什么叫机械的制造方法呢,外面卖的豆浆是怎么做的?
打豆浆时加入一把它,好喝又爽滑,还能缓解便秘!
豆浆做好了,是非常好喝的
外卖豆浆有的是是豆浆现磨的,有的则是用豆浆粉做的
纯黄豆豆浆,杂豆,加红枣现磨
如您是在家做着自己喝
我分享我自己的做法仅供参考,味道棒棒哒!
详细做法步骤:[1]150克黄豆挑选干净,用清水淘洗干净 (可以加入其他自己喜欢的杂粮,放锅中小火炒打出来的豆浆更香)
[2]洗干净水份,倒入到锅中大火蒸发掉水份,转小火炒至(炒可以使做出来的豆浆更浓香,减少豆腥味)
【3】放入到搅拌机,加入一把麦片,加入1200毫升水打成豆浆
【4】用纱布或滤网过滤掉渣
【5】倒入到锅中大火煮沸转小火在煮2分钟即可(家里豆浆机有煮熟功能,就可以省去这一步啦),熟透的豆浆泡沫少,豆浆细腻,味道更浓香 加入燕麦,可以使豆浆爽滑,缓解便秘, 喜欢喝甜的加白糖 非常的好喝 喜欢的朋友可以试下
如果是杂豆,加入红枣,也提前把豆子炒一下
家里家里有破壁机更省事,省去好多步骤!
我是优质原创美食作者唐小糖,每天分享美食,关注,转发,点赞,评论,是对小唐最大的支持和鼓励!感恩!感谢!祝您愉快
完全不会画图该怎么办?
万事开头难,入门就好了!
客观的说有的人都不一定要学机械制图就能够把零件的三视图看出来,知道哪地方漏线哪地方多线,这个没什么,只能说这样人的空间想象能力比好好一些!但是对于空间能力不好的也是完全可以通过后天的学习与训练来掌握的,所以你不要但心!
一般,机械制图都是先学点投影再学直线投影最后在学习平面投影,而任何一个物体的三视图投影都是由面或线组成的,所以要抓住这个投影物体的特殊面或特殊线作为突破口,是可以完全进行机械制图的初期绘图题的绘制的!以后再对几个特殊的物体的投影进行讲解如圆柱、外锥、球等,等你把几个物体的三视图投影搞清楚之后,以后组合体复杂零件的投影绘制也无非就是这些特殊物体的叠加切割等组成,慢慢你就能看懂机械制图了!
另外,如果你实在想象不出该物体投影的三视图,可以用橡皮泥、粉笔、叠纸等方式或者叫老师用软件等把这个零件的实物或三维模型给制作出来,这样会有助于你对机械制图的理解!
最后,机械制图是机械专业的入门语言,务必要把这门课学懂!否则在数控加工时连图纸都看不懂的话,会让别人笑掉大牙的!
准备考研机械设计制造及自动化?
关于考研、读博之类的问题,每年都很多人问。每个人都会有不同的答案,头条也可以搜到一大堆问答。别人的意见可能并不适合你,只能提供极其有限的参考。
首先声明,本科学了什么不重要,比如我本科学的是机械设计与制造,并不会编程,也不太懂控制;但是现在在玩机器人。不要把这点作为选择的依据。我认为考虑这个问题可以从几个方面进行。
第一,个人兴趣、人生规划。如果你知道你想做什么、喜欢做什么、能做什么。那么自己仔细想想应该就能考虑清楚了。例如,你认为自己喜欢做研究,以后想从事研究类或者教学类的工作,那么读研就是必须的了;而如果你想趁着目前机器人的风潮去创业,那么就肯定是不要去读研了。
第二,家庭情况。家里是否支持你继续深造、是否需要你工作挣钱反哺之类的,这也是需要考虑的。
第三,我认为最后才应该是市场前景之类的。首先,市场前景这个东西随时在变,现在看起来有前途的行业,等你读完研毕业的时候可能就难找工作了;其次,相当一部分同学工作的时候并不是从事自己专业的工作。当然,就自动化方向,目前看来前景肯定是相当好的,不论是传统的自动控制行业、汽车行业,还是目前正火的机器人行业。但我也只能说目前看起来是好的。然后如果是确定考研了,那么关于考研方向的事情,我还是建议从以上几点出发考虑,例如自己喜欢什么方向。学校或导师的话,我个人建议是根据导师发paper的水平看(google学术查论文引用率),然后关于导师人品之类的,最好能直接联系该导师在读的研究生,基本上会得到比较有用的建议。对于考研科目、找工作之类的,我没经历过,所以也没办法给出太好的建议。最后一个建议,当你不知道如何做选择或者对未来尚无明确规划的时候,选那个可以让你拥有更多选择机会的。例如不知道以后做什么的时候,参加高考是最优选择;不知道以后想做什么的时候,去最热门的学校(专业)是最优选择。
没有人规定说机械毕业的人就一定要从事机械行业,这是一种自我设限和专业偏见,你可以干任何工作,只要你具有跨越行业门槛的能力和兴趣,很大程度兴趣决定能力。
抓紧时间想清楚,因为一旦进入社会,你会发现社会给自己的余地就相对较小了,有太多的身不由己,有太多的被逼无奈。
最后,行业比平台重要,平台比职位重要,职位比薪水重要,薪水体现你的价值,薪水只是一个结果,过程才是你应该真正把握的,选择对了,努力了,一个好的结果只是生活对你的奖赏而已。
计算机怎么产生的?
很高兴回答你的问题,以下是我为找的答案,希望能帮到你。
计算工具的演化经历了由简单到复杂、从低级到高级的不同阶段,例如从“结绳记事”中的绳结到算筹、算盘计算尺、机械计算机等。它们在不同的历史时期发挥了各自的历史作用,同时也启发了现代电子计算机的研制思想。
ENIAC计算机
1889年,美国科学家 赫尔曼·何乐礼 研制出以电力为基础的电动制表机,用以储存计算资料。
1930年,美国科学家范内瓦·布什造出世界上首台模拟电子计算机。
1946年2月14日,由美国军方定制的世界上第一台电子计算机“电子数字积分计算机”(ENIAC Electronic Numerical And Calculator)在美国宾夕法尼亚大学问世了。ENIAC(中文名:埃尼阿克)是美国奥伯丁武器试验场为了满足计算弹道需要而研制成的,这台计算器使用了17840支电子管,大小为80英尺×8英尺,重达28t(吨),功耗为170kW,其运算速度为每秒5000次的加法运算,造价约为487000美元。ENIAC的问世具有划时代的意义,表明电子计算机时代的到来。在以后60多年里,计算机技术以惊人的速度发展,没有任何一门技术的性能价格比能在30年内增长6个数量级。
● 第1代:电子管数字机(1946—1958年)
硬件方面,逻辑元件采用的是真空电子管,主存储器采用汞延迟线、阴极射线示波管静电存储器、磁鼓、磁芯;外存储器采用的是磁带。软件方面采用的是机器语言、汇编语言。应用领域以军事和科学计算为主。
电子管数字计算机
特点是体积大、功耗高、可靠性差。速度慢(一般为每秒数千次至数万次)、价格昂贵,但为以后的计算机发展奠定了基础。
● 第2代:晶体管数字机(1958—1964年)
硬件方面的操作系统、高级语言及其编译程序应用领域以科学计算和事务处理为主,并开始进入工业控制领域。特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度提高(一般为每秒数10万次,可高达300万次)、性能比第1代计算机有很大的提高。
● 第3代:集成电路数字机(1964—1970年)
硬件方面,逻辑元件采用中、小规模集成电路(MSI、SSI),主存储器仍采用磁芯。软件方面出现了分时操作系统以及结构化、规模化程序设计方法。特点是速度更快(一般为每秒数百万次至数千万次),而且可靠性有了显著提高,价格进一步下降,产品走向了通用化、系列化和标准化等。应用领域开始进入文字处理和图形图像处理领域。
● 第4代:大规模集成电路机(1970年至今)
硬件方面,逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路(LSI和VLSI)。软件方面出现了数据库管理系统、网络管理系统和面向对象语言等。1971年世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生,开创了微型计算机的新时代。应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步走向家庭。
由于集成技术的发展,半导体芯片的集成度更高,每块芯片可容纳数万乃至数百万个晶体管,并且可以把运算器和控制器都集中在一个芯片上、从而出现了微处理器,并且可以用微处理器和大规模、超大规模集成电路组装成微型计算机,就是我们常说的微电脑或PC机。微型计算机体积小,价格便宜,使用方便,但它的功能和运算速度已经达到甚至超过了过去的大型计算机。另一方面,利用大规模、超大规模集成电路制造的各种逻辑芯片,已经制成了体积并不很大,但运算速度可达一亿甚至几十亿次的巨型计算机。我国继1983年研制成功每秒运算一亿次的银河Ⅰ这型巨型机以后,又于1993年研制成功每秒运算十亿次的银河Ⅱ型通用并行巨型计算机。这一时期还产生了新一代的程序设计语言以及数据库管理系统和网络软件等。
随着物理元、器件的变化,不仅计算机主机经历了更新换代,它的外部设备也在不断地变革。比如外存储器,由最初的阴极射线显示管发展到磁芯、磁鼓,以后又发展为通用的磁盘,现又出现了体积更小、容量更大、速度更快的只读光盘(CD—ROM)。
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