鎮   二○一八年日本選的年度漢字為「災」,臺灣也是天然災害風險極高的國家;了解災害的起因與防災應變之策略是一樣重要,由專家解說,帶領人類因應天然災害。──第十一屆教育部國家講座教授、

氣候天氣災害研究中心主任 郭鴻基   天然災害一定會發生,但災難則可預防適度避免之。如何與大自然災害共處,是我們臺灣居民必修的功課。從個人的自助與互助開始來做,此為最直接有效的手段。本書敘明災害迴避的思考,確實提供我們趨吉避凶的方向,非常值得閱讀。──國家地震工程研究中心主任、國立臺灣大學土木工程學系教授 黃世建   太精彩了,這本書!橫貫世界各地不同地理區、縱貫數個世紀的時間軸,作者深刻剖析災難,探討人類社會與自然變動的互動關係,讓人直想一口氣讀完!──國立臺北大學都市計劃研究所副教授 廖桂賢   本書原作者為全球知名之天然災害風險管理專家,作者利用許多實例說明,人類因群居的天性與需要

,在許多不同的時空,一而再、再而三遭受天然環境急劇變化,例如地震、火山爆發、洪水等造成之巨大災害。人類往往會在原地重建,雖然科技的進展使得人類預測與抵抗天然災害的能力增強,但在經濟與政治的發展下,全球各地人口集中現象有增無減。人類無法避免天然環境的急劇變化,但顯然並未從歷史教訓中迅速學會如何與大自然共處,並有效將可能的災害減至最低。本書譯者長期協助災害防治工作者,對原文作了最佳的詮釋,值得一般民眾、災害防治工作者與政府官員參考並省思。──第六十二屆教育部學術獎得主、國立臺灣大學土木工程學系教授 蔡克銓   羅伯.謬爾伍德以他優美精巧的文筆提醒我們,「天然災害」是個矛盾的說法──颶風、龍捲風、

地震和火山確實都是大自然的一部分,但是在危險的地方建造脆弱建築物的我們,才是災害的始作俑者。從每一篇饒富趣味的災難故事及種種失敗的政策措施中,我們知曉了許多歷史上曾犯下的錯誤,並能以此為鑑,明白如何避免重蹈覆轍。──麻省理工學院大氣學教授 凱瑞・艾曼紐(Kerry A. Emanuel)   強力推薦決策者、專家、規劃師、商業人士,更重要的是一般普羅大眾來閱讀本書……這是一本不可錯過的必讀好書。──前任聯合國災害風險防治辦公室常任祕書長特別代表 瑪格麗特・瓦爾斯特倫(Margareta Wahlström)   一本非常重要的書。在本書中,羅伯.謬爾伍德以極具說服力的論述證明了他的主張,那

就是:我們所認為的「天然災害」,其實經常是人類自己造成的結果。而令人吃驚的是,這是個好消息──如果天災事實上是由人為因素所引起,那麼只要改變我們的所作所為,就能防止災害的發生。──牛津大學勛爵教授 羅伯特・梅(Robert May)   我們所面對的天災愈來愈多,想要了解天災的真面目,並學習讓災害緩和下來的人,一定要讀這本書。──賓州大學地球科學中心主任 麥可・曼恩 (Michael E. Mann)   一場由專家解說、引人入勝的知識之旅,帶你走入天災的歷史,告訴你人類面對天災時的因應之道。──Weather Underground共同創辦人兼氣象部主任 傑夫・麥斯特斯(Jeff Mas

ters)

碳纖維複合材料之鑽削阻抗預測模型分析

為了解決混凝土 鑽頭的問題,作者廖秉邁 這樣論述:

根據現在材料的發展,複合材料是關注度很高的材料,這些材料經過實驗測試有多種特性,例如:高強度、高剛性、質量輕量化、抗疲勞破壞、只需要一次性加工不須表面處理和其它優勢。這些優點被運用的範圍大多是航空汽車零件、國防軍事或是近年提倡綠能區域的風力發電零件,導致它成為高單價物品。一個公司在決擇要踏入這個區域進行製造要有一定的資本額,因為不只材料昂貴甚至連加工儀器與刀具也是一大問題,而且就最常見的基本加工方式之一鑽削也深受影響。由於材料本身有層間接合強度低或受溫度變化等影響,因此在傳統加工成品的呈現往往不如預期,會有品質低、加工效率低或是刀具壽命短情況發生,例如:加工過程材料層與層之間的分離或是刀具在

循環鑽削嚴重磨耗,不過現階段高頻震盪切削技術已經很成熟,利用超音波的震動進行輔助加工,對於加工有助降低加工阻力、提升加工效率和刀具壽命延長。以上敘述會產生的情況是根據製程中調配的參數、刀具刃口型態以及鑽削材料之切削阻抗有關,然而刀具的磨耗與材料加工品質以及切削阻抗也互有關係,因此監控切削力變化可做為評估品質與效能之依據。本研究利用高頻震盪進行鑽削,探討碳纖維複合材料在加工參數之調配和加工品質跟效能之分析,因此提出切削力預測模型。研究結果顯示進給速率、主軸轉速、激振功率會影響切削力,但其影響程度與切削參數設定範圍有關。基本上切削力的上升隨著鑽削循環次數增加而提高。其中原因是刀具磨耗導致切削阻抗變

大,然而實驗得知適當調配激振功率可助持續切削。此外,本研究應用多變數迴歸分析與倒傳遞類神經網路分析分別建構切削力模型。迴歸模型預測平均誤差約在4.18至28.3%之範圍,其中乘冪函數之預測模型具有最佳預測效度,均方根誤差為4.4、平均誤差百分比4.18%。ANN模型預測平均誤差百分比約在2.24至2.69%之間,均方根誤差為3.15至3.51之間,優於迴歸分析模型之預測效度,因此可以透過預測找到其餘最佳化參數。

再讀一遍!1000個重要發明&發現:終結一知半解!一本掌握發明發現全史,大量漫畫、插圖、圖解,內附發明與發現的詳細年表、歷屆諾貝爾獎得主介紹

為了解決混凝土 鑽頭的問題,作者世界文化社 這樣論述:

  上知天文下知地理 最強科學寶典   人類史上最偉大的1000個發明、發現、發展   包山包海包您成為無敵知識王的豪華最終定本   「把昨天的不可能化為今天的可能,把上個世紀的幻想變成如今擺在眼前的事實。人類的努力實在可畏。」──無線電之父古列爾莫.馬可尼(1909年諾貝爾物理學獎得主)。   古往今來,人類不曾停止從未知中尋找答案。   在不斷變化的時代洪流中追求進步,   一樣樣令人嘖嘖稱奇的發明與嶄新的發現相應而生。   過去的史蹟不但沒有消失,還一路傳承至今。   綜觀歷史,令人忍不住讚嘆文明的宏偉成果……   本書集結了史上最著名的1000種發明、發現、發展,除了耳熟能詳

的偉人與科學家之外,還深入解析各項發明的歷史與有趣的遺聞軼事,甚至是讓人感動不已的血淚史,通通都有收錄。帶領讀者一探現今習以為常、充斥於生活周遭的方便用品背後的精彩故事。    以淺顯易懂的漫畫和大量資訊充實而成的科學寶典,獻給每一位充滿求知慾的大人或是小孩。激發無限創意、感受前人鍥而不捨的精神,絕對是本適合闔家觀賞的優良讀物。 本書特色   ★ 激發對科學的興趣,開拓視野、詳知天下大小事   ★ 洞鑒古今,豐富歷史故事一應俱全   ★ 從古代人類的智慧到最先進技術,刊載大量發展事蹟   ★ 大量漫畫、插圖、讀解,親子共享閱讀樂趣   ★ 自然科學、數學、機械……各式各樣的發明、發現、發展

,內容深入簡出  

營造室內裝修作業勞工個人暴露之粉塵濃度粒徑分布特性

為了解決混凝土 鑽頭的問題,作者蕭坤立 這樣論述:

營造建築業在國內經濟發展上的火車頭工業之稱,但工地作業勞工常處於高風險中,其中粉塵暴露為特色之一。國內營造建築業施工作業方式多樣,其中室內裝修作業侷限在建築物構體內,常因通風換氣不良與連續作業而產生大量粉塵。這些粉塵多與水泥與土石有關,常含有結晶型游離二氧化矽,故其勞工粉塵暴露評估尤為重要。本研究旨為了解國內營建業室內裝修作業勞工暴露之可呼吸性粉塵暴露特性,利用五階分徑粉塵採樣器 (Sioutas Cascade Impactor)進行勞工個人暴露評估。研究地點包括地板研磨、天花板面研磨、地下室現場內清潔、室內牆面打石與室內輕隔間牆板切割等5種常見作業。研究結果顯示,除了室內輕隔間牆板切割作

業外,其餘4種作業產生之可呼吸性粉塵與總粉塵多數超過法定第二種粉塵或第四種粉塵之短時間時量平均容許濃度,尤其是天花板面研磨作業。在質量濃度粒徑分布上,5種作業皆呈現雙峰分布;除了室內輕隔間牆板切割作業之主要波峰在次微米粒徑(< 1 μm)外,其他研磨、打石與清潔作業之主要波峰則在粗粒徑(> 2.5 μm)。此外,電子顯微鏡個案分析結果顯示,室內裝修作業粉塵之主要元素為矽氧化物,且形態多為不規則微粒。具局部排氣功能之手工具、室內整體換氣之加強與個人呼吸防護具之使用皆能有效減少勞工粉塵暴露評估。