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畢業(yè)設(shè)計(論文)文件規(guī)范
(理工類本科生適用)
一、畢業(yè)設(shè)計文件的組成與裝訂
畢業(yè)設(shè)計文件由以下三部分構(gòu)成,三部分分別成冊,裝入文件資料袋。所有資料均用A4紙張。
(一)畢業(yè)設(shè)計(論文)工作手冊
由學(xué)校統(tǒng)一印發(fā),用于學(xué)生畢業(yè)設(shè)計工作過程記載,一律用碳素墨水或藍墨水填寫。
(二)開題報告(含文獻綜述)
撰寫格式從教務(wù)處網(wǎng)頁上載,嚴(yán)格按要求撰寫,用A4紙打印,裝訂成冊。
(三)畢業(yè)設(shè)計說明書(論文)
1.畢業(yè)設(shè)計(論文)說明書的組成
A.封面
B.誠信聲明
C.畢業(yè)設(shè)計 (論文)任務(wù)書:采用學(xué)校規(guī)定的統(tǒng)一格式,填寫內(nèi)容統(tǒng)一用5號宋體或楷體,專業(yè)教研室負責(zé)人簽字后生效,裝訂于指定位置;
D.目錄頁;
E.標(biāo)題摘要頁:中文標(biāo)題、中文摘要、中文關(guān)鍵詞;英文標(biāo)題、英文摘要、英文關(guān)鍵詞;
F.正文;
G.參考文獻;
H.致謝;
I.附錄[工程圖紙、計算機編程程序(包括使用說明書)、光盤等]。
2.裝訂要求
(1)畢業(yè)設(shè)計說明書(論文)按以下順序裝訂:封面(A)→誠信聲明(B)→畢業(yè)設(shè)計 (論文)任務(wù)書(C)→目錄頁(D)→標(biāo)題、摘要頁(E)→正文(F)→參考文獻(G)→致謝(H)→附錄(I)。
(2)畢業(yè)設(shè)計說明書(論文)要求印刷并裝訂。
二、畢業(yè)設(shè)計(論文)說明書的撰寫要求
1.目錄頁:按三級標(biāo)題編寫,要求層次清晰,且要與正文標(biāo)題一致,主要包括摘要、正文主要層次標(biāo)題、參考文獻、附錄等。
2.標(biāo)題摘要頁:包括中文標(biāo)題、中文摘要、中文關(guān)鍵詞;英文標(biāo)題、英文摘要、英文關(guān)鍵詞。
(1)標(biāo)題:小二號黑體加粗,居中,可寫2行。
(2)摘要:中文摘要字?jǐn)?shù)應(yīng)在200字左右,英文摘要與中文摘要內(nèi)容要相對應(yīng)。(小四宋體)
(3)關(guān)鍵詞:3至5個(小四宋體)
(4)所有英文與數(shù)字全部用Times New Roman字體.
3.正文部分
(1)畢業(yè)設(shè)計說明書(論文)要求使用統(tǒng)一的封面格式;計量單位以國際單位制(SI)為基礎(chǔ);注釋用頁末注,即把注文放在加注處一頁的下端;公式、圖表應(yīng)按順序編號,并與正文對應(yīng)。
(2)圖紙尺寸按國家標(biāo)準(zhǔn),圖面整潔、布局合理、線條粗細均勻、圓弧連接光滑、尺寸標(biāo)注規(guī)范、文字注釋用工程字書寫,圖表須按規(guī)定要求或工程要求繪制。除專業(yè)有特殊要求以外,也可使用計算機畫圖,但圖紙各方面仍須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
(3)排版格式:用A4紙打印,正文用宋體小四號字,版面上空2.2cm,下空2.2cm,左空2.5cm(包括裝訂線),右空2.5cm。行距固定值22。
(4)內(nèi)容層次與字體、字號的要求:
第一層次(章)題序和標(biāo)題用小二號黑體,題序和標(biāo)題之間空兩個字,不加標(biāo)點;
第二層次題序和標(biāo)題用小三號黑體字,與上下文之間空一行(行距12);題序和標(biāo)題之間空1個字,不加標(biāo)點(下同);
第三層次題序和標(biāo)題用四號黑體字;
第四層次及以下題序和標(biāo)題均用小四號黑體字。
標(biāo)題以外的文字均用小四號宋體,行距固定值22。
(5)正文要求符合科技論文格式,圖表和公式要按章編號,公式應(yīng)另起一行書寫,并按章編號,正文文字(含圖表)不少于15000字。
4.小結(jié)與致謝
對本人的畢業(yè)設(shè)計工作進行總結(jié),扼要說明完成本設(shè)計的情況、收獲、體會和不足,并對指導(dǎo)教師和協(xié)助完成設(shè)計的有關(guān)人員表示謝意。
5.參考文獻
參照本專業(yè)中文核心期刊論文的參考文獻的格式規(guī)范,列出本次設(shè)計的主要參考文獻。
科技書籍和專著:編著者.譯者.書名[M](文集用[C]).版本.出版地:出版者,出版年.頁碼
科技論文:作者.篇名[J].刊名,出版年,卷號(期號):頁碼
作者.篇名.××單位博(碩)論文,年
6. 附錄
說明書中直接引用參考文獻的原文、公式、原理、方法等時,應(yīng)在說明書的相關(guān)內(nèi)容處注明。
附錄是與說明書直接相關(guān)的且有必要與說明書裝訂在一起的工程圖紙、數(shù)據(jù)表格、計算程序等資料或清單;附錄應(yīng)當(dāng)一一編寫順序號,并在說明書相關(guān)內(nèi)容處注明。
附錄:設(shè)計說明書(論文)書寫樣式
1.目錄范例
目 錄(居中、黑體、小二、加粗,行距固定值22磅)
摘要(黑體小四,行距22磅,分散對齊) ……………………………………………Ⅰ
Abstract(Times New Roman,小四,加粗,行距22磅) ………………………… Ⅱ
第一章 緒論(黑體,小四) ………………………………………………………………1
1.1 引言(小四,宋體,行距22) ………………………………………………1
1.2 半固態(tài)合金流變性能研究現(xiàn)狀 …………………………………………………2
1.3 測試流變性能的常用方法 ………………………………………………………5
1.3.1 用同軸雙筒式粘度計測試流變性能(小四,宋體) ……………………5
1.3.2 薄片法測試流變性能 ……………………………………………………6
1.4 本文的研究目的和主要研究內(nèi)容 ………………………………………………8
第二章 試驗設(shè)備及試驗方法 ………………………………………………………………10
2.1 高溫流變儀及其數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) …………………………………………………10
2.2 參數(shù)測定 ………………………………………………………………………15
…………………
…………………
結(jié)論 …………………………………………………………………………………110
致謝 …………………………………………………………………………………111
參考文獻 …………………………………………………………………………………112
2.摘要范例
半固態(tài)ZA12合金流變性能研究
摘要:本文用自行研制的高溫同軸雙筒流變儀,研究了半固態(tài)ZA12合金的流變性能。對半固態(tài)ZA12合金的剪切應(yīng)力與時間關(guān)系曲線和滯回環(huán)進行了測試和分析。結(jié)果表明半固態(tài)ZA12合金具有觸變性,其觸變性的大小與固相分?jǐn)?shù)和剪切速率有關(guān)。在穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)的不同條件下,半固態(tài)ZA12漿液表現(xiàn)出不同的流體特征。在穩(wěn)態(tài)條件下,半固態(tài)ZA12合金的表觀黏度隨剪切速率的增加而下降,呈現(xiàn)出假塑性的流變特性;而在瞬態(tài)條件下,其表觀黏度隨剪切速率的增加而增大,呈現(xiàn)出脹流性的流變特性。最后,根據(jù)瞬態(tài)條件下的試驗結(jié)果以及流變學(xué)理論,建立了能適應(yīng)實際工況條件的ZA12合金的動態(tài)流變模型。
關(guān)鍵詞:半固態(tài);ZA12合金;觸變性能;流變性能;流變模型
A STUDY ON THE RHEOLOGICAL BEHAVIOR
OF SEMI-SOLID ZA12 ALLOY
Abstract :In this thesis, the rheological behavior of semi-solid ZA12 alloy was investigated using a specially designed high temperature Couette rheometer.
The evolution of shear stress with time and the hysteresis loops of semi-solid ZA12 alloy were measured and analyzed. The results show that semi-solid ZA12 alloy possesses the thixotropic property, which varies with solid fraction and shear rate. In addition, the semi-solid ZA12 alloy slurry exhibits different rheological behaviors under steady state and transient state conditions. In case of steady state, the apparent viscosity of semi-solid ZA12 alloy decreases with the increase of shear rate, showing the pseudo-plastic rheological behavior. However, under the transient state condition, it presents the dilatant rheological behavior, i.e. the apparent viscosity increases as shear rate increases.
Finally, based on the transient state experimental results and rheology theory, a dynamic rheological model of semi-solid ZA12 alloy was developed, which could be applicable to practical semi-solid processes.
KEY WORDS: semi-solid; ZA12 alloy; thixotropic behavior; rheological behavior; rheological model
3.正文范例
第3章 硬件系統(tǒng)設(shè)計(黑體小二,居中,加粗)
3.1 基本原理(黑體,小三,行距12磅)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX(小4宋體,行距22磅)
3.2 模擬量采集系統(tǒng)
3.2.1 采樣定理概述(黑體,4號,行距22磅)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX(小4宋體,行距22磅)
3.2.2 模擬量預(yù)處理
3.2.2.1 電流互感器的選擇(小4黑體,行距22磅)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX(小4宋體,行距22磅)
4.“圖表”范例
圖2.1 同軸雙筒流變儀結(jié)構(gòu)示意圖
原材料熔融精練 扒渣
流變儀升溫
液態(tài)熔料轉(zhuǎn)入流變儀坩鍋中
流變儀的懸錘定位
測量雙筒間金屬液的高度
調(diào)節(jié)溫度至預(yù)定值并旋轉(zhuǎn)坩鍋
調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速測定 不同條件的τ-γ 變化關(guān)系
計算機數(shù)據(jù)采集與處理
圖2.3 流變儀系統(tǒng)工作流程示意圖
圖3.2 電壓信號與扭矩間關(guān)系
表4.1 不同固相分?jǐn)?shù)和切變速率條件下的n與A
固相分?jǐn)?shù)
fs
切變速率 (γ S-1)
245 S-1 < γ ≤ 470S-1
470 S-1 < γ ≤ 700S-1
n
A
n
A
0.15
1.3
0.04
1.82
0.00236
0.21
1.31
0.08
1.82
0.0037
0.54
1.3
0.15
1.82
0.0045
0.65
1.29
0.28
1.82
0.0054
0.71
1.28
0.16
1.82
0.0072
5.參考文獻范例
參考文獻
[1] R Kopp, D Neudenberger, G Winning. Different Concepts of Thixoforging and Experiments for Rheological Data [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2001, 111: 48-52
[2] T J Chen, Y Hao, J Sun. Microstructural Evolution of Previously Deformed ZA27 Alloy during Partial Remelting [J]. Materials Science and Engineering A, 2002, 337:73-81
[3] 王楠.部分凝固合金的顯微組織和流變性[D]:[博士學(xué)位論文].南京:東南大學(xué)機械工程系,1988
[4] 林柏年.鑄造流變學(xué)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1991.1-3
[5] R Kopp, et al. Thixoforging--basic Experiment and Optimized Tool Design[C]. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Semi-solid Processing of Alloys and Composites. Golden, CO, 1998. 165-172
[6] M Modigell, J Koke. Time-dependent Rheological Properties of Semi-solid Metal Alloys [J]. Mechanics of Time-dependent Materials. 1999, 3(1): 15-30
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