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⑵ 对软装设计新手来说,哪款效果图软件更适合使用
(1)3D MAX软件:学习3D MAX的操作知识、技巧及在室内设计领域中的应用,并详细讲述多种有代表性室内设计部件绘制及局部和整体效果图的绘制
(2)CAD软件:在工程和产品设计中,能够帮助设计师担负计算、信息存储和制图等项工作。
1、生活阳台设计之多功能阳台
阳台是每个家庭都拥有的空间,而有的厨房和卫生间都较小,再放进洗衣机,就会显得特别拥挤,这个时候,阳台就可以发挥它的作用了。我们可以把洗衣机放在阳台上,再砌个台子在上面,不但能防灰尘、防潮,还美观整洁,也不怕排水的问题。有洗衣机,当然也应该少不了简易的储物格和洗手池。这些简单的搭配,都能恰到好处的利用阳台剩下的空间,既不显得突兀,也方便生活。洗了衣服,自然需要晾晒,相应的,在顶部要合适的位置安装好晾衣杆。如果阳台足够大,可以洗衣,晾衣,烫衣都在阳台上进行,把阳台整合成一个一体化的功能阳台。
当然,在对这样的多功能生活阳台设计的时候,在阳台角落等处放上一两盆绿植点缀,那就最好不过了。除了注意着浇水和营养外,在采光极佳的阳台上,也不用担心植物枯萎或死掉。如果担心洗衣机被阳光长时间照射,变得破旧,可以在洗衣机前挂上一层自己喜欢的帘子,既美观大方,又保证了洗衣机的使用寿命。
2、生活阳台设计之厨房阳台
为了使居室远离油烟,有的家庭会把厨房设置在阳台上,不仅空气清新,而且环境优美。迎着微风烹饪,光线好,视野广,心情也会变得好起来的。假如再在这个厨房阳台上再挂一些实用的装饰的物品,生活变会变得更有活力。
3、生活阳台设计之书房阳台
人们都知道,阳台是一个采光特别好的地方,而且视野广阔,可以看着朝霞升起。看着窗外的车水马龙,行人。或许自家的阳台外很安静,那么我们可以把阳台设置成书房,既美观大方,又可在闲余时翻阅书籍,增长知识。所以,把书房设置在阳台上是非常可取的,夜可赏月看星星,日可赏云沐浴阳光。
⑶ 有哪些学习的软件
导语:有哪些让人专心学习工作的软件(APP)?
5、精彩回答:
最好的app是我要当学霸,这个app能够把手机上的应用给禁止掉,把手机变成只能打电话发短信的老人机,让你安静的享受学习的快乐。
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1
基于逆向工程技术的义耳赝复体设计唐斯扬;李彦生;1-2
2
三次均匀有理B样条曲线插补算法的研究陈伟华;张铁;3-5
3
半挂车牵引座鞍体的有限元模态分析陈秀梧;何仁;5-7
4
基于嵌入式WEB多功能家用机器人控制系统的设计孙进华;蒋梁中;8-10
5
基于AutoCADVBA的直线度和圆度误差评定软件的设计李军;李苏红;11-12
6
基于曲率的二维弯曲回弹补偿计算方法朱寅;陈振教;阮锋;周驰;廖娟;13-14
7
SLM激光快速成型设备的设计与开发陈光霞;曾晓雁;15-16
8
基于Pro/E的多头ZA蜗杆的全参数化设计孙剑萍;汤兆平;17-18
9
散乱点云的拓扑结构重建算法的研究倪敏敏;何雪明;薛莹;邓杨;19-21
10
鼓风机叶轮过盈配合的有限元数值仿真陈启明;黄文俊;胡四兵;王鹏亮;于跃平;21-23
11
装载机侧置式油箱的有限元分析与改进设计王虎奇;何海钊;卢海燕;24-25
12
圆柱滚子轴承内圈在冷辗扩有限元分析中毛坯形状及尺寸的确定闫素倩;杨伯原;张洛平;26-27
13
R型变压器铁芯裁剪曲线算法研究欧阳玉平;郭帅;戴乐寅;28-29
14
齿轮的参数化设计与三维建模的方法研究何幸保;高英武;汤楚宙;罗军;30-32
15
单缸柴油机喷油系统的模拟计算与试验研究徐振伟;尹必峰;刘胜吉;李菁;张新;程用科;32-34
16
顶驱动力水龙头有限元分析与结构优化邱亚玲;贺敏;王维;杨德胜;莫丽;35-37
17
打结器试验台的设计布库;万其号;李岩;黄伟;37-39
18
剪刃侧隙对飞剪剪切断面质量影响的有限元分析王勇勤;吴沙;严兴春;赵才华;40-41
19
基于叶素-动量理论及有限元方法的风力机叶片载荷分析和强度计算赵峰;段巍;42-44
20
基于原型的义肢机构的创新设计周万春;周铜;王栋;45-46
21
一种小线段的非对称S曲线速度规划与前瞻算法陈光胜;梅雪松;47-49
22
ITER内馈线支承系统的结构设计与分析傅丽莹;许贤良;宋云涛;陈永华;50-52
23
高精度超声波辅助珩齿装置设计张秀亲;王时英;吕明;53-55
24
衬套离散化建模方法在汽车悬架仿真分析中的应用柳杨;55-57
25
基于VC++的STEP-NC程序生成器研究及实现陈伟雄;姚锡凡;58-60
26
神经网络在冷剪机曲轴优化中的应用梁伟;王杰;王玫;60-62
27
喷炬新模型在平面喷涂轨迹优化中的应用研究龚俊;陆保印;曾勇;63-65
28
新技术在滚切剪机设计中的应用楚志兵;董军;黄庆学;66-68
29
基于NX的复合机床后处理器开发与应用夏爱宏;戈迎喜;69-70
30
微孔砂轮射流冲击内外冷却技术在钛合金磨削中的应用研究陈晓梅;张德明;靖崇龙;许建伟;周久兵;窦智宇;李志春;71-73
31
混沌粒子群算法在电液伺服阀优化设计中的应用田婷;贺利乐;74-76
32
复杂曲面零件在线检测系统的开发与应用邓海祥;诸进才;何超杰;76-78
33
三相分离器设计及其应用蔡金龙;韩永嘉;张鹏宇;郑志;79-81
34
基于灰色关联理论的作业车间调度中的应用研究孙华;戴跃洪;81-82
35
一种新型工业电加热器的开发与应用华同曙;丁建宁;谭克;李锦春;83-84
36
基于键合图的多能域耦合系统自动化建模与仿真王中双;刘德刚;85-87
37
三元催化器的消声特性研究张兆合;张浩;88-90
38
涡轮增压器用电液比例阀电磁铁的研究张宜华;屈盛官;宋现锋;李小强;夏伟;91-93
39
空气主动悬架自适应Fuzzy-PID控制研究陈立付;潘公宇;张庆庆;94-96
40
微矩形沟槽热管传热极限模型和实验研究练彬;欧元贤;97-99
41
点火线圈骨架导线接触片弯曲设备研制周潘伟;谈士力;周涛;100-102
42
一种新型的多足仿生机器人的机构设计与研究臧红彬;103-105
43
纵向拼焊板V形自由弯曲及回弹模拟研究齐麦顺;105-107
44
基于COSMOSWORKS的固定球阀密封比压的分析研究郝刘峰;彭䶮;秦立林;108-110
45
基于UG平台的离心泵叶片的三维几何建模及优化王宏伟;余学军;刘小兵;张惟斌;110-111
46
汽车前轴制坯辊锻工艺分析与三维数值模拟李如雄;王金铝;112-114
47
基于模糊综合评价法的机械制造工艺方案选择时高伟;王优强;孙文丽;114-115
48
基于ANSYS的轴向磁化磁环位置特性的研究贾东方;汪希平;李文鹏;田丰;钱婧;116-118
49
强化传热微沟槽圆管压扁变形过程研究邓大祥;118-120
50
端面法磨削玻璃时减振技术研究李晋;程全;武良臣;121-123
51
Ni-P-MoS_2化学复合镀层的制备及自润滑性能研究曹剑;123-125
52
基于IMAGEWARE风扇叶反求与快速原型制作王小军;126-127
53
不同工质沟槽式微热管传热性能实验研究何中坚;周宏甫;128-130
54
基于组件元的机电产品多领域集成方法研究雷春丽;芮执元;131-133
55
沟槽式微热管弯曲变形特性研究陈伟彬;133-135
56
异形瓶分件供送变螺距螺杆的三维实体建模李军霞;史荣;姚云峰;高静娜;136-138
57
逆向工程实体模型重建技术研究慈瑞梅;139-141
58
干式串联铁心电抗器振动噪声控制研究刘旺玉;李静;张勇;朱江;141-143
59
多功能制孔执行器的研制罗和平;刘春时;李焱;林剑锋;闫海;张传思;144-146
60
基于电磁力反馈的浮力测量系统研制任丰兰;邵家云;146-147
61
汽轮机低压缸漏汽的原因分析与研究肖增弘;孟召君;王雷;王中利;148-150
62
风场风速特性的研究张舜德;高文元;王现青;褚金;150-151
63
基于MRDS的工业机器人仿真研究王宏;张东来;李兵;152-154
64
基于OpenGL的喷涂机器人喷枪轨迹优化仿真胡裕渊;赵德安;姬伟;李发忠;155-156
65
XK714G数控铣床经济切削状态下零件尺寸精度试验研究姜志宏;张晓莉;157-158
66
双足移动型爬壁机器人吸盘力学性能研究毛志伟;杨志斌;周少玲;张华;郑国云;159-161
67
移动焊接机器人滑模控制研究王武;赵正印;葛瑜;162-163
68
基于蚁群算法路径规划的收敛性分析刘军;刘广瑞;164-165
69
基于冷镦机理的绿色切削技术的研究朱红萍;李莉敏;陈沈融;阮和根;166-167
70
开放式机器人解释器的研究王浩;谢存禧;167-168
71
基于反演的机器人滑模变结构控制研究薛小峰;高阳;田志祥;169-170
72
基于EMC2的并联运动机床的控制系统设计与仿真李滨城;杨丹;顾金凤;171-172
73
移动机器人的准滑模控制研究高阳;薛小峰;田志祥;173-175
74
基于单因素实验的钛合金砂带磨削砂带寿命研究及分析肖贵坚;黄云;黄智;刘瑞杰;175-177
75
一类新型全解耦三平移并联机器人机构的构型设计石志新;叶梅燕;178-180
76
基于SolidWorks的巡线机器人机械本体设计及越障运动仿真余晓鑫;田联房;王孝洪;毛宗源;贾宇辉;180-182
77
基于单片机控制小型开放式数控平台设计叶健敏;高志;胡秀亮;王涛;183-184
78
慢走丝电火花线切割加工精度影响因素的研究冯巧波;周佳骏;185-186
79
超声内圆磨削系统新型振子的仿真和实验研究殷振;李华;李艳;谢鸥;187-189
80
面向SolidEdge的参数化标准件图库开发方法王小虎;殷国富;徐雷;190-192
81
PEMFC系统数据采集性能研究李宗涛;刘小康;袁伟;潘敏强;193-195
82
高速列车轮轴过盈配合性能分析卢萍;崔大宾;王宁;196-198
83
铝型材挤压成形过程金属流动状态的数值模拟王尧;周照耀;潘健怡;刘亮;吴苑标;198-200
84
立式加工中心立柱结构动态分析与优选刘江;唐传军;张旦旦;201-202
85
货车保险杠低速碰撞性能仿真张立;钱立军;吴阳年;203-204
86
基于ANSYS滚动直线导轨副钢球制造误差的研究孙俊兰;姜大志;205-206
87
基于模糊控制的风力发电机组低风速时最大风能追踪控制仿真研究杨晓红;葛海涛;207-209
88
U型立体仓库系统的排队论模型建立及系统作业参数分析董皓;康会峰;赵春艳;杜亚江;蒋兆远;210-212
89
伺服曲柄压力机的刚性连接分析赵婷婷;贾明全;212-213
90
汽车前悬架总成的耐久性仿真研究王成龙;周震华;214-216
91
基于整体应力分析的定模板疲劳强度校核周雄新;欧笛声;216-217
92
用接触法模拟盲孔螺栓的联接作用夏卫明;嵇宽斌;218-220
93
大展弦比机翼结构拓扑优化研究刘洋;王富生;岳珠峰;220-222
94
基于FEM的超声电机设计研究陈兴洲;223-225
95
5BF-3型水果分级机动力学分析周晓蓉;黎培辉;杨坚;225-226
96
飞机柔性夹具的应用与研究吴灿云;王新乡;胡国清;唐实;范柄林;万世明;孙根娣;崔雅文;燕继明;刘明华;227-229
97
连接板多工位级进模设计贺平;陶丽君;刘占军;王哲峰;230-231
98
可重构多功能冲压模具虚拟装配及工作过程仿真郭玉琴;辛贺义;231-233
99
冲压模架参数化系统的设计研究辛舟;曹兰兰;234-235
100
短间距正反拉伸工艺及模具改进王立志;赵宇;罗锡;邢记星;236-237
101
基于3DSMAX和VIRTOOLS技术的夹具虚拟装配系统研究范孝良;李玉珍;茅兴飞;237-239
102
特殊形状冲压连接的模具设计王江涛;申明倩;240-242
103
模具数控加工切削参数优化方案模糊综合评价龚肖新;芮延年;242-244
104
基于Pro/E的工业用低速齿轮三维模具设计董渠;王传洋;245-246
105
基于PLM的部队车辆管理信息系统研发李英林;汪永超;刘勇;余显芳;金轩;247-249
106
面向协同设计的产品信息模型研究许琦;250-251
107
混流生产车间布局研究王进;樊树海;252-253
108
基于Solidworks轿车门窗升降机铆压平台设计陈华;254-255
109
基于零件族的定制产品自动装配技术研究史俊友;付玲;孙一镔;刘军科;256-258
110
基于AutoMod仿真平台的有色金属立体仓储存放系统仿真分析蒋兆远;康会峰;黄新春;258-260
111
基于影像测量技术的工件主动寻位问题研究王庆霞;李蓓智;261-263
112
太阳能光伏发电二轴跟踪机构的研究现状及发展趋势陈建彬;沈惠平;丁磊;危凤江;264-266
113
复杂网络在制造业中的应用分析谌炎辉;赵辉煌;陈岳坪;胡义华;267-268
114
北京祥升行:光盘印刷刻录机使增值服务变盈利项目269
⑸ 数学符号都有哪些
数学符号有很多,主要常用的是以下五个类型,在此列举几个:
应用数学符号
CRng 交换环范畴
R-mod 环R的左模范畴
Field 域范畴
Poset 偏序集范畴
来历
加号,减号
“+”号是由拉丁文“et”(“和”的意思)演变而来的。十六世纪,意大利科学家塔塔里亚用意大利文“plu”(加的意思)的第一个字母表示加,草为“μ”最后都变成了“+”号。“-”号是从拉丁文“minus”(“减”的意思)演变来的,简写m,再省略掉字母,就成了“-”。
也有人说,卖酒的商人用“-”表示酒桶里的酒卖了多少。以后,当把新酒灌入大桶的时候,就在“-”上加一竖,意思是把原线条勾销,这样就成了个“+”号。
到了十五世纪,德国数学家魏德美正式确定:“+”用作加号,“-”用作减号。
乘号,除号
乘号曾经用过十几种,现在通用两种。一个是“×”,最早是英国数学家奥屈特1631年提出的;一个是“·”,最早是英国数学家赫锐奥特首创的。德国数学家莱布尼茨认为:“×”号象拉丁字母“X”,加以反对,而赞成用“·”号。他自己还提出用“п”表示相乘。可是这个符号现在应用到集合论中去。
到了十八世纪,美国数学家欧德莱确定,把“×”作为乘号。他认为“×”是“+”斜起来写,是另一种表示增加的符号。
“÷”最初作为减号,在欧洲大陆长期流行。直到1631年英国数学家奥屈特用“:”表示除或比,另外有人用“-”(除线)表示除。后来瑞士数学家拉哈在他所着的《代数学》里,才根据群众创造,正式将“÷”作为除号。
平方根号曾经用拉丁文“Radix”(根)的首尾两个字母合并起来表示,十七世纪初叶,法国数学家笛卡儿在他的《几何学》中,第一次用“√”表示根号。“√”是由拉丁字线“r”变,“——”是括线。
等于号,不等于号
十六世纪法国数学家维叶特用“=”表示两个量的差别。可是英国牛津大学数学、修辞学教授列考尔德觉得:用两条平行而又相等的直线来表示两数相等是最合适不过的了,于是等于符号“=”就从1540年开始使用起来。
1591年,法国数学家韦达在菱形中大量使用这个符号,才逐渐为人们接受。十七世纪德国莱布尼茨广泛使用了“=”号,他还在几何学中用“∽”表示相似,用“≌”表示全等。
大于号“>”和小于号“<”,是1631年英国着名代数学家赫锐奥特创用。至于“≯”、“≮”、“≠”这三个符号的出现,是很晚很晚的事了。
括号
大括号“{}”和中括号“[]”是代数创始人之一魏治德创造的。