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机器人的发展历史

隔壁阿花啊 2016-07-07 22:51:25 508  浏览
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参与评论

全部评论(3条)

  • 1284793433 2018-05-04 00:00:00
    😊😠😜😪😣😨😂😣😄😏😄😏😱😉😄😔😂😠😥😠😥😔😂😒😝😠😚😌😂看表情就知道了

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  • GTAV的小呆呆 2016-07-08 00:00:00
    没密码

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  • xiao1567972185 2017-11-25 02:11:57
    机器人的历史   机器人形象和机器人一词,Z早出现在科幻和文学作品中。1920年,一名捷克作家发表了一部名为《罗萨姆的wan能机器人》的剧本,剧中叙述了一个叫罗萨姆的公司把机器人作为人类生产的工业品推向市场,让它充当劳动力代替人类劳动的故事。   真正意义上的机器人出现在1959年。当时,美国人英格伯格和德沃尔制造出了世界上diyi台工业机器人。这台机器人外形像一个坦克的炮塔,基座上有一个可转动的大机械臂,大臂上又伸出一个可以伸缩和转动的小机械臂,能进行一些简单的操作,代替人做一些诸如抓放零件的工作。   经过了40年的发展,现在全世界已装备了90余万台工业机器人,种类达数十种,它们在许多领域为人类的生产和生活服务。大多数工业机器人都不能走路,一般是靠轨道滑行,如汽车制造机器人等。现代工业机器人主要有四种类型:(1)顺序型——这类机器人拥有规定的程序动作控制系统;(2)沿轨迹作业型——这类机器人执行某种移动作业,如焊接、喷漆等;(3)远距作业型——比如在月球上自动工作的机器人;(4)智能型——这类机器人具有感知、适应以及思维和人机通信机能。   智能型机器人是Z复杂的机器人,也是人类Z渴望能够早日制造出来的机器朋友。然而要制造出一台智能机器人并不容易,仅仅是让机器模拟人类的行走动作,科学家们就要付出了数十甚至上百年的努力。   1997年,日本本田公司率先研制出了diyi台类人型步行机器人样机P3。2000年11月,日本科学技术振兴事业团宣布,已开发出可模仿一岁婴儿行走的机器人“皮诺”。它全身有26个关节,脚心装有一个传感器,可测量ZX;眼睛可分辨红、蓝、黄等颜色,可自测距离;能挥手,并能蹒跚行走。   把机器人带回家   在智能型机器人中,目前离我们Z接近的是娱乐型智能机器人。娱乐型智能机器人以供人观赏、娱乐为目的,具有拟人化(或拟物化)的外部特征,可以行走或完成动作,有一定的语言能力及感知能力。   Z近在CEBit 2003中,索尼展示了其Z新产品——Aibo机器狗,这款机器狗有表演、睡眠和游戏的功能,如果你有两只机器狗的话,还可以设置它们进行足球、走迷宫等游戏。   另外索尼10月还发布了以双足行走机器人“SDR-4XII”为原型设计的4款技能及性格各异的机器人“QRIO”。QRIO属于高智能的娱乐机器人,身体内部装置着各种感应系统,感情丰富,能够与人进行各种形式的交流,同时可以通过记忆和学习不断成长。此外它的特殊才能是进行各种高难度动作,可谓能歌善舞。   在交流方面,目前Z先进的机器人是日本人类机器人财团今年10月研制成功的“小IF”,这个身高40厘米、体重只有5公斤的机器人能说会道,顽皮可爱,语言能力和5岁小孩差不多,总爱通过对话模仿对方的性格和癖好。更让人惊喜的是,它可以通过对方的声音捕捉微妙的感情变化,然后通过自己的表情变化表达喜怒哀乐,为很多人带来欢乐。“小IF”的服务对象是平常人家,价格可能定在30至50万日元之间。   美国是机器人的诞生地,经过30多年的发展,美国现已成为世界上的机器人强国之一,基础雄厚,技术先进。几年前,美国特种机器人协会曾举办了一场别开生面的音乐会,演唱者是世界男高音“帕瓦罗蒂”。这位“帕瓦罗蒂”并不是意大利的歌唱家帕瓦罗蒂,而是美国衣阿华州州立大学研制的机器人歌手“帕瓦罗蒂”。这场音乐会实际上是一场机器人验收会。听众席上不仅有机器人领域的专家,更有不少音乐家以及众多慕名而来的普通听众。   2003年第77季Neiman Marcus圣诞礼品书上刊登的一对豪华礼品机器人的照片。这对售价高达40万美元的机器人高约1.8米,由国际机器人技术公司设计制造。它们可以唱歌、跳舞并可以被用来给小孩留言。   某一天,在医院的手术台前,机器人正在为病人做开颅手术;在月球表面,机器人正在代替人类采集矿石标本……这些并非是科学幻想,而是正在或将要到来的现实。让我们做好准备,迎接一个机器人回家!(

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机器人的发展历史
 
2016-07-07 22:51:25 508 3
搅拌器的发展历史
搅拌操作主要将要使用的材料搅拌均匀用于制作相关的产品,但是你知道搅拌器的使用其实已经历史悠久了吗?现在对搅拌器的科学研究还在继续进行中。它所涉及的因素是非常复杂的。一起了解一下吧:
 
  在过去的时候有很多文献论述了搅拌器的动力消耗,而且给出了不少情况下的计箅公式,但是由于使用介质操作条件的不同,物理化学性能的差异,容器形状及内部设施的不同以及各种搅拌器特性上的区别,所以正确确定搅拌功率并适当地选择驱动电机是十分困难的。在没有模拟试验的情况下,设计新的搅拌设备时,常采用现有设备数据的方法,宁大勿小,结果造成了不少浪费。国内有些单位对一些生产中的搅拌器进行了功率测试,从測试的结果可以看到,由于功率消耗难于计箅准确,电动机选用过大,造成了负荷率很低的不合理现象。
 
  在对于搅拌器的研究方面,除功率问题外有关搅拌的流体力学研究具有重要意义。这方面已做了许多工作还需扩大和深入。以及在液体中进行搅拌时,搅拌器的功能不仅引起液体的整个运动,而且会在液体中产生湍动,湍动程度与搅拌器使液体旋转而产生的旋涡现象有密切关系。这些旋涡因经常地互相撞击和破裂,使液体受到剧烈的搅拌。由此可见在搅拌操作中,对于流体力学理论的研究是非常重要的。在近代化学工业中,流动的物料不再只是一些低黏度的牛顿型流体,许多高黏度流体也常常遇到,尤其是各种各样的髙分子溶液以及混有催化剂粒子的浆状流体等非牛顿型流体的应用日益广泛。它们与通常的牛顿型流体具有不同的流动特性,所以对于非牛顿型液体的研究是当今的一个重要课题。对髙黏度流体,特别是非牛顿型流体的搅拌传热的研究,也是近年来的一个方向。聚合釜的传热特性与其中所用的搅拌器的型式关系甚大。对于各种常用搅拌器型式的搅拌器的传热,前人给出了许多方程式,近年来在一些文章中也补充了有关搅拌器的传热系数的推算公式。
 
  关于搅拌器的发展历史小编就整理到这里,是不是被搅拌器的发展所震惊。随着现在社会的发展搅拌器产品的质量还将更上一层。


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