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  年 月 日 单位:公斤 生产部别数量施工百分率施工相当产量原料相当产量合计

  阀门作为一类通用机械产品,其产品设计除应遵循相关的设计标准和设计准则外 ,还有大量的经验性、事实性知识 ,属于典型的强经验 、弱理论领域, 运用成熟的数据库技术, 将阀门设计相关的知识和经验进行总结 ,建立阀门产品设计知识库, 可实现阀门设计经验的规范化存储 ,并为阀门产品的计算机辅助设计提供所需要的知识和数据,实现阀门产品的快速设计 ,提高设计效率和设计质量。

  阀门产品应用广泛,种类繁多,不同种类的阀门产品在结构特点、设计流程中存在较大差异 ,因此 ,在阀门产品设计中,既有共性知识, 如产品设计一般应遵循国家标准的公称通径和公称压力系列 ,设计时必须考虑设计温度和工作介质的要求等。同时, 不同种类的阀门的具体结构、设计流程 、产品系列化程度、设计计算项目及针对某类阀门的特定设计经验等均有所不同 。对于这些大量、复杂的知识 ,如何能够将其转换为计算机易于接受和处理的形式 ,是构建阀门产品设计知识库的关键问题 。

  采用什么形式表示知识,使计算机能对之进行处理 ,是知识库系统首先要解决的关键 。所谓知识表示是为描述物体或现象所作的一组约定, 是将知识转换为能为计算机接受和易于处理的一种表现形式 。这种表现形式可以看作是一种描述知识的数据结构。对知识进行表示就是把知识表示成易于计算机存储和利用的某种数据结构。能否合理地表示和组织知识是关系到知识库构建是否合理及其运行效率的关键 。目前与机械设计相关的人工智能系统经常使用的知识表示方法有产生式规则表示、框架表示、语义网络表示、谓词逻辑表示、面向对象的知识表示和基于本体的知识表示等。在进行知识库的构建时, 采用哪种或哪些知识表示方法,应取决于知识本身的结构特点和知识组织的策略。

  针对阀门产品设计知识的特点, 在知识库中对知识进行模块划分。将标准化参数系列 、阀门常用材料等各类阀门设计中均会涉及的知识划归通用设计知识模块 ;将典型结构等针对特定种类阀门产品的设计知识划归专用设计知识模块,并分类存储。产品实例知识结构层次复杂, 知识表现形式多样 ,因此专门建立产品实例知识模块对其进行存储。

  通用设计知识模块和专用设计知识模块的知识结构较简单,一般可采用基于规则的知识表示方法。如,蝶阀密封结构的设计:if偏心结构为双偏心 &公称通径小于等于 600, then选择 Ⅱ类硬密封 ;盲板阀支耳设计 :if公称通径小于等于 600, then选择组合结构。

  面向对象技术被认为是 20世纪 90年代计算机科学领域的导向技术之一。从认识论的观点出发 ,面向对象的思想比较符合人们的一般思维过程 ,因而很快就渗透到了计算机的多个领域, 其中一个很有发展前景的分支就是面向对象的知识表示和方法。它能在不同层次表达知识,在高层次对象能封装复杂的行为,而具体细节对该层知识又是透明的 ,还可以构造相关信息并把它们保持在一起, 灵活性好 ,优越性十分显著。

  由于阀门产品本身所具有的类层次结构, 因此在对阀门产品实例的知识表示中, 采用面向对象的知识表示方法非常恰当 。首先建立阀门产品超类 ,其属性包含各类阀门产品所共同拥有的属性, 如公称通径 、公称压力、工作温度、适用介质 、连接形式 、驱动方式等, 向下可泛化为蝶阀 、盲板阀等不同的阀门产品子类 ,每个子类均继承超类的相关属性,并具有自己特有的某些属性。

  对某一个具体的阀门产品实例而言, 其产品由主体结构和驱动装置两大部分组成 ,主体结构又由若干个设计组件组成,每个设计组件又可能由不同的零件构成 。产品实例的这种层次结构非常适合采用框架式知识表示。因此,对阀门产品实例知识的表示,采用面向对象与框架表示相结合的知识表示方法 。

  无论采用何种知识表示方法,知识库的知识一般应最终转化为能被所选用的数据库管理系统所支持的数据模型。关系型数据库结构简单、易于维护 ,是目前应用最为广泛的数据库管理系统。阀门产品设计知识库以关系型数据库管理系统为平台, 因此需将相应的知识表示转化为关系模型, 方可实现对知识的存储和管理。

  在关系型数据库中,表是数据的基本存储单位 ,无论采取何种知识表示方法 ,关系型数据库中的知识最终都要存储在一张张表中 ,表之间的关系通过键来定义 。在阀门产品设计知识库中, 通用设计知识模块和专用设计知识模块的知识基本都属于规则性知识 ,表之间的关联简单 ,因此,可将每个知识点转化为一张表,条件子句和结论子句为相应的数据项 ,以条件子句作为主键 ,供查询调用。对采用面向对象与框架相结合方法表示的产品实例知识 ,首先建立阀门产品超类表, 并建立各类阀门子类表, 各子类表继承超类的属性项,并添加其特有属性项 ;在超类表中, 以鉴别器 ―阀门种类项来标识阀门的具体种类,子类表依据阀门型号 (主键 )继承超类各属性项的值 。对阀门实例信息的记录,通过建立产品级信息表、阀门主体结构信息表 、驱动装置信息表、各设计组件信息表和各零件信息表 ,利用主、外键建立关系的定义 ,实现对产品实例信息的全面 、无冗余存储。图 4为 SQLServer2000中利用关系图建立的产品实例信息的 E―R图(部分 )。

  通过对阀门产品设计知识的分析 ,提出了分模块存储的知识组织策略。结合不同模块知识的结构特点,给出了相适应的知识表示方法 ,重点探讨了阀门产品实例的面向对象与框架相结合的知识表示方法。结合相应的知识表示方法 ,以关系型数据库为支撑平台构建知识库 ,将相关知识映射为对应的数据表, 并通过关系建立了各知识实体间的联系。

  [1]张吉礼,赵天怡,陈永攀. 大型公建空调系统节能控制研究进展[J]. 建筑热能通风空调,2011(03):1-14+49.

  [2]庄春龙,王惠光,熊学艺等. 智能建筑中空调系统的设计与节能[J]. 重庆大学学报(自然科学版),2012(08):108-110.

  [3]祝晓丹,王国富,王瑞英. 浅谈水下球阀的选用[J]. 中国造船,2012(S2):423-428.

  泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司前身为泰安市轻工机械厂,始建于1971年。

  范伟国以前是在军工厂上班,由于父亲退休从东北回到了山东家乡,1994年,范伟国到泰山集团后,又到了泰安市轻工机械厂上班。当时,山东全省正在大力发展酿酒、造纸、食品三大产业,这三大产业的发展为机械制造提供了广阔的市场。1996年,范伟国开始担任经营厂长。1998年担任厂长,当时企业很窘迫,到了濒临倒闭的边沿。财务上仅有12万元的账面资金,却负债3000多万。他当厂长时正值春节前,债务紧逼,广大员工也等着发工资过春节,这一巨大的资金问题使普瑞特陷入了困境。

  “在这紧急时刻,幸亏张裕公司挟持了一把,付给了一笔40万元的货款,暂时缓解了紧张的局势”,事隔12年后的今天,范伟国对客户依然心存感激之情、回报之心。

  在泰山集团公司高层的大力支持、关心和帮助下。存泰安市委市政府及市经贸委的鼎力指导下,范伟国带领管理团队,一个一个地解决困难,企业不断地发展壮大起来,坚持注重技术、注重产品品质,2001年,泰安市轻工机械厂改制成立规范化股份制企业,也就是今天的泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司。

  企业改制后,普瑞特就立即确立了以普瑞特为主导品牌的系列品牌兴企、品质强企战略,始终秉承“追求完美,致力服务”的经营理念,企业的努力没有白费,相继获得了国家权威部门的荣誉,现已拥有“泰山”、“普瑞特”、“PRETTECH”等品牌,并且仍有诸多件适合企业发展的商标正在申请注册中。同时,一面加大“普瑞特”等主导品牌的宣传力度,一面加强对子品牌的保护力度。

  普瑞特始终坚持科学发展观,不断增强自主创新能力,努力打造科学技术创新体系,经过坚持不懈地奋力开拓,形成了以不锈钢薄壁容器和有机热载体炉为主导、以不锈钢专用设备为方向的产品开发格局,建设了国内最大的不锈钢薄壁容器制造基地和北方最大的有机热载体炉生产基地。

  目前的产品化格局已经在国际国内形成,有些自主研发的产品已替代进口,普瑞特系列产品已打入国际市场,所有产品涉及白酒、葡萄酒、啤酒、果汁、乳汁品、生物制药、农产品加工、造纸、化工等领域,覆盖到北京、山东、湖南、湖北、四川、河北、甘肃等全国二十八个省市和地区,出口法国、日本、美国、马来西亚、哈萨克斯坦等十二个国家,实现了企业生产经营决速、规模发展。

  对此。范伟国认为,是技术创新为普瑞特的持续发展提供了源源不竭的动力,只有紧密围绕创新,坚持以创新为核心的发展战略,以品牌建设和信誉为基础,积极构建创新平台,不断增强自主创新能力,不断提升机械加工能力和水平,普瑞特才能更好地健康、稳定发展。

  近年来。随着国民经济的发展,人民消费水平的提高,葡萄酒(果酒)、果蔬汁的消费趋势呈现巨增态势。发展葡萄酒(果酒)、果蔬汁已被列为我国食品工业规划的重点发展产业,同时也是农副产品产业化的重点支持领域。面对这一巨大市场,以范伟国为首的普瑞特决策层果断提出“食品级”科技创新理念,按照国家的要求,率先在国内食品机械行业导入国际“食品级”概念。制订了《食品工业用不锈钢薄壁容器》行业标准,用先进的生产理念和设计理念,改造传统工艺流程和生产模式,为酒类、饮料企业进入安全、卫生、优质的生产环境提供合格的设备。

  果蔬加工系列成套装备是普瑞特紧紧围绕国家制定的产业发展规划,依托企业技术中心自主研发的。目前,该公司在葡萄酒(汁)和苹果浓缩汁的综合加工领域都已基本实现了成套装备的研发和制造能力,为葡萄酒和苹果浓缩汁加工企业提供前期规划设计、生产线的制造等“交钥匙“工程,为加工企业节省了建设周期和投资。现已成功的为张裕、王朝、汇源、海升、安德利、中鲁、通达等企业提供了部分成套设备和服务。

  同时,该公司结合葡萄、苹果加工企业的生产实际和要求,致力于研究开发葡萄和苹果加工技术循环经济发展的加工成套装备,从葡萄和苹果的前期处理开始,经发酵、调汁,冷冻,储存到葡萄籽和苹果籽的深加工,最后到发酵后的残渣处理,形成完整、系列的加工装备。

  为进一步规范和正确指导产品的制造和检验,根据白酒行业的生产特点,普瑞特从2002年起开始在白酒行业宣传、推广薄壁不锈钢容器,目前已在茅台、郎酒、金六福、稻花香、枝江、酒鬼酒、黄鹤楼、湘窖、汾酒、古井贡、宣酒、金种子、口子窖、四特、洋河、今世缘、双沟、生力源、扳倒井、兰陵、花冠、水浒、宝丰、宋河等著名白酒企业生产应用,制造各类贮罐、勾兑罐、调配罐等38000多台。效果显著,同时根据白酒企业防火安全的需要,在原有的检测手段外,特别增加了焊缝的真空箱法和着色探伤程序的检验,保证了制造过程中的产品质量和安全。

  本着为行业繁荣服务、为客户负责的精神,普瑞特在总结不锈钢薄壁容器在葡萄酒、果汁、乳制品等行业成功应用经验基础上,结合白酒行业生产中的安全、消防课题,充分考虑白酒这一介质的易燃、易爆及挥发性强这一特质。根据《食品工业用不锈钢薄壁容器》行业标准,普瑞特又进一步制订了白酒行业用薄壁不锈钢容器设计和制造规范,从而保证了该类产品在白酒行业中的运用和推广,得到了白酒界专家和相关设计院认可和支持。

  摘 要: 针对产品设计知识的多样性、动态化和相关性等特点,提出了一种基于本体的产品设计知识表示方法。建立了以客体、概念集、属性集、命题集和函数集为核心的知识单元,并设计了五者之间的联系,在此基础上引入了输入输出模块,以增强产品设计知识表示的全面性和灵活性。最后以圆柱形螺旋弹簧设计为例,验证了所提方法的有效性。

  现代产品设计以设计知识为基础,新产品的设计开发大多依赖已有的设计知识。设计知识的组织、重用可以有效降低设计成本,提高产品开发速度,增强企业市场竞争力。知识表示直接影响到知识组织重用的效率和质量,是进行设计知识组织和重用需解决的首要问题。如何面对设计知识的多样性、动态化和相关性特点,对知识进行有效表示,是企业和研究机构面临的复杂问题[1]。

  目前关于产品知识表示的方法主要有产生式表达法、框架表示法、面向对象表示法和基于本体的表示法等。相对于其他方法,基于本体的知识表示方法能够保证在传递共享过程中知识理解的唯一性,并且满足设计知识类型多样、语义关系复杂的要求,已成为知识表示的主要方法之一。国内外学者对于本体知识表示的研究主要集中在设计知识检索重用和产品知识库的设计等方面:Bock等探索了结合本体和基于模型技术进行协同设计的方法[2];Brandt等综合本体表示模式和过程数据仓库提出了对设计过程知识进行管理的方法[3];Kim等提出了将本体用于异构和分布式设计的方法[4];张善辉等提出了基于本体的机械产品知识嵌入机制[1];石鑫等提出面向重用的本体构建方法和领域本体知识设计模型[5];毕鲁雁等提出了基于本体的产品设计知识库设计及其检索方法[6]。上述方法存在的主要问题是:现有的基于本体的设计知识封装方法,知识单元的设计不包含支持输入输出相应功能的模块,难以全面有效地表示产品设计知识信息。

  本文在现有研究基础上,提出了基于本体的产品设计知识表示方法,构建了产品设计知识单元,并引入了输入输出模块,以支持知识单元与外界进行信息交互,从而更加全面地对产品设计知识进行表示。

  “本体论”(Ontology)原是哲学研究中发展出来,用于研究客观事物存在及其本质和规律的学说。近十年来,本体的研究已经远远超过了哲学的范畴,Gruber于1993年指出本体是概念化(Conceptualization)的一种形式化规范[7]。Borst在此基础上,提出本体是可共享的概念化的一种形式化规范[8]。Studer等认为,本体是可共享的概念化的一种明确的形式化规范,其中概念化是通过标识某个现象的相关概念而得到的这个现象的抽象模型[9]。本体的核心是一个领域内公认的概念实体的有限集合,本体可以实现领域知识规范化,是有效的共享和重用知识的基础。

  国内外学者就本体在不同领域的知识表示应用给出了各自的解释,如Noy等研究人工智能领域的文献后提出,本体是一套关于某一领域概念的规范而清晰的描述,它包含概念(concepts),概念的属性(properties)、属性的限制条件(restrictions)和相关的实例(instances)[10];在知识共享重用方面,Perez等认为基于本体的知识组织包含5个基本的建模元语:类(classes),关系(relations),函数(functions),公理(axioms)和实例(instances)[11];李景提出了在农业信息技术领域,本体作为知识组织的重要手段应该包含以下六个要素:声明(Statement)、公理(Axiom)、概念(又称为类,Concept, Class)、属性(Property, Slot)、函数(Function)和实例(Instance)[12];在产品设计领域,余旭等提出利用“领域本体―索引知识―数据资源”三层结构表达设计知识[13],江伟光等使用了由概念集、属性集、概念实例集、关系集和公理与规则集组成的五元组进行知识本体的表达[14]。

  上述知识模型过于封闭,未就知识模型如何与外界进行信息交互提出相应的解决方案。本文在归纳前人对本体在不同领域知识表示研究基础上,给出了本体在产品设计知识领域的表示方法以解决上述问题:知识单元按照本体形式进行设计,知识单元内部应包含设计所需的全部知识、概念、函数和实例等;知识单元以自身属性区别于其他知识单元;知识单元以递归分层方式定义,可以有一到多个父知识单元并继承父知识单元的属性和概念等要素,从而形成树状结构,每一层存储不同的设计知识;同时知识单元可以与外界进行信息交互。本文提出的基于本体的设计知识单元应包含的具体要素如下。

  1)客体(Object)。知识单元的核心,是具有现实意义的实体,知识单元内部其他集合均与客体相联系。

  2)概念集(Concept Set)。包含人为定义的产品特有的术语集合和分类方法等。

  3)属性集(Property Set)。描述了本知识单元不同于其他知识单元的固有特征和功能等,如产品的材料属性,分为数值属性和对象属性。

  4)命题集(Proposition Set)。包含知识单元所涉及的公理、定理和定义等。

  5)函数集(Function Set)。包含知识单元进行设计所需用到的计算方法、公式等。

  6)实例库(Instances)。实例是知识单元的实例,知识单元是实例的单元,是具体的知识单元的表现对象,具有原子性,不可再分,每个实例都有区别于其他实例的属性,以区别不同实例。

  7)输入(Inputs)。知识单元可以接受其他知识单元或外界的设计要求参数的输入,以对设计要求进行推理计算。

  8)输出(Outputs)。经过知识单元的推理计算,得到设计所需的数据,要将这些信息输出到下一知识单元或外界,以进行下一步的设计。

  知识单元可以拥有上述全部要素,也可以只拥有部分要素,以利于知识单元的灵活使用和保证设计知识表达的全面性。

  根据以上设计的知识单元要素和产品设计知识的建模要求,建立了知识单元的视图,如图1所示。在知识单元中,将本体核心划分为四大部分,分别是概念集、命题集、函数集和属性集,知识单元可接受外界的输入和对外界进行输出,并可继承一个或多个父知识单元和泛化实例。知识单元包含许多类型的关系,以利于设计知识的表达,其中:1)part_of表示部分与整体的关系;2)attribute_of表示属性关系;3)has_attribute表示包含属性关系;4)kind_of表示继承关系;5)sibling_of表示两元素同类,且具有传递性;6)instance_of表示实例关系;7)use_of表示使用关系。在图1中,客体处于知识单元的中心,具有唯一的名称以用来标识,概念集、命题集、函数集和属性集均直接与客体发生关系,输入和输出与上述集合发生关系且包含相应的参数和值,函数集中的函数由值域、定义域和映射关系三部分组成,并可以使用命题集中的元素。

  本文以弹簧设计为例,根据上文提出的设计知识单元模型,绘制弹簧设计知识单元,截取知识单元片段,如图2所示,并选用对推理能力支持较强的OWL(Web ontology Language)作为本体建模语言对片段进行表示。

  在本例中,包含弹簧、圆柱形螺旋弹簧、圆柱形螺旋压缩弹簧客体。其中:弹簧具有概念集,如外形分类和命题集,如胡克定律;圆柱形螺旋弹簧具有属性集,如材料、圈数、直径、中径、曲度系数等和函数集,如物料选择、稳定性验证;圆柱形螺旋压缩弹簧具有实例集,如模型和产品,设计片段包含相应的输入输出华宇注册-提款不到账。

  上述代码定义了“cylindricalcoilspring(圆柱形螺旋弹簧)”,并说明它是弹簧的一个子知识单元。

  上述表示定义域是“cylindricalcoilspring(圆柱形螺旋弹簧)”,值域是“Material(材料)”,对象属性为“MaterialPro(材料属性)”。

  表示“cylindricalcoilspring(圆柱螺旋弹簧)”具有材料属性,且为必选属性,属性值只能为“Metallic(金属的)”。

  表示“Hookeslaw(胡克定律)”,具体弹簧长度的算法在hooksLaw.java中定义,OWL设置一个指向计算方法的属性。

  定义为“cylindricalcoilspring(圆柱螺旋弹簧)”的函数型属性,用以验证稳定性,对于指定的“FreeHight(自由高度)”,利用Java类中的方法进行计算。

  利用枚举类“Appearance(外形)”来表示弹簧的外部形状,它所属的知识单元是弹簧,共有四个元素:“Annular(环形)”、“Acetabular(碟形)”、“Laminar(板形)”和“Sprial(螺旋形)”。

  表示对“cylindricalcoilcompressionalspring(圆柱形螺旋弹簧)”的输入,用OWL中的无名类定义其中包含的“Activation(激活条件)”并且设置至少有一个输入才能启动此知识单元,这里设置了输入“minload(最小载荷)”和“maxload(最大载荷)”分别为200N和700N,“stroke(行程)”为14mm。输出的表示方法与输入类似,这里不再赘述。

  根据本文提出的基于本体的产品设计知识表示方法,采用Delphi编程语言和SQL Server数据库开发了水轮机设计知识管理平台系统,通过知识单元配置设计任务的知识流,实现了集成化、数字化设计和全面设计知识管理,支持水轮机的开发设计的全过程。系统实现了对知识单元层级树状结构的管理,如图3所示,实现了知识单元节点的管理和单元内主要参数的管理。

  以水轮机关键件――推力轴承设计为例,如图4所示,通过指定轴承的绝缘等级、定子接法等参数和上级知识单元的支持,实现了轴承设计的知识化、智能化。

  本文提出了一种基于本体的产品设计知识表示方法,引入了输入/输出模块,建立了以产品设计知识为对象的知识单元,可以有效支持知识单元与外界进行信息交互,为产品的自动化和智能化设计奠定了基础。圆柱形螺旋压缩弹簧设计实例表明,本文提出的设计知识单元可以有效地组织产品设计知识。最后,基于本文提出的设计知识表示方法,开发了水轮机设计知识管理平台,显著提高产品设计的效率和知识的利用率,实现复杂产品的设计的知识化、智能化。

  张善辉,杨超英,刘震宇.基于本体的机械产品设计知识嵌入方法[J].计算机集成制造系统,2010,16(11):2386-2391.

  石鑫,同淑荣,马飞,等.面向重用的设计过程知识领域本体的构建[J].机械设计,2011,28(1):1-4.

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  董刚,李建功,潘凤章.机械设计[M].北京:机械工程出版社,2001:326-334.

  国家自然科学基金青年基金资助项目(51005162);国家863计划项目“云制造服务平台关键技术”项目审批下来了,还没确定编号。

  4、阴险毒辣:阴险 : 表面做好人,背地里搞鬼:阴险毒辣内心阴险这个人非常阴险。

  5、心胸狭窄:意味着不能包容别人的缺点,不能忍受别人对自己无意的触犯与伤害,不能以淡然开朗的心态对待问题。

  6、无情无意: 无情 : 虚伪不实。没有情义;没有感情。谓不留情。犹无意。 无义 : 没有公理正道;不讲正义。没有情谊,不讲情谊。

  黄变,又称“黄化”,是指白色或浅色物质在外界条件如光、化学药品等作用下,表面泛黄的现象,常见于塑料、鞋材、纸张等产品质量的考核中[1]。在纺织品上,国内尚无具体考核要求及相关的测试标准。但近年来,一方面国外较大的面料采购商如Marks & Spencer、Adidas等纷纷将这一指标纳入验货合同;另一方面,纺织品在贮存、运输、穿着等过程中产生黄变而导致经济损失的事件频频发生,因此,国内外面料的生产商和采购商也开始重视起这一指标。同时,检验及科研单位也开始致力于相关标准的制定及测试方法的研究。本文对纺织品黄变色牢度的标准和测试等方面进行了初步探讨。

  一般来说,纺织品中常见的黄变主要有光黄变和酚黄变两种。前者是指由太阳光或紫外光照射而引起的纺织品表面颜色泛黄;后者是指由氧化氮或酚类化合物所引起的纺织品表面泛黄。相比于耐水、耐汗渍等常规色牢度测试,纺织品黄变色牢度的标准和测试起步较晚。

  目前,AATCC、EN等尚无黄变色牢度测试的相关标准,现有的是一些大公司在采购、验货时所用的试验方法,如Caurtaulds公司的Caurtaulds method(酚醛黄变测试),这也是普遍为各实验室所接受的测试方法,广泛应用于纺织品耐黄变性能的评估。随着黄变色牢度指标所受重视程度的不断增加,国际标准化组织ISO于2007年了ISO 105-X18:2007《纺织材料 色牢度试验 第X18部分:材料苯酚发黄可能性评估》,该标准所介绍的测试方法与Caurtaulds method基本一致,采用将试样用含有苯酚的测试纸包裹后置于试验箱中一定时间,最后评定纺织品酚黄变色牢度的测试方法[2],但光黄变色牢度评价的明确标准还没有制定。

  在国内,受行业发展所限,纺织品的黄变色牢度一直未受重视。国家标准或行业标准均无这项考核内容。近年来,应部分出口企业的需求,国内实验室也开始进行该方面的测试。由于没有相应依据,测试时只能分别参照HG/T 3689―2001《鞋类 鞋类耐黄变试验方法》和Caurtaulds method进行。

  本单位在纺织品的光黄变测试上进行了一定的研究。所采用的方法与纺织品耐光色牢度的测试方法基本类似,仅使用的光源不同。基本测试原理是将一块长方形纺织品用遮光片遮住头尾部分,然后置于专用的试验箱内,在一定温湿度下,用太阳灯管或紫外线灯管对纺织品进行规定时间的照射,并观测试样光照部位颜色的变化情况,按GB 250灰色样卡评定样品的变色程度,从而判定纺织品耐光黄变的能力。测试示意图如图1所示。

  按照Caurtaulds method和ISO 105-X18:2007,酚黄变测试的试验装置与常用的耐汗渍色牢度的测试仪器基本一致。将被测试样与一块用于控制时间的织物分别用含有苯酚的测试纸包裹之后夹在玻璃板之间,形成组合试样,施加一定压力后用聚乙烯薄膜裹紧置于规定温度的烘箱中,一段时间后移出,冷却后拆开聚乙烯薄膜,取出控制织物和试样立即用GB 251灰色样卡评定试样的沾色等级。如果控制织物的沾色达到预定值,则试样的沾色级别即为测试值,否则重新进行试验,测试示意图如图2所示。

  通过上文的叙述可知,纺织品光黄变色牢度主要是指纺织品在一定的相对湿度、温度环境下,经紫外光或紫外/可见光照射后发生变色的现象,一般情况下会和纺织品的耐光色牢度等同,但实际上两种概念有本质的不同:耐光色牢度测试的主要是纺织品上的染料经光照后的退色程度;而光黄变评估的是纺织品因其加工中添加漂白剂等化学药品而导致的光照黄变。目前,测试纺织品光黄变所参照的标准HG/T 3689―2001《鞋类 鞋类耐黄变试验方法》主要是应用于白色或浅色鞋材光黄变的评估,在纺织品上应用还具有一定的局限性。

  纺织品的酚黄变现象主要是由于纺织品在包装、运输或贮存过程中,包装材料中含有酚类抗氧化剂(BHF)与空气中的氮的氧化物(NOX)反应而导致纺织品发生黄变或者色变。Caurtaulds method和ISO 105-X18:2007的测试方法都是模拟纺织品在包装、储运过程可能接触的酚类物质环境,对纺织品酚黄变的评估具有较好的指导意义,我国应尽快制定相关的标准。

  (1)国内外纺织品的光黄变测试尚无相关标准,参照鞋材标准的测试尚存在一定局限性,有必要进行相关标准的制定研究。

  (2)酚黄变的测试国外一直在进行,ISO标准的标志着这一项目已引起国内外同行业的重视,我国在这一方面急需跟进。

  (3)与酚黄变的测试相比,纺织品光黄变测试尚处于起步阶段,今后的标准制定及方法研究中应在目前所使用的鞋材测试标准的基础上更多结合纺织品自身的特点,对测试的温湿度、光照时间等进行细致分析和研究,以更真实地反映纺织品光黄变的性能。

  在毛织品、丝绸、人造纤维、皮革等白色或浅色产品中,经过漂白的纺织品都不同程度地存在黄变现象,有的发生在工艺加工中,有的发生在使用过程中,无论哪一种都对产品的外观质量产生严重的影响。但目前为止,国内该类测试与考核主要还限于出口产品,由于标准、方法的缺失,国内大部分企业尚无相关考核,因此,纺织品黄变色牢度的测试有必要引起相关纺织品生产企业的关注和重视,以更好地提高产品总体质量水平。

  质量是一个企业发展的关键环节,同时质量也是产品质量安全与管理的主要针对对象,只有保障了产品质量的安全,才能够更好的推动企业的发展。而要想有效的保障企业产品质量的安全,就需要建立质量的标准化体系,利用标准化来对企业产品的质量进行合理的把控,只有这样才能够更好的帮助企业做出正确的经营策略,同时也能够促进企业经济效益的有效提高,从而最大限度的保障企业的发展。

  1.1 质量安全管理是有计划的系统的活动,为了实施质量安全管理,需要建立一个质量管理的体系。

  1.2 质量安全是以质量管理体系为基础,通过质量的策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动来发挥其质量安全的效益的。

  1.3 质量安全中必须考虑到经济因素,既要考虑把质量安全系统的经济效益。

  1.4 质量安全管理的实施涉及到组织中的所有的成员,但相对来说各级领导者与各级管理者的职责更大。

  1.5 质量安全是现代企业管理的一种管理核心,其任务是制定实施质量方针,质量目标和质量职责,质量安全应该与经营相结合。

  2 产品质量安全质量的标准化。消费者在市场中获取生活以及工作的必须品,而这些必需品则是由企业所生产的,而随着人们生活水平的不断提升,人们对于产品的质量要求也在不断的提升。为了满足人们的需求,就需要企业能够以市场为基础,从市场的角度来对产品质量进行提升,在保障产品多样性的前提下,不断的提升产品质量,以市场结构来对产品质量和产品种类进行合理的规划,从而使得企业所生产的产品能够被消费者所接受,能够使得企业在市场中占有一席之地,进而推动企业的发展。

  2.1 产品开发设计中的质量安全。为了满足商品的多样性,需要不断的对产品进行开发和设计。而产品的开发和设计,对于企业来说也具有一定的难度,要想使得所开发的产品能够满足消费者的需求,就需要根据消费者的要求和制造的需求来实现产品的有针对性开发和设计。而在产品开发和设计的过程中,最重要的是产品开发和设计的质量,如果产品开发设计的质量相对较高,则产品的生产质量也会相对较高,反之,如果产品的开发设计质量相对较低,则产品的生产质量也会相对较低,从这可以看出,产品开发设计的质量安全直接影响到产品生产的质量安全,产品开发设计中的质量安全是产品生产质量安全的前提,其具有一定的决定性意义。而在产品开发设计过程中,其质量安全的标准化主要表现在以下几个方面:首先,就是在设计的过程中,设计目标要相对明确,同时要对产品的性能进行提升,保障企业产品生产质量的可靠性以及安全性。在对企业产品进行设计时,需要将各个设计环节的责任落实到实处,对各个环节的设计进行合理的规划,针对各个设计环节的具体情况来进行相应的安排,并对其作出评价,根据产品需要的质量条件来设定专门的技术文件,在设计的过程中,要尽可能的将绿化环保的理念和安全理念融入其中,从而保障产品质量安全质量的标准化。其次,检验测试范围的制定.为了保证产品能够达到规定的质量要求,需要制定验证的测试方法以及验证的标准。用于制造过程的质量检测和产品的检测。

  2.2 生产制造过程中的质量安全。产品的制造要根据产品设计图纸中的要求来进行,在产品生产的过程中,要注意对产品质量进行合理的控制,并且对设计具有足够的重视,在设计环节上要尽可能的保障设计的质量,同时也要注意提高服务质量,从而对生产制造过程中的质量安全进行有效的控制。在产品质量安全管理中,产品生产制造的质量安全是其中主要的环节。可以说,产品生产制造的质量安全在一定程度上决定了产品质量安全管理的质量安全。因此,要注意在产品制造的过程中,严格进行质量的把关,构建一个较为健全的生产系统,并且对生产系统实施有效的控制,从而保障生产的产品符合设计质量的要求,实现产品制造和生产的稳定发展。在产品制造过程中,产品质量安全质量的标准化主要表现在三个方面:首先是在工艺准备过程中的质量控制,其次是在制造生产过程中的质量控制,最后就是在辅助服务过程中的质量控制。其中工艺准备过程中的质量控制是由这一过程中的质量管理所实现的,在工艺准备的过程中,需要做好相关技术的准备工作。而在产品制造生产的质量控制过程中,则主要的质量控制对象为原材料的质量和产品生产过程的质量。在这一过程中,产品质量安全质量标准化主要依据产品质量规划的标准所建立的,根据相应的技术文件要求以及对影响产品生产质量的各因素的分析,来对制造过程中的产品质量进行控制,从而提高产品设计的质量。而在辅助服务的质量控制中,主要的针对对象就是产品的服务。保障产品服务的质量,能够有效赢得消费者的信赖,从而有利于推动企业的发展。

  2.3 产品销售和使用过程的质量安全。世界范围的质量站.使得各国的产品质量不断提高。市场竞争的结果是使各国的产品质量差距越来越小。产品销售时企业根据自身的经营战略,在市场上出售产品,一方面是以满足市场和用户的需求,另一方面是企业获得收益,从而使产品的使用价值与经济价值得到统一。产品销售的质量管理,是企业质量管理从生产过程走向市场,用户以及流通领域和使用过程的延伸。

  总而言之,在对产品质量安全质量标准化进行研究的过程中,需要依据产品质量安全的相关条例规定以及相关的检验实际情况来进行考虑,在对产品质量安全内涵进行全面分析之后,立足于产品质量安全基本理论以及基本方法来对产品质量安全质量的标准化实现有效的分解,通过本文的分析,可以了解到,建立产品质量安全质量的标准化,不仅有助于提高企业的经济效益,同时也有助于企业制定正确的经营策略,从而实现企业的可持续发展。

  通过对杂交玉米品种引种观察试验,从中初步筛选出超过或接近沈单16号相似熟性的替代品种,特别要综合抗病强的品种,为康县易旱易涝地区择优玉米新品种,为区域试验示范推广和品种布局提供可行参试材料及应用依据[1-3]。

  试验设在康县城关镇三官村刘家院社半山地,土质黄褐色砂壤土,肥力中等,前茬作物为大豆。2014年封冻前木犁人工用牛深耕1次,播种前又进行耕磨1次。播前,施农家肥18 t/hm2、二铵375 kg/hm2作底肥,人工拉线 供试材料

  供试玉米品种为安玉9号(陕西省镇坪县农业科技研究所)、安玉11号(陕西省安康市农业科学研究中心)、四号黄(高山区)(陕西镇坪县种子繁育中心)、辽原1号(辽宁省东亚种业有限公司)、绵单8号(四川省国豪种业有限公司)、对照品种绵单1号(甘肃省徽县种业有限公司)。

  试验共设6个处理,即每个品种为一个处理,以绵单1号作对照(CK)。3次重复,小区采用随机区组法排列[4-6],5行区,区长25 m,宽6.7 m,3次重复的面积为167.5 m2,即每个小区面积为55.83 m2,行距66.6 cm,株距40 cm,栽植密度为3.75万~4.50万株/hm2。

  4月15日播种,6月5日间苗,6月11日深锄1遍,6月15日定苗,追施尿素450 kg/hm2,同时进行起垄[7]。

  出苗阶段有一小段时期发生干旱少雨,低温对出苗略有影响,后期至成熟阶段气温光照、雨量比较正常,保证了玉米的正常生长发育。

  由表1可知,6个品种的成熟性均表现安全可靠,能够在康县境内区域正常成熟,成熟时期比较适中。

  安玉9号、四号黄、辽原1号和对照品种绵单1号均表现中抗大斑病;综合抗病性较好,可进行正式试验。安玉11号、绵单8号2个品种表现高抗大斑病,综合抗病性优秀。

  根据各品种的生育期、产量、抗病性等性状综合分析可知,绵单8号可在康县大面积种植推广,四号黄可在高山中部肥力条件下搭配种植,安玉11号、安玉9号、辽原1号3个品种可进行继续参加试验示范。

  [1] 姚江保.杂交玉米新品种比较试验初报[J].中国农业信息,2015(7):13.

  [2] 杨国凤,王怀勇,任祖益,等.杂交玉米新品种比较试验[J].现代农业科技,2014(5):71-72.

  [3] 孔玲,唐开云,王应学,等.昆明市盘龙区杂交玉米品种比较试验[J].云南农业科技,2012(5):56-57.

  [4] 郑元中.杂交玉米新品种比较试验与结果分析[J].铜仁职业技术学院学报,2011(5):19-22.

  [5] 李荣丹,唐新莲,许焕明.杂交玉米新品种引种比较试验[J].广西农业科学,2010,41(8):775-777.

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