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國立嘉義大學 農業科學博士學位學程 李安勝所指導 蔡浩章的 應用三角模糊函數建構全國技能競賽分區賽門窗木工職類培訓指標模糊權重體系與權重演算之研究 (2020),提出鋐昌五金有限公司關鍵因素是什麼,來自於技能競賽、門窗木工職類、技職教育與訓練、三角模糊函數、培訓指標。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 郭俞麟所指導 柯季良的 常壓電漿技術應用於金屬材料功能性防蝕鍍膜之表面工程研究 (2019),提出因為有 常壓電漿噴射束、防蝕鍍膜、功能性鍍膜、AZ91D鎂合金、銅鍍鉻的重點而找出了 鋐昌五金有限公司的解答。

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應用三角模糊函數建構全國技能競賽分區賽門窗木工職類培訓指標模糊權重體系與權重演算之研究

為了解決鋐昌五金有限公司的問題,作者蔡浩章 這樣論述:

本研究旨在探討全國(台灣)技能競賽分區賽(以下簡稱分區賽,分別為北區、中區、南區)門窗木工職類題型分析與建構分區賽門窗木工職類培訓指標模糊權重體系,探究方法及基礎理論包括文獻分析法、三角模糊數 (Triangular Fuzzy Number, TFN)、模糊相似度 (Fuzzy Similarity Measure)、模糊德菲法 (Fuzzy Delphi Method, FDM) 、模糊層級分析法 (Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP) 及模糊理論。目標是透過系統性統整強化技職教育與訓練(Vocational Education and Trai

ning, VET) 的評估能力策略,建立培訓策略模式與評估準則,進而提升門窗木工選手之學習效益及技術能力水準,並培養更多專業木工人才。本研究分為兩個部分:第一部分:分析分區賽門窗木工職類題型首先分析第36屆至第50屆分區賽所使用之樹種類別、接合方式及接合類型,針對樹種類別利用統計軟體進行分析,結果呈現無顯著差異,故培訓過程中可將木材辨別納入培訓課程,協助門窗木工選手瞭解樹種特性,以利選擇適當的刀具角度進行木材加工;接合方式及接合類型則是應用本研究自行發展之推導演算方程式計算第51屆分區賽的評估值,並透過模糊相似度之演算方式推估與評估值的關聯性,結果顯示評估值具可靠度。第36屆至第50屆分區賽

所使用或出現的接合方式共計有五種,分別為三缺榫、五缺榫、鍵片、木釘及鑲條之接合方式,以三缺榫之評估值20.14最高,其次為評估值為0.04的鍵片接合;另外,接合類型共計有19種,經演算過後得知,覆面方榫接合之評估值最高2.3 ,其次為斜覆面接合及斜接方榫接合,評估值分別為2及0.73。接著,利用三角模糊相似度探究此19種接合類型,結果顯示覆面方榫接合所呈現的隸屬圖面積範圍為最大,相較於其他18種接合類型其相似程度為最低,此結果與演算出之評估值有相同的趨勢及關聯性,因此,推估本研究所發展的推導演算方程式具有可靠度。因此,建議訓練師/指導老師在建立培訓策略模式時,接合方式以三缺榫作為評估之準則,並

以三缺榫的變化方式作為進階訓練之基準,同時,搭配具有較高評估值的接合類型(如覆面方榫接合、斜覆面接合及斜接方榫接合)。另一方面,亦可利用三角模糊相似度隸屬圖迅速判斷接合類型間之落差並瞭解題型發展趨勢,進而提升訓練師/指導老師之培訓品質及選手的學習狀態。期推廣本研究之推導演算方程式作為推導門窗木工評估準則之工具,進一步的提升技職教育與訓練 (VET) 之品質。第二部分:建構分區賽門窗木工職類培訓指標模糊權重體系經由文獻分析法擬訂分區賽門窗木工職類培訓指標之層級架構,並以此層級架構進行模糊德菲法 (FDM) 問卷調查,調查對象為國際技能競賽門窗木工職類之專家六位、國內、外門窗木工職類訓練師/指導老

師及國內門窗木工職類歷屆國手八位,共計14名,根據問卷結果求取三角模糊數進行演算,以擷取適當之培訓指標或修正培訓指標內容。結果得知,具有共識之層級結構為六項培訓指標,分別為「圖面放樣」、「內部與外部榫接」、「成品組立」、「尺寸量測」、「表面處理」及「材料應用」。接著,依據上述六項培訓指標內涵發展出27項次要培訓指標,並藉由模糊德菲法 (FDM) 所獲得之結果發展模糊層級分析法 (FAHP) 問卷調查內容,參與問卷調查的成員為國際技能競賽門窗木工職類之專家為五位、國內、外門窗木工職類訓練師/指導老師及國內門窗木工職類歷屆國手10位,共計15位,問卷全數回收後,運用模糊層級分析概念進行相關演算,以

串聯層級間之關係,並建構其模糊權重體系。結果得知,以「尺寸量測」培訓指標之絕對權重值為最高 (19.63 %) ,其次為「表面處理」 (18.96 %) ,「材料應用」之絕對權重值最低 (10.17 %) ,此研究結果可作為培訓策略及模式之依據,除此之外,各單位亦可依據模糊權重體系之架構模型發展出培訓策略與評估模式,啟發年青人對技能的認識與興趣,以將其技能提早向下扎根,強化產業與職涯發展,建立創新的技職教育與訓練 (VET) 的概念。

常壓電漿技術應用於金屬材料功能性防蝕鍍膜之表面工程研究

為了解決鋐昌五金有限公司的問題,作者柯季良 這樣論述:

本論文透過常壓電漿表面處理技術於金屬表面進行功能性防蝕鍍膜之工程研究,研究項目包含(1)旋轉式常壓電漿於AZ91D鎂合金表面製備防蝕鍍膜技術、(2)常壓電漿綠色製程於鍍鋁AZ91D鎂合金表面製備防蝕膜層技術及(3)常壓電漿於銅鍍鉻水五金表面製備功能性鍍膜技術之製程研究與開發。在技術(1)中,本研究使用自行開發之旋轉式常壓電漿鍍膜噴頭系統,透過霧化器將前驅物四乙氧基矽烷(Tetraethoxysilane,TEOS)進行霧化,並以氧氣為載氣氣體將四乙氧基矽烷帶入電漿氣氛中進行裂解,裂解之氧化矽團經氧氣載氣氣體導引出旋轉噴頭後於AZ91D鎂合金表面進行沉積,後以旋轉塗佈機將1H,1H,2H,2H

-全氟辛基三乙氧基矽烷(triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane,FAS-13)均勻塗佈在試片表面並於烘箱中乾燥完成試片製備。在該技術實驗結果顯示,甫透過常壓電漿沉積程序所製備之氧化矽膜層表面具有較高親水性,其表面能達到68.4 mN/m,而在氧化矽表面具有高能量情況下進行後續FAS-13塗佈將使鍍膜具有較佳鍵結性(附著測試達到ASTM標準4B等級)。由接觸角及電化學檢測中,FAS-13功能性鍍膜顯示其具有疏水性及疏油性,並且顯示出比AZ91D(8.17x10-2 μA/cm2)更低的腐蝕電流密度(2x10-6 μA/cm2)。因此,實

驗結果顯示氧化矽中間層不僅能與鎂合金有良好附著性,且能與FAS-13進行鍵結,從而提升膜層之耐腐蝕性,疏水性和疏油性。在技術(2)中,研究項目將先以直流式磁控濺鍍系統沉積金屬鋁薄膜於AZ91D鎂合金表面,且透過陽極氧化表面處理製程及常壓電漿表面處理製程等兩項製程程序分別進行抗蝕膜層製備,並評估常壓電漿表面處理製程製備抗蝕膜層之可行性。為確保鋁膜層之濺鍍鍍膜品質,本研究項目透過百格刀檢測法(Adhesion cross cut test, ACCT)進行膜層破壞性檢測,其膜層附著性皆達到4B等級(ASTM標準)。在陽極氧化表面處理製程程序中,陽極氧化膜層隨著時間增加而增厚,且其表面以非晶氧化鋁結

構為主。其中,以陽極氧化時間參數為15分鐘之試片具有膜層最佳抗蝕性,而其腐蝕電流密度為2.87 x 10-4 μA/cm2,且電化學阻抗值達4.2x104 Ωcm2。而在常壓電漿表面處理製程中,電化學阻抗頻譜分析(EIS)及動電位極化曲線分析之量測結果顯示,經由電漿表面處理後距離參數為15 mm之試片具有最佳電化學阻抗值6403 Re(Z)/Ohm,及相較低的腐蝕電流密度值5.794 x 10-3 μA/cm2。藉由本研究項目初步結果顯示,陽極氧化表面處理製程之膜層抗蝕性雖仍優於常壓電漿表面處理製程,然而常壓電漿表面處理製程程序於製備過程中並無任何污染源產生且其膜層已具備抗蝕性能,因此本研究項

目成功以常壓電漿表面處理技術進行AZ91D鎂合金表面抗蝕膜層之綠色製程開發。在技術(3)中,該研究項目透過真空濺鍍法沉積氧化矽薄膜於水五金表面作為媒介膜層(Glue layer),並透過常壓電漿表面處理技術對氧化矽進行表面改質以提升表面分子鍵結性,後塗佈AF抗污藥劑(Anti-Fingerprint agent)於試片表面並乾燥完成試片製備。該技術實驗結果顯示,氧化矽膜層經由X-ray檢測為非晶氧化矽結構,且奈米壓痕SPM+表面形貌模式顯示常壓電漿表面前處理並未對氧化矽膜層表面造成形貌破壞,透過FIB觀察膜厚發現經常壓電漿前處理之AF膜層膜厚與未經常壓電漿前處理之厚度分別為34 nm及18 n

m,近乎兩倍的差異顯示常壓電漿前處理能增加AF藥劑於氧化矽表面之接枝量。然而,經常壓電漿表面前處理較厚的膜層在光學反射性相較未經電漿處理之試片卻有較高的透光性,亦即膜層接近透明且結構完整具有較少缺陷。此外,透過實際試片演示亦顯示經本技術所製備之抗污膜層具有顯著抗污效果,水性及油性顏料皆難以沾附於所製備之膜層表面。因此,本研究項目成功透過濺鍍法沉積氧化矽薄膜於水五金表面並在常壓電漿表面後塗佈AF抗污藥劑(Anti-Fingerprint agent)達成耐磨性抗污膜層之製備。