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中级论文格式

小草范文网  发布于:2017-01-22  分类: 论文格式 手机版

篇一:2015年中级职称论文写作要求(完整版)

2015年中级职称论文要求

中级专业技术资格申报论文是专家对申报人员进行评价的重要参考之一。申报人员提交的论文应能体现对专业技术理论和专业技术方法的理解和应用情况,在一定程度上反映实际工作中发现问题、分析问题、解决问题的能力。为了使专家更准确、全面的了解申报人员专业技术水平,申报人员在撰写论文时应注意以下写作要求:

一、基本要求

1、独立撰写

申报人员可以提交为申报专业技术资格评审专门撰写的论文,也可以使用在技术业务刊物上发表过的论文,但必须是由申报人员本人独立撰写,不能是与他人合作撰写,更不能抄袭、拼凑,甚至请他人代笔。宣传报道、会议发言稿、简报、资料介绍、考察报告、项目报告、教材、毕业论文、译文,参与编写的工作计划、章程、办法以及事务性、操作性的具体工作方案等材料均不属申报论文范畴。论文要论述完整、独立成篇,不能是文章的摘要或其中部分章节。

2、专业一致

申报人员提交论文的专业内容必须与本人申报的专业类别一致,也必须和本人现任工作岗位的专业相一致。

3、内容以阐述个人工作成果为主题

撰写论文时要理论联系实际,有一定的独到见解,应有具体

详实的材料基础,论文应体现申报人员工作中积累的经验、分析解决问题的能力,具有一定的理论素养和技术水平。重点阐述本人在其中发现、分析、解决较复杂问题或新技术应用、创新的过程。

4、时限要求

申报人员提交的论文要反映出近几年取得的专业技术工作的成绩,论文必须是参加工作以后撰写的。

5、其他要求

参评人员,将答辩论文的word版,发送至bjhgzcps@163.com。Word版论文一旦提交不得反复更改,且需与现场提交的纸质版完全一致。网上提交时间最晚不得超过缴费时间。

word文件的文件名为“申报专业——姓名”,邮件主题与文件名一致。如:无机化工——张三

二、编写要求

1、论文正文字数在 3000 字左右,摘要字数在 400 至 500 字之间;

2、论文中引用的文字、数据应采取加注的方式,并在参考文献表中注明原作者、原文章名称、页码、日期;

3、论文中引用的表格应在表格下面注释原作者、原文章名称、页码、日期;

4、申报论文须用A4规格的纸打印(可双面打印)3份,并

按照编写格式中的项目顺序装订。

三、编写格式(关于申报论文的样式及字体、字号要求,请参考页面下方“附件:申报论文范例”。)

论文应包含:

1、封面(包括标题、作者姓名、作者单位、课题的专业方向);

2、摘要;

3、关键词;

4、目录;

5、绪论(说明研究背景、动机、意义和目的);

6、论文主体;

7、结论及建议;

8、参考文献(应与正文中的加注对应);

9、附录部分(包括正文部分没有使用、只使用了部分的与论文有关的重要数据和资料。诸如各类统计表、较复杂的公式推导、计算机打印输出件、术语符号的说明等,都可作为说明论文的有用信息置于附录中);

10、封底。

四、撰写论文应避免以下现象

1、论文的题目太大,论文不结合自己的实际工作,只是泛泛的议论一些观点和问题,或是讲述众所周知的一些道理;

2、论文以介绍本人接触到的一些新知识、新概念、新方法

为主,缺少对有关问题亲自实践和深入研究;

3、论文写成工作总结,简单罗列几年的工作项目;

4、把教材上、报刊上的文章或别人写过的东西大篇幅地抄袭、拼凑成一篇文章,在文章中看不到个人的实践成果和观点;

5、论文缺乏时效性,论文内容所涉及的知识、理论、技术、数据等已被更新、替代,不再有参考价值,不能解释或不适用于目前行业发展的新情况、新问题。

篇二:评中级工程师论文范本

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工程师中级职称论文

小型石油化工设备基础

北京XX化工技术有限公司 土建室XX

摘要:

随着石油化工装置的大型化,设备尺寸及设备荷载加大,大多数石化项目都建设于地基条件较差的

的设计。本计算中,重点对地震作用进行了分析,采用了一些相关的规范进行了分析。地震作用均采用底

部剪力法,只在基础的荷载取值上有所不同。在工程设计上,按"建筑抗震设计规范"进行地震计算较为合

理,而且,计算地震作用时,地震系数一般采用即可,计算偏于安全。本文分为:一,遵照《建筑结构设

计统一标准》(GB50068-2001)和《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的原则和规定,对《建筑结构荷

载规范》(GB50009-2001)应用于化工、石化建(构)筑物时的补充和具体化;二,小型直立式钢储罐罐基

础计算,采用茂名64万吨/年裂解汽油加氢装置改造项目中的某一设备为例,进行从条件到结果的详细设

计计算;三,热交换器基础计算,同样采用茂名64万吨/年裂解汽油加氢装置改造项目中的某一设备为例,

进行从条件到结果的详细设计计算。

一:化工、石化建(构)筑物的荷载

本规定主要针对直接作用(荷载)及部分间接作用所作出的规定,尚应由主导专业提出的荷载条件为依

据,并以本规定为最小采用值。

1,荷载的分类:作用于建(构)筑物上的荷载,可分为永久荷载,可变荷载及偶然荷载。

永久荷载主要有下列荷载:建筑结构的永久配件,构件的材料总重;支承在结构上的设备,也包括设备内的操作荷载;支承在结构或设备上的管道空重和管道内介质的重量;支承在结构、设备上或管道上的梯子、平台及悬挂物的重量;电缆桥架、槽板的重量;设备、管道的保温层重量;结构、设备、管道上的防腐、防火材料的重量(防腐材料需考虑块材、耐腐蚀砂浆及混凝土;防火材料需考虑厚涂型和混凝土

类保护层);操作及维修时采用的辅助设施的重量(固定的、非临时性的);土重、土的竖向压力和侧向压

力、预加应力;池类结构内的盛水压力(静水压力)。

可变荷载为在化工、石化建(构)筑物安装、生产和检修期间,其值随时间变化,且其变化值与平均值相比不可忽略不计的荷载。主要有:楼面活荷载;屋面活荷载;积灰荷载;设备充水试验时设备、管道内的介质荷载,在进行水压实验时,设备及管道内为的全部液体重量,当某构件支承多个容器时,仅考虑一台容器处于充水实验状态,其他容器为空载或正常操作中;吊车荷载;风荷载;雪荷载;地表或地下

水的压力(侧压力、浮托力)。

偶然荷载为在化工、石化建(构)筑物安装、生产和检修期间不一定出现,一旦出现,其值很大且

持续时间很短的荷载。如:事故等原因产生的爆炸力、撞击力等。

2.温度作用:为在建(构)筑物正常操作期间,由于大气温度和工艺生产中温度的变化,使结构、

设备和管道产生涨缩对结构产生的作用。卧式设备(包括卧式换热器)涨缩摩擦力标准值Pt(KN):

Pt=(G+Q)/2*

式中 G-----卧式设备自重标准值(KN);

Q-----正常操作时,卧式设备内物料重量标准值(KN);

----卧式设备滑动端底板与基础滑动墩顶部钢板之间的摩擦系数;钢板与钢板间取0.3,潮湿地区取0.4;

聚四氟乙烯滑板与聚四氟乙烯板(或钢)间取0.1;

钢板与混凝土支座间取0.4;

当采用其他材质时,需拒实际情况取值。

3.荷载效应及组合:

a.在正常操作、充水试验、安装、检修及地震等状态下采用的荷载组合见下表: 荷载(或作用)元素 正常操作 充水

试验 安装 检修 地震 撞击 无风 有风 永久荷载 有 有 有 有 有 有 有 楼面操作活荷载 有 有 有 有 楼面安装、检修活荷载 有 有 有 积灰荷载 有 有 有 有 有 有 有 雪荷载和屋面活

荷载之大值 有 有 有 有 有 有 有 设备内操作重 有 有 有 有 设备内充水试验重 有吊车荷载 有 有有 有 卧式换热器抽芯力有 风荷载有 有 有 有 有

有 撞击力 有 温度作用 有 有 有 有 地震作用 有 注:爆炸状态按专门规定设计。

b.永久荷载与可变荷载的分项系数、见下表:

序号 永久荷载或可变荷载 分项系数 1 设备自重、保温重、衬里重 1.2 2 设备操作介质重(包括催化剂

重) 1.2 3 设备充水重 1.1 4 管线自重、保温重、衬里重 1.2 5 管线操作介质重 1.2 6 管线充水重 1.1 7 结

构自重 1.2 8 操作平台、斜(直)梯 1.2 9 催化剂波动引起的水平振动力 1.2 10 空冷风机和电机等动力设

备的竖向当量静荷载 1.2 11 空冷风机和电机等动力设备的水平当量静荷载 1.2 12 卧式换热器、卧式设备

温度产生的摩擦力或弹性力 1.2 13 卧式设备的抽芯力 1.1 14 管线水平力 1.3 15 池类结构壁内水压力

1.2 16 池类结构壁外水压力 1.2 17 土压力 1 18 操作平台及地面活荷载 >4kN/m2 1.3<4kN/m2

1.4 19 楼面检修荷载 1.3 20 风荷载、雪荷载、吊车荷载 1.4 21 水平地震作用 1.3 22 竖向地震作用 仅考虑竖向地震作用 1.3同时考虑水平地震作用和竖向地震作用 0.5 23 温度作用 1.2 注:1 永久荷载

的分项系数,当其效应对结构有利时取1.0;在验算倾覆和漂移时,对抗倾覆和滑移有利时可取0.9。

c.可变荷载的组合值系数,可按下表采用

状态 0.6 0.7 0.7 4 停产检修状态 0.6 0.7 0.7 5 地震作用或撞击状态 0.2或0 0.5 0.7 注:1 ,分别为风荷载、活荷载(正常操作或安装、检修活荷载)的组合值系数,为除以上荷载以外的可变荷载的组合值系数。 2 塔型设备在充水试压状态,基本风压值可取0.15kN/m2,其他按有关规范。

二、小型直立式钢储罐罐基础计算

1.采用标准规范建筑抗震设计规范 GB50011-2001石油化工塔型设备基础设计规范 SH3030-1997建筑结构荷载规范 GB50009-2001

2.设计条件风荷载:基本风压 W=0.74kN/m

场地条件: Ⅱ类场地,特征周期Tg=0.35s,fa=120kN/m2;

φ600钻孔灌注桩,单桩竖向承载力Ra=1100kN

地震设防:7度,αmax=0.08

设备荷载:空载标准值Gnk=122kN操作总荷重标准值 Gbk=275kN充水总荷重标准值 Grk=275kN

3.计算简图:

4.荷载计算:a.竖向荷载标准值

设备空荷载:Gnk=122kN

设备操作总荷载:Gbk=275kN

基础自重:

=623kN

b.水平荷载标准值:

风荷载:

沿高度作用的风荷载标准值(按石油化工塔型设备基础设计规范SH3030-1997公式)Wk=βzμsμzμr(1+μe)(D0+2δ2)W0

式中μe=0.26 μs=0.6 μr=1.0

基本自振周期:

由于:h2/D<700

故T=0.35+0.85*10-3*h2/D=0.44S

故:βz=1+ξνφz/μz=1.877

W1k=1.94kN/m

对于H=10~13m:μz=1.056 W2k=2.1kN/m

Vwk=W1k*H1+W2k*H2=23.6kN Mwk=W1k*H12/2+W2k*H2*(H1+H2/2)=143kN.m

作用在基础底面的风荷载:

Mwk'=Mwk+Vwk(T+R)=185.5kN.m

V=23.6kN

地震作用:

按GB50011-2001底部剪力法:

Fek=α1Geq

已知T1=0.44S;Tg=0.35S;取α1=αmax

取Geq=(Gbk+0.5Gjk)

已知设备操作总荷载:Gbk=275kN=G1

基础自重:Gjk=394kN=2G2

F1k=G1H1Feq/ΣGjHj=36.8kN

F2k= G2H2Fe

中级论文格式

q/ΣGjHj=0.96kN

基础底面的地震作用: Mek=F1k(H1+T+R-0.3)+F2k(H2+T+R-0.3)

=378kN

5.荷载组合(作用于基础底面)

操作+风载:S=CGGBK+CGGjk+ψ(CQQK+CWQk) Fk=898kN,Mk=Mwk=185.5kN.m,Vk=Vwk=23.6kN 操作+地震:S=CGGBK+CGGjk+CeqFeq

Fk=898kN,Mk=378kN.m,Vk=37.76kN

检修+风:S=CGGRK+CGGjk+ψ(CQQK+CWQk) Fk=898kN,Mk=Mwk=185.5kN.m,Vk=Vwk=23.6kN

6.地基验算:

天然地基:fa=120kN/m2,A=13.8m2,W=7.26m3 操作+风(计算公式见GB50007-2002)

P=Fk/A=65kN/m2

Pmax=P+Mk/W=91kN/m2

Pmin= P-Mk/W>0

满足要求

操作+地震(计算公式见GB50007-2002)

P=Fk/A=65kN/m2

Pmax=P+Mk/W=117kN/m2

Pmin= P-Mk/W>0

满足要求

检修+风(计算公式见GB50007-2002)

P=Fk/A=65kN/m2

Pmax=P+Mk/W=91kN/m2

Pmin= P-Mk/W>0

满足要求

三、热交换器基础计算 1.采用标准规范

石油化工企业冷换设备和容器基础设计规范 SH-T3058-2005建筑抗震设计规范 GB50011-2001

建筑结构荷载规范 GB50009-2001 2.设计条件

风荷载:基本风压 W=0.74kN/m,地面粗糙度B类

场地条件: Ⅱ类场地,特征周期Tg=0.35s,fa=120kN/m2;

篇三:中级职称论文模板

申报论文

(中 级)

题目 一种新型电视机外壳材

料的合成及研究

北京京东方多媒体科技

单 位: 姓 名: 申报专业: 有限公司 张晶晶 有机化学

2014年 6月 28日

摘 要

目前的液晶电视的外壳及边框材料主要采用ABS(苯乙烯-丁二烯-丙稀腈共聚物)、HIPS(高抗冲聚苯乙烯)、PS聚苯乙烯等塑料材质,采用塑料材料一方面由于热导性差,散热困难,导致变形;另一方面由于塑性较大,容易变形,导致后壳与前框接合不好,产生缝隙。

形状记忆高分子材料(shape memory polymer, SMP),是指具有初始形状的制品,在一定的条件下改变其初始形状并固定后,通过外界条件等的刺激,又可回复其初始形状的高分子材料。热致形状记忆高分子材料在形变被固定后,当加热到一定温度时,又可以恢复到原来的形状。在航空航天、印刷包装、机械制造以及临床医疗等领域有重要的应用。作为一类新兴的功能材料,其很多新用途正不断被开发,例如用记忆合金制作的眼镜架,如果不小心被碰弯曲,只要将其放在热水中加热,就可以恢复原状。

基于以上液晶电视外壳及边框材料存在的不足及形状记忆材料的形状记忆优势,将形状记忆材料应用于液晶电视外壳及边框,可以有效解决其容易变形的问题。

本文利用溶液法并引入有机硅偶联剂合成了交联型Si-SMPU。这种方法在端基引入硅乙氧基,样品室温下即可交联。研究表明PCL/MDI/KH550体系中,摩尔比为1 : 1.4 : 0.8的Si-SMPU具有很好的形状记忆性能。

关键词: 电视机外壳,形状记忆,可恢复形变

目 录

摘 要 ………………………………………………………………….…..….........Ⅱ 绪 论 ……………………………………………………………………………….1

一、□□□□(标题1+居中)……………………………………..………………2

1、□□□□□□□□(标题2)…………………………………………...…….2

2、□□□□□□ ……………………………………………...…………………..2

(1) □□□□□□□□.………….……………..……………………….………….2

(2) □□□□………………...……………………………………………….……..2

二、□□□□ ……….…………………………..…………………………………..3

三、□□□□………….………………..……………………………………………3

1、□□□□…….…………………...……………………………………...………4

结 论………………….……………………………………………………………..4

参考文献……………….……………………………………………………………..5

附 录………………….……………………………………………………………..6

绪 论

(样式:正文;字体:宋体;字号:小四或四号字;段落:1.5倍行距,说明研究背景、动机、意义和目的)

目前的液晶电视的外壳及边框材料主要采用ABS(苯乙烯-丁二烯-丙稀腈共聚物)、HIPS(高抗冲聚苯乙烯)、PS聚苯乙烯等塑料材质,其中HIPS占绝大多数。由于HIPS 材料是一种非结晶性材料, 本身较脆易裂, 且电视机壳是薄壁框形件, 因此某方面的不足就会引起机壳的失效开裂 ( 俗称壳裂)或变形现象 ,特别是大尺寸屏幕的电视机壳更甚, 前壳多于后壳。此外,采用塑料材料作为外壳,一方面由于热导性差,散热困难,导致变形;另一方面由于塑性较大,容易变形,导致后壳与前框接合不好,产生缝隙。将形状记忆高分子材料应用于电视机外壳可以有效避免以上失效开裂或变形现象。

形状记忆高分子 (Shape Memory Polymer,简称SMP)是一类新型的功能高分子材料,它能够对周围环境的变化做出反应,在感知外界环境变化(热、光、磁场、电场、溶剂等)的同时,能响应这种变化,并通过对自身力学参数(如形状、位置和应变等)进行调整,回复到预先设定的形状[ ]。与形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称SMA)和形状记忆陶瓷 (Shape Memory Ceramic,简称SMC)相比,SMP具有形变量大、易于加工、形变恢复温度便于调整,具有潜在的生物相容性及生物可降解性等优势,并且耐腐蚀、绝缘性好、质轻、成本低,尤其是它们可回复的应变可达到近100%,远远高于SMA(约10%)和SMC (约1%)[ , ],由此可见,SMP是一类具有很大的发展潜力及应用价值的的形状记忆功能材料。 将SMP应用于电视机的重要条件是其具有良好的形状记忆性能。

本文将合成一种新型形状记忆高分子材料,并对其形状记忆性能进行表征。

(论文主体)

一、 □□□□□□

利用一种新的合成交联型SMPU的方法,由PCL为软段,PCL的Tm为可逆相的相转变点,与MDI反应,再引入有机硅偶联剂KH550(γ-氨丙基三乙氧基硅烷)制备硅乙氧基封端的Si-SMPU预聚体,Si-SMPU预聚体室温下利用硅乙氧基水解交联制备Si-SMPU。通过调节PCL/MDI/KH550的比例以及催化剂的用量,调整结晶度和交联密度,最终制备了具有良好形状记忆性能的交联型Si-SMPU。此种制备方法原料易得,制备成本较低,操作过程简单,预聚体可长时间在室温下存放。此交联方法的优点在于样品于室温温和条件下即可交联,节省能源,且交联过程稳定,重复性好。

1、Si-SMPU形状记忆高分子材料的制备

Si-SMPU前驱体制备过程中采用PCL作为软段,MDI作为硬段,KH550作为硅烷偶联剂反应生成具有硅乙氧基封端的Si-SMPU预聚体。利用稀HCl水溶液及去离子水作为催化剂,稀HCl水溶液及去离子水能够催化硅乙氧基水解成硅羟基,可制备得到具有进一步交联能力的Si-SMPU前驱体溶液。伴随着硅乙氧基的继续水解并交联,最终形成交联型Si-SMPU。

Si-SMPU预聚体溶液制备过程中采用的溶剂是1,4-二氧六环。制备过程如下:在氮气保护下,向装有搅拌器、滴液漏斗的三口烧瓶中加入计量的提纯过的MDI,置于油浴锅中加热到80°C ,用滴液漏斗向其中缓慢滴加计量的PCL-1,4-二氧六环溶液,机械搅拌并脱气充氮气,这一过程中-CON/-OH > 1,随后降温到室温后,加入计量的KH550进行扩链反应,脱气充氮气,在整个反应过程中,利用溶剂1,4-二氧六环控制体系粘度。最后得到硅乙氧基封端的Si-SMPU预聚体。

本文已影响