处理球论文-崔丽丽

处理球论文-崔丽丽

导读:本文包含了处理球论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:正四面体,正叁棱柱,正方体,正棱柱

处理球论文文献综述

崔丽丽[1](2017)在《处理球的“内切”“外接”问题》一文中研究指出与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.作为这种特殊的位置关系在高考中也是考查的重点,但学生们又因缺乏较强的空间想象能力而感到模糊.解决这类题目时要认真分析图形,明确切点和接点的位置及球心的位置,画好截面图是关键,可使这类问题迎刃而解.一、棱锥的内切、外接球问题例1正四面体的外接球和内切球的半径是多少?分析运用正四面体的二心合一性质,作出截面图,通过点、线、面关系解之.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2017年24期)

薛云龙[2](2014)在《激光非光滑处理球墨铸铁的组织、性能及磨损机理研究》一文中研究指出磨损是模具失效的主要形式,而提高模具的耐磨损性能是提高其使用寿命的重要途径。为提高球墨铸铁模具材料表面耐磨性能,本文结合仿生非光滑理论,利用激光在球墨铸铁模具材料表面加工出简单的条状非光滑单元体,获得非光滑表面材料,对不同能量密度下获得的试样的宏观形貌进行观察和分析,并对各非光滑表面试样进行显微组织观察及性能测试,并定量探讨非光滑表面试样的磨损机理。结果表明能量密度较高时,形成的非光滑单元体的横截面形似“钉子”,深度均大于350μm,明显深于低能量密度下试样;能量密度较低时,单元体横截面形状呈月牙形。激光能量密度较高易产生热应力和组织应力,非光滑单元体内部易出现裂纹;能量密度较低时,热应力较小,同时内部有一定量的马氏体存在,能够减弱内部应力集中,抑制裂纹萌生,因此没有裂纹出现。各激光参数下加工出的非光滑试样的耐磨损性能均优于未处理的光滑试样;水中处理的试样单元体横截面积小于空气中处理的试样,在水膜却作用下,使得单元体表层区域存在定量纳米晶,显微硬度值较高,导致试样的耐磨损性能优于相同能量密度下在空气中加工出的试样。在同一介质下,随着激光能量密度的增加非光滑试样上单元体的横截面积增大,阻碍磨损的几率提高,导致试样耐磨损性能有所提高。非光滑表面试样磨损性能的提高主要是非光滑单元体显微硬度和有效横截面积的综合作用的结果。而非光滑单元体的截面积和硬度是由激光加工参数决定的,只有在适当的激光能量密度和介质下,才能够加工出优质的具有较优耐磨性能的试样。较大的横截面积有利于单元体更长时间的稳定保持其形态,在非光滑表面试样磨损过程中,单元体在承受磨损载荷时能够形成一个表面平滑且可以稳定保持形态的支撑结构,依靠其高硬度,降低了整个磨损面的摩擦系数,并能够减慢磨损过程中磨损面摩擦系数的回升速率,阻碍磨损进行,从而有效地提高了非光滑表面材料的耐磨损性能。磨损过程中当石墨相变成细小的石墨颗粒时具有润滑效果,也能够在一定程度上降低摩擦系数,进一步提高试样耐磨损性能。(本文来源于《长春工业大学》期刊2014-04-01)

姜驰[3](2014)在《羽毛球优秀男子单打运动员比赛中步法应用及处理球后回动位置研究》一文中研究指出研究目的:当今羽毛球改为21分制后,对运动员的速度能力要求逐渐增高,运动员的每一拍球的质量与下一次位置选择的衔接已经成为赢取比赛中主动的重中之重。所以回球后的步法以及良好的位置选择以成为当今运动员是否能掌控比赛的要点。本文以世界优秀运动员比赛实况录像进行分析研究,旨在准确地反映目前世界高水平运动员位置选择及合理应用步法的规律,为提高该项目竞技能力提供新的依据与思考线索。研究方法:以国际顶尖的几位运动员的十场巅峰对决为素材,采用文献资料法,录像观察法,专家访谈法以及数理统计法进行研究,掌握运动员步法应用以及基本位置选择的规律。研究结果:羽毛球单打比赛中运动员通过主动阶段,被动阶段,相持阶段等不同阶段中对于网前球,后场球的会采用的不同的回球线路后,步法应用以及运动员根据球的路线进行的位置选择位置选择,以达到控制对手或逆转形势的目的,从而得分并最终赢得比赛。研究结论:随着羽球规则的更改以及运动技战术的逐步提高,比赛中运动员场上合理的步法运用以及位置选择也变得日益重要,已经成为运动员取得比赛胜利不可或缺的要素,在主动阶段、被动阶段以及相持阶段,运动员分别会选择最适合的步法自己的出球思路以及对球理的理解进行位置选择。建议:运动员应该重视步法与位置选择互相配合,才能更好发挥自己的速度优势。场上的位置选择是根据个人的回球线路想法来进行的,平时训练时运动员应加强训练一些固定球路以及增强对球路的理解能力,根据对球的理解进行位置的选择以及选择正确的步法,同时更要提高运动员的身体机能,从而更好的控制比赛。(本文来源于《沈阳体育学院》期刊2014-03-01)

董士龙[4](2014)在《激光表面处理球墨铸铁轧辊的性能研究》一文中研究指出本文以球墨铸铁为基体材料,选择WC-Co合金粉末作为涂层材料,采用5KW横流CO2激光器进行激光表面合金化试验。对在不同的工艺参数下的激光合金化层的组织形貌、显微硬度、高温磨损性能、常温磨损性能和冷热疲劳性能进行了测试。通过比较和分析合金化层的性能,从而优化得到最佳的激光合金化工艺参数。在不同的工艺参数下,由上至下可分为表面合金化区、过渡区(热影响区)、基体区,合金化层表面晶粒细小致密,组织均匀,组织结构没有发生明显变化,且合金化层与基体构成了良好的冶金连接。维氏显微硬度测试表明,合金化区硬度最高,热影响区附近硬度显着下降,基体硬度最低。在其它工艺参数一定的条件下,扫描速度一定范围内,合金化层的硬度随扫描速度的增大而削减,但合金化层的厚度随扫描速度的增大而递增。磨损性能实验结果表明,合金化层的磨损失重均小于基体材料,500℃耐磨性能较基材提高37%~72%,常温耐磨性能较基材提高56%~128%,说明经合金化处理后的基材能显着提高表面的耐磨性能。冷热疲劳性能实验结果表明,在选定的温度范围和相同条件下,激光合金化试样平均66次冷热循环出现0.5mm微小裂纹,基材试样平均64次冷热循环,出现0.5mm裂纹,疲劳强度合金化试样与基材相当。综上所述,确定最佳的工艺参数为:激光功率3.5kw,扫描速度1800mm/min,光斑直径3.5mm,焦距440mm,搭接率30%,预置涂层厚度85μm~105μm。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2014-02-23)

高中堂,胡锐,吴志刚,李金山,张铁邦[5](2013)在《电磁场作用下高温合金近液相处理球晶稳定化模拟》一文中研究指出主要通过对温度场、流场、溶质场进行耦合分析,模拟Ni20Cr18W高温合金电磁场作用下近液相处理熔体演化过程,研究交流电磁场对合金球晶稳定化的影响机制。研究表明:强制对流作用下,溶质温度场、流场变化引起界面前沿的热质传输场变化,从而影响界面稳定性,使球晶失稳半径增大,强制对流作用下球晶失稳半径大于自(本文来源于《中国力学大会——2013论文摘要集》期刊2013-08-19)

黄羽[6](2013)在《高水平足球比赛中攻方处理球合理性因素分析》一文中研究指出通过对2012欧洲杯西班牙与意大利、葡萄牙、法国的四场比赛录像中攻方处理球时的比赛录像研究与分析并结合现代足球的发展趋势与规律,分析出高水平足球比赛中攻方处理球时如何运用控球、传球、射门等方式并且配合场上队友跑动接应的位置来良好的完成技战术的运用,从而达到有效的进攻目的。又通过对运动员在高水平足球比赛中这叁种处理球的方式上不断的重复,定格图像来直观的进行分析与研究,分析出智能、体能、心理这叁种因素在比赛场上直接的影响着攻方处理球合理性因素以及四只球队在比赛中传球数据表分析出智能在攻方处理球的合理性上起到决定性的作用。在对于不同的因素研究中,采取了尽可能减少其他因素对另外两种因素的干扰,从而特定的分析出某一种因素对足球运动员在比赛场上控球、传球、射门叁种处理球方式的合理性因素的影响以及这叁种因素相互之间的关系和它们之间的相互影响影响。从而探寻出在适应现代足球的发展趋势与规律前提下,在实际的训练过程中应该如何去针对这些因素去进行训练,减小这些因素对攻方处理球合理性的影响并提高进攻方在比赛中进攻时处理球的合理性以及攻击力并且在比赛中能更好的完成技战术的应用,达到快速撕开对手防线,提高球队整体进攻以及我国足球整体进攻水平的目的。同时又在青少年足球运动员人才的培养中不断的提高现代年轻运动员的智能、体能、心理素质因素,为我国的足球后备人才的培养做出一定得指导。(本文来源于《成都体育学院》期刊2013-06-14)

雷陈,张帅[7](2012)在《一次性处理球在当今足球重大赛事中的发展趋势及启示》一文中研究指出一次性处理球也可称为直接处理球。它分为将球直接传出和直接射门。本文采用统计学方法对多届世界杯比赛的一次性处理球的情况进行了统计,得出了一次性处理球的技术是当今足球比赛的重要特征之一,是当今足球技术发展的方向,其运用呈上升的趋势的结论。(本文来源于《湖北成人教育学院学报》期刊2012年06期)

卜扬[8](2011)在《足球运动员处理球能力的训练思路与方法》一文中研究指出随着"校园足球"活动的不断实施和深入,足球已经成为学生在校园学习与生活中的热点运动项目。盐城市是全国校园足球的布局城市,笔者所在的学校是江苏省足球传统项目学校、全国校园足球布点学校之一。经过(本文来源于《中国学校体育》期刊2011年05期)

刘桦楠[9](2010)在《现代足球比赛由守转攻处理球技术的分析》一文中研究指出足球比赛中成功的由守转攻是取得比赛胜利的重要因素之一,但是由守转攻时刻常常被人们所忽视。文章以近年来一系列现代足球比赛的进球战例为依据,对由守转攻时刻处理球运用的技术因素展开深入分析,目的在于探求现代足球比赛由守转攻处理球技术上的总体特征,为球队日常训练提供些须启发。(本文来源于《浙江体育科学》期刊2010年03期)

王国红[10](2010)在《用数学方法处理球碳分子的空间结构——对C_(60)分子中成键结构及空间构型的探析》一文中研究指出1996年诺贝尔化学奖授予对发现C60有重大贡献的叁位化学家,我国北京大学化学系与物理研究所也对C60的发现与使用做了大量工作,并取得显着成果。由于C60在材料科学、超导体方面、气体储存、传感器、新型催化剂、光学、医学等方面有广阔的应用前景,使C60在化学领域成了研究的热点。(本文来源于《新课程(中学)》期刊2010年04期)

处理球论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

磨损是模具失效的主要形式,而提高模具的耐磨损性能是提高其使用寿命的重要途径。为提高球墨铸铁模具材料表面耐磨性能,本文结合仿生非光滑理论,利用激光在球墨铸铁模具材料表面加工出简单的条状非光滑单元体,获得非光滑表面材料,对不同能量密度下获得的试样的宏观形貌进行观察和分析,并对各非光滑表面试样进行显微组织观察及性能测试,并定量探讨非光滑表面试样的磨损机理。结果表明能量密度较高时,形成的非光滑单元体的横截面形似“钉子”,深度均大于350μm,明显深于低能量密度下试样;能量密度较低时,单元体横截面形状呈月牙形。激光能量密度较高易产生热应力和组织应力,非光滑单元体内部易出现裂纹;能量密度较低时,热应力较小,同时内部有一定量的马氏体存在,能够减弱内部应力集中,抑制裂纹萌生,因此没有裂纹出现。各激光参数下加工出的非光滑试样的耐磨损性能均优于未处理的光滑试样;水中处理的试样单元体横截面积小于空气中处理的试样,在水膜却作用下,使得单元体表层区域存在定量纳米晶,显微硬度值较高,导致试样的耐磨损性能优于相同能量密度下在空气中加工出的试样。在同一介质下,随着激光能量密度的增加非光滑试样上单元体的横截面积增大,阻碍磨损的几率提高,导致试样耐磨损性能有所提高。非光滑表面试样磨损性能的提高主要是非光滑单元体显微硬度和有效横截面积的综合作用的结果。而非光滑单元体的截面积和硬度是由激光加工参数决定的,只有在适当的激光能量密度和介质下,才能够加工出优质的具有较优耐磨性能的试样。较大的横截面积有利于单元体更长时间的稳定保持其形态,在非光滑表面试样磨损过程中,单元体在承受磨损载荷时能够形成一个表面平滑且可以稳定保持形态的支撑结构,依靠其高硬度,降低了整个磨损面的摩擦系数,并能够减慢磨损过程中磨损面摩擦系数的回升速率,阻碍磨损进行,从而有效地提高了非光滑表面材料的耐磨损性能。磨损过程中当石墨相变成细小的石墨颗粒时具有润滑效果,也能够在一定程度上降低摩擦系数,进一步提高试样耐磨损性能。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

处理球论文参考文献

[1].崔丽丽.处理球的“内切”“外接”问题[J].数学学习与研究.2017

[2].薛云龙.激光非光滑处理球墨铸铁的组织、性能及磨损机理研究[D].长春工业大学.2014

[3].姜驰.羽毛球优秀男子单打运动员比赛中步法应用及处理球后回动位置研究[D].沈阳体育学院.2014

[4].董士龙.激光表面处理球墨铸铁轧辊的性能研究[D].沈阳工业大学.2014

[5].高中堂,胡锐,吴志刚,李金山,张铁邦.电磁场作用下高温合金近液相处理球晶稳定化模拟[C].中国力学大会——2013论文摘要集.2013

[6].黄羽.高水平足球比赛中攻方处理球合理性因素分析[D].成都体育学院.2013

[7].雷陈,张帅.一次性处理球在当今足球重大赛事中的发展趋势及启示[J].湖北成人教育学院学报.2012

[8].卜扬.足球运动员处理球能力的训练思路与方法[J].中国学校体育.2011

[9].刘桦楠.现代足球比赛由守转攻处理球技术的分析[J].浙江体育科学.2010

[10].王国红.用数学方法处理球碳分子的空间结构——对C_(60)分子中成键结构及空间构型的探析[J].新课程(中学).2010

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