三個愿望范例6篇

前言:中文期刊網精心挑選了三個愿望范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。

三個愿望

三個愿望范文1

我說愿家人有個好身體

愿朋友有個好前程

愿自己有個好未來

燈神允許了我的愿望

他說愿家人有個好身體

你是個孝心的孩子

我同意因為你感動了我

愿朋友有個好前程

你重視友情懂得祝福

我同意因為我珍惜友誼

愿自己有個好未來

你對自己有信心

三個愿望范文2

我的第三個愿望很荒唐,更沒人會有這個愿望,就是我不想知道太多事,我不想煩,我不想煩那么多事,我還小,我不應該知道太多事。我想自然的成長。不過沒人會知道我的煩,我也不知道該說給誰聽,我更說不出口。

我知道我長大了是要接受更多事實,我好想永遠都是小孩,我不想長大。

真的是越長大越孤獨和煩惱。

三個愿望范文3

雪,是純潔的,清白的,玷污不得的,小雪就是這么一個女孩子,凝結了雪的特點和精華。可是,小雪這個看似單純的女孩心里一直埋藏著一個秘密——一個隱瞞了十幾年的秘密……

“嘿,小雪!~最近怎么不見飄和你一起啊?”與小雪同寢室的冉秋邊摘下了MP3,邊不解的問到?!芭丁@……她,她”小雪支支吾吾,想不出用什么借口來堵住冉秋這長八哥嘴?!昂?,說話吞吞吐吐,這可不像是你穎小雪的風格呀!~”小雪無奈,只好包以歉意的向她投去一個干巴巴的微笑,看起來非常生硬。然后,小雪便揮袖而去了。

課堂上,小雪根本無心聽課,盡管她已經竭盡權利逼迫自己集中注意力聽課了,可是都是徒勞的。高三,多么緊張的時候,每個人都在為考大學做準備,可就在這個節骨眼兒上小雪卻走神了?!帮h、柳、飄、柳……”小雪滿腦子都是她們兩個,她的思維全被打亂了?!胺f小雪同學!請你回答第十三小題!”小雪腦子里一片空白,茫然地望著老師,她居然聽到飄和柳在竊竊地笑她!小雪心里酸酸的,歷史老師嘴唇動了動,剛要批評,多虧冉秋的八哥嘴幫她解了圍,小雪順利回答了問題——盡管歷史老師是極不情愿的讓她坐下的。小雪還沒有為自己跺過一劫而慶幸,下課零聲就響遍了整個校園。

其實,小雪多年來藏著的一個秘密就是——她是一名精靈,確切的說,是一名墜落的精靈。200年前,她還快活的和他們一家愉快的在森林隱居,但是,由于她的媽媽為了挽救老公公一條性命而觸犯了天條,被處死了。接著,家庭里遍失去了快樂,爸爸又失蹤了,老公公心痛至死,只剩下她和老婆婆茍延殘喘……緊接著,天將無理的要逮捕老婆婆,小雪用魔法救了老人,但卻傷了天將,和被老婆婆一起被斬去雙翅,剝奪法力。兩人再也受不起折磨,便去往人間……每當小雪一想起來,便刷刷的掉眼淚。

穎小雪,她確實是一名不平凡的高三學生,但她的心,是千創百孔的……

三個愿望范文4

中圖分類號: O347文獻標識碼: A文章編號: 10044523(2013)05067809

引言

網格結構具有良好的能量吸收能力、較高的比強度和比剛度等優異性能,用其做成的輕質構件或能量吸收器件在航空航天、汽車工業、交通運輸、民用材料、生物工程等領域有廣闊的應用前景[1,2]。

與實體材料不同,網格材料的力學性能不僅取決于基體材料的性能,而且在很大程度上依賴于網格材料孔隙的幾何拓撲結構以及網格間的耦合作用。目前,關于網格結構靜態及準靜態特性的研究已基本成熟,如:Wu等通過實驗研究了6種類型胞元結構的準靜態力學性能[3],并與理論解進行了對比;Zhao等用分離式Hopkinson壓桿對網格結構的性能進行了測試[4],并對準靜態和動態的結果之間的差異進行了討論;Hou等對不同胞元型式的3003和5052鋁合金網格結構的準靜態性能進行了研究[5],發現橫向慣性效應增強了網格結構在連續折疊過程中的壓潰壓力。同時,許多學者研究了微觀孔隙的幾何拓撲結構對網格結構的動力學響應的影響,如:Zheng等數值研究了不規則的隨機蜂窩型網格結構在面內沖擊荷載下的動態力學性能[6];Hohe等研究了三角形、四邊形、六邊形網格結構的彈性響應[7,8];Ruan等和Zou等通過數值計算研究了六邊形蜂窩網格的變形模式和承載能力[9~11];Hu等根據六邊形蜂窩網格在高速沖擊下的變形模式[12],推導了其承載力和能量吸收能力的表達式,并對各種能量的分配進行了討論;Hong和Zarei等研究了沖擊方向角對蜂窩網格材料面內沖擊動力學性能的影響[13,14];盧文浩等運用理論分析和有限元數值計算對六邊形蜂窩網格單個胞體和多個胞體在動態沖擊下的變形情況和能量吸收能力進行了研究[15];Papka等通過實驗和數值計算研究了圓形胞元蜂窩網格的力學性能[16,17];Hu等通過定義非均勻指標討論了圓形胞元蜂窩網格在面內荷載下的非均勻變形[18];Liu等對具有不同拓撲結構胞元的蜂窩網格進行了能量吸收性能的比較[19];張新春討論了面內沖擊載荷作用下[20],具有不同形狀、不同堆積方式以及組合方式的網格材料的動態響應及變形規律。這些研究表明:不同胞元型式的網格材料在沖擊載荷作用下表現出不同的動態力學性能。

隨著工程應用中對結構輕量化和功能多樣化要求的提高,依據材料的結構特性進行設計顯得越來越重要。在通常的實體材料設計中,材料和結構分離的設計方法不易在滿足大幅度降低重量的同時實現多功能化的目標。當然,可以通過開發復合材料來實現材料的多功能化,然而其開發成本往往較高,還要計及材料輕量化的要求,設計成本和難度會更進一步的提升。但是對于網格材料而言,由于材料幾何拓撲結構的存在,延拓了材料的性能空間,為結構設計和開發提供了更廣闊的平臺,同時其潛在的材料和結構一體化設計性能,使其表現出巨大的優勢。因此,如何更好地實現網格結構一體化的設計,一直是材料學家和力學家們關注的前沿課題。

本文將胞元排布成工程實際最為常見的圓柱形,通過建立三角形網格圓柱結構的有限元模型,利用ANSYS LSDYNA軟件數值研究了交錯排布和規則排布的三角形網格圓柱結構的動態變形模式、承載能力和能量吸收特性,以及胞元壁厚對結構抗沖擊性能的影響,為網格結構的設計提供一定的參考。

第5期林曉虎,等: 三角形網格圓柱結構的軸向沖擊力學性能振 動 工 程 學 報第26卷1計算模型及方法

利用ANSYS LSDYNA軟件建立兩種排布方式三角形網格圓柱結構的有限元模型如圖1所示。圓柱體結構的外形尺寸為半徑R1=100 mm,高L1=272 mm,徑向厚度為T1。胞元形狀為等邊三角形,邊長L2=15.7 mm,高H=13.6 mm,胞壁的厚度為T2,周向和軸向的胞元數分別為40和20個。方形沖擊板和固定板的尺寸均為150 mm×150 mm×5 mm,對網格結構的底端和固定板進行全約束,沖擊板以一定的速度V沿圓柱結構的軸向沖擊網格結構。

2.3變形模式原理分析

綜上可知:兩種排布方式的網格結構在沖擊載荷作用下的變形模式有很大的不同,如圖8(a)所示當交錯排布的三角形網格結構胞元承受的載荷超過胞元材料的彈性極限時,靠近沖擊端的三角形胞元頂端處首先發生變形,隨著應力水平的進一步增加,三角形胞元發生層疊式的連續變形,當靠近沖擊端的胞元處于一定的壓縮狀態時,固定端胞元區的胞元開始變形,形成兩個交替出現的變形區。與交錯排布的三角形網格結構變形模式不同,如圖8(b)所示當規則排布的三角形胞元受到沖擊時,塑性鉸在三角形胞元底邊形成,變形模式從靠近沖擊端三角形胞元底邊中點塑性變形依次變形至靠近固定端胞元底邊中點,固定端三角形胞元底邊進一步變形再傳向沖擊端胞元,形成循環連續的變形模式。

由于兩種結構的變形模式不同,當以較低速沖擊時,交錯排布三角形網格結構的變形集中于靠近沖擊端胞元區和靠近固定端胞元區,而規則排布的三角形網格結構的變形呈現整體連續變形。但隨著沖擊速度的增加,兩種排布的變形都趨向集中于靠近沖擊端胞元區。

2.4胞元壁厚的影響

圖9為在相同的沖擊速度下,網格結構最大變形與胞元厚度T2的關系曲線(S交錯排布,R規則排布),可知當胞元壁厚較小時,結構的變形模式完全按照上述各自變形模式發生,而隨著胞元壁厚的增加,結構的變形模式會在胞壁厚度較小時變形模式的某一階段結束。由此可見:胞元的排布方式是影響結構變形的主要因素,胞壁的厚度對兩種排布方式的網格結構變形模式影響較小,且對于兩種排布方式的網格結構來說,其變形模式可以根據其沖擊速度和胞元壁厚進行合理的預測。

同時,通過圖9的對比發現在相同沖擊速度相同胞元壁厚下,規則排布網格結構的變形比交錯排布的大,說明交錯排布的網格結構的抵抗變形的能力較強,結構剛度較大。這是因為網格結構的變形不僅與胞元的排布方式有關,還與結構胞元間的相互耦合作用有關,根據兩種結構排布方式的變形模式可以看出交錯排布的網格結構胞元間的相互作用比規則排布的大,因此,從剛度特性上來說,交錯排布網格結構抵抗變形的能力大一些。

3承載力分析

在沖擊過程中,由于固定板與網格結構的受力是作用力與反作用力的關系,因此,選取固定板的中心為參考點,以網格結構力和位移的關系研究結構的承載能力。圖10為交錯排布網格結構在沖擊速度為80 m/s時的承載力位移曲線,觀察發現:沖擊板在接觸到交錯排布的三角形網格圓柱結構時,網格結構受力急劇增大,隨著網格結構在沖擊端胞元區和固定端胞元區的交替變形,結構的承載力隨變形的增加出現上下波動,而當結構最終被壓實時,承載力達到最大。

圖11為規則排布的三角形網格結構在沖擊速度為80 m/s的承載力位移曲線,在沖擊的開始階段,結構的承載力迅速增大,隨著變形由沖擊端胞元區傳遞到固定端胞元區,再由固定端胞元區傳遞回到沖擊端胞元區的變化,結構的承載力隨之在某一值附近穩定變化,而在壓實階段,結構的承載力迅速增大。

由以上分析可知:網格結構的承載力的變化與胞元的排布方式有著對應的關系,交錯排布的網格結構變形可以分為沖擊端胞元區變形和固定端胞元區變形,其變形體現了明顯的局部區域性特點,體現在圖中是承載力位移曲線在沖擊過程中出現了較大的波動;而規則排布的網格結構的變形更趨于整體連續變形,承載力位移曲線在平臺階段出現較小波動,體現了承載力整體連續變化的特點。

另外,如果從承載力曲線來看兩種排布方式在初始階段和壓實階段結構的承載力都急劇增加,且交錯排布的三角形網格圓柱結構具有更高承載力。但從圖12(S交錯排布,R規則排布)兩種結構的加速度時間歷程曲線來看,當沖擊速度較低時,規則排布的網格結構的加速度波動較大,而交錯排布的網格結構的加速度相對穩定,隨著沖擊速度的提高,交錯排布的網格結構的加速度會在某一時刻出現較大的跳躍,這對結構的穩定性來說是不利的,而且其最大加速度也比規則排布的大。因此,在結構的設計中應根據具體的要求綜合考慮結構承載力和穩定性的影響。

4吸收能量分析

結構在受到沖擊后的能量吸收大小是衡量該結構是否優越的重要指標之一。

4.1沖擊速度的影響

4.2胞壁厚度T2的影響

改變胞元胞壁的厚度T2,其他參數不變,分別取胞元壁厚為0.5,1,1.36,2,4 mm,得到如圖14(S交錯排布,R規則排布)所示的兩種網格結構的吸能隨胞元壁厚變化的曲線。可以看出:兩種排布形式的網格結構沿著胞元壁厚增大的方向,網格結構吸能曲線的斜率都逐漸增加,這說明當沖擊板以相同的沖擊速度沖擊網格結構時,結構的吸能速率隨著胞元壁厚的增加而增大。同時,通過比較圖14(a)和(b)發現當胞元壁厚相同時,交錯排布結構的吸能速率大于規則排布的結構。

因為在相同沖擊速度下,隨著胞元壁厚的增加結構產生變形所需的能量增加,曲線的斜率增大,胞元吸能效率提高。另外,當胞元壁厚相同時,由于胞元間耦合作用的影響,導致交錯排布結構吸能能力大于規則排布結構。

在沖擊速度較低時圖16(a),由于規則排布的結構趨于整體變形,因而在變形過程中內能比重逐漸增加,動能比重逐漸減小,最終達到并穩定于與交錯排布結構相當的水平。在以較高速度沖擊時圖16(b),由于兩種排布網格結構的變形模式均以逐層壓潰的形式向沖擊端胞元區集中,動能和總能的比值相對穩定在某一值(交錯排布在80%左右,規則排布在64%左右)。另外,圖16也顯示出沖擊速度越大,兩種排布結構的動能所占比重也越大。

5結論

本文研究了三角形網格圓柱結構的軸向沖擊力學性能,通過分析不同沖擊速度、不同排布方式和不同胞元壁厚對網格結構動態變形模式、承載能力及能量吸收特性的影響,可以得到如下結論:

(1) 沖擊荷載下,胞元的排布方式在網格結構動態變形模式中起著非常大的作用,胞元壁厚的變化對網格結構最終所停留的變形階段有一定的影響。規則排布的三角形網格圓柱結構更趨于整體連續變形,但隨著沖擊速度的提高,兩種排布方式網格結構的變形都向沖擊端胞元區集中,

(2) 兩種排布方式的三角形網格圓柱結構吸能能力和效率都隨著沖擊速度和胞元壁厚的增加而增大,交錯排布的三角形圓柱網格結構在吸能效果、結構剛度等方面較規則排布的三角形圓柱網格結構好。

(3) 三角形網格圓柱結構吸收的能量絕大部分轉化為變形所需的內能,轉化為結構動能的部分所占比重較小。

(4) 在低速沖擊時兩種排布方式的三角形網格圓柱結構的吸能能力相差不大,但隨著沖擊速度的提高,交錯排布的三角形圓柱網格結構表現出更強的能量吸收能力。

參考文獻:

[1]Gibson L J,Ashby M F. Cellular Solids: Structure and Properties [M]. Pergamon Cambridge University Press, 1988.

[2]Grenestedt J L. Effective elastic behavior of some models for perfect cellular solids [J]. International Journal of Solids and Structures, 1999, 36:1 471—1 501.

[3]Wu E, Jiang W S. Axial crush of metallic honeycombs [J]. International Journal of Impact Engineering, 1997, 19(56):439—456.

[4]Zhao H, Gary G. Crushing behavior of aluminum honeycombs under impact loading [J]. International Journal of Impact Engineering, 1998, 21(10):827—836.

[5]Hou B, Zhao H, Pattofatto S, et al. Inertia effects on the progressive crushing of aluminum honeycombs under impact loading[J]. International Journal of Solids and Structures, 2012, 49(1920SI):2 754—2 762.

[6]Zheng Z, Yu J, Li J. Dynamic crushing of 2D cellular structures: a finite element study[J]. International Journal of Impact Engineering, 2005, 32:650—664.

[7]Hohe J, Becker W. Effective elastic properties of triangular grid structures[J]. Composite Structures, 1999, 45:131—145.

[8]Hohe J, Beschorner C, Becker W. Effective elastic properties of hexagonal and quadrilateral grid structures [J].Composite Structures, 1999, 46:73—89.

[9]Ruan D, Lu G, Wang B, et al. Inplane dynamic crushing of honeycombsa finite element study [J]. International Journal of Impact Engineering, 2003, 28(2):161—182.

[10] Ruan D, Lu G. Inplane static and dynamic properties of aluminum honeycombs [J]. Australian Journal of Mechanical Engineering, 2006, 3:45—60.

[11] Zou Z,Reid S R,Tan P J,et al.Dynamic crushing of honeycombs and features of shock fronts [J].International Journal of Impact Engineering, 2009, 36(1):165—176.

[12] Hu L L,Yu T X. Dynamic crushing strength of hexagonal honeycombs [J]. International Journal of Impact Engineering, 2010, 37:467—474.

[13] Hong S T. Mechanical Behavior of Aluminum Honeycombs under Multiaxial Loading Conditions [M]. Michigan: Michigan University, 2005.

[14] Zarei H, Kroger M. Optimum honeycomb filled crash absorber design [J]. Materials and Design, 2008, 29:193—204.

[15] 盧文浩,鮑榮浩. 動態沖擊下峰窩材料的力學行為[J]. 振動與沖擊, 2005, 24(1):49—52.

[16] Papka S D,Kyriakides S. Biaxial crushing of honeycombs Part I: Experiments [J]. International Journal of Solids Structures, 1999, 36(29):4 367—4 396.

[17] Papka S D,Kyriakides S. Biaxial crushing of honeycombs Part II: analysis [J]. International Journal of Solids Structures, 1999, 36(29):4 397—4 423.

[18] Hu L L,Yu T X,Gao Z Y,et al.The inhomogeneous deformation of polycarbonate circular honeycombs under inplane compression [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2008, 50:1 224—1 236.

[19] Liu Y, Zhang X C. The influence of cell microtopology on the inplane dynamic crushing of honeycombs[J]. International Journal of Impact Engineering, 2009, 36(1):98—109.

[20] 張新春.多胞金屬材料的動力學特性及微結構設計[D]. 北京:北京交通大學,2010.

[21] ANSYS LSDYNA中國技術支持中心. ANSYS LSDYNA算法基礎和使用方法[M]. 北京:北京理工大學, 1999.

ANSYS LSDYNA Technical Support Center in China. ANSYS LSDYNA Algorithm Basis and Using Method [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 1999.

[22] 楊慶生,鄭代華. 高等計算力學[M]. 北京:科學出版社,2009.

三個愿望范文5

【關鍵詞】“三橫五縱”;全員崗位價值網格精細化管理模式;鋁制品企業管理

隨著國際國內市場競爭的日益增大,當前我國的鋁制品企業也面臨了較大的挑戰與考驗,縱觀整個行業,利潤較小,表面的虧損份額較大,而市場所占據的份額普遍不多,這為鋁制品企業的發展埋下不少隱患。為了擴大發展與生存的空間,鋁制品企業不但要在外加強鋁制品工藝之間的合作,還要在內部不斷進行管理創新,強化精細管理,嚴格控制成本。

1 含義與特征

1.1含義

“三橫五縱”全員崗位價值網格精細化管理模式屬于一種三級梯度與精細化管理的結合,前者為縱線,包括經營管理線、生產線、安全文明線、文化禮儀線以及環境美化線,后者為橫線,包括一級考核,二級考核以及三級考核。橫縱線呈現網狀的分布,因而成為網格狀管理模式,其核心在于全員崗位價值精細管理。內容包括:依靠一整套科學系統而完整的管理制度以及考核指標,對企業內外部的五線工作進行指導與檢驗。進入到三級梯度考核后,分別考核業務科室與生產間總量,掛鉤各部門的工資與績效;業務科室對生產車間的每周的現場考核,以經濟指標為目標進行持續的改進;各個車間在基層人員與崗位的日考核。通過這種形式實現全員的崗位價值管理,并以三級梯度的形式呈現一種螺旋化的升級管理模式。

1.2特征

1.2.1緊密結合三級梯度化與精細化管理

“三橫五縱”全員崗位價值網格精細化管理模式除了將三級考核全面覆蓋并擴大整個企業管理以外,還將其滲透到企業的各個細節管理中去,同時引進了精細化管理,以求更好地結合企業原有的傳統管理形式與具體情況。

1.2.2網格狀的管理結構便于進行推廣

“三橫五縱”全員崗位價值網格精細化管理模式縱線為三級考核體系,橫線為精細化管理,于是形成一個具有幾何性質的網格狀管理形態,而這個網格狀也同時具備了多線連接與分散的幾何性質,讓管理模式更為細致化與清晰化,有助于企業管理過程中推廣工作的開展。

1.2.3更好地引入了隱性的成本管理理念

在這個模式的建設過程中,可以將新的成本概念與涵義引入其中,也就是說不僅僅將企業的管理成本統一在金錢的層面上,同時還要將空間、時間以及所有的資源能源都看作是成本組成的重要部分,由于這部分的內容涵蓋非常廣,且不容易被管理人員發現或重視,因此可以稱之為隱性成本,這些隱性成本很有可能影響到這個企業經營管理的顯性成本。

1.2.4堅持進行“四個一”的成本管理

“四個一”的管理方法在目前很多企業中也有實行,分別表示了一天一次統計、一周一次分析、一旬一次考核以及一月一次總結,在長期的實踐中發現,“四個一”管理形式更有助于企業及時全面的掌握企業具體成本的消耗情況,并針對異常的情況進行及時有效的處理,從而真正做好成本的預算工作、控制工作以及事后的總結工作。

2 “三橫五縱”中“五線”管理的創建與應用

2.1經營管理線

為了更好地進行鋁制品企業內外部的管理,企業管理者必須堅持以成本管理為核心,將成本冰山論與三條高壓線的理論指導應用其中,凸顯隱性成本并將其與顯性成本有機結合,強力推行“四個一”三橫成本控制模式,強化全員加入的意識,最大程度降低目標成本的風險,嚴格制度管理,嚴格規范供銷,從而確保各項生產環節的消耗以及最終經營成本的管控。

首先,要強力推行“四個一”成本管理應用模式,針對鋁制品企業在制造與經營過程中的重點工作,堅持以“安全、成本與執行力”為目標,提出“質量不合格就是事故”的理念,堅持做到一天一次統計,一周一次分析,一旬一次考核以及一月一次總結,最終將這種模式凝結為企業成本控制的固定運行方法,從而更好地完成事前的預算、事中的控制以及事后的總結工作。其次,要加強全員性目標成本的分解與預算控制,對目標成本進行層層的分解,根據實際分解情況將財務系統預算的模塊引入,充分結合實際的成本、資金以及具體費用管理嚴格控制企業的預算和外耗,再將成本考核的方式進行最優化改進,盡可能加大成本考核的比重,將月考核增長至40%左右,分項于責任成本考核管理,明確在具體的收入分配中控制成本的重要意義。再者,推動全員成本風險控制制度改革,嚴格遵守“全員、全過程、全方位、全要素”的原則,針對部門質檢的各個溝通合作環節的風險進行考核,做到每一個崗位人員肩上有指標,從而提高全員參與成本管理的主動性與積極性。最后是供銷關卡的把握,鋁制品原材料的供應部門盡量取消大宗物資在中間環節的利滾利,強化供貨過程中各種渠道的監督,實行比價招標的運行模式,確保不在高價市場上進行原材料的采購。過渡到銷售部門以后,還需積極開拓新的用戶,積極收集各種市場即時信息,專業化制定合理的銷售策略。

2.2生產線

生產線主要是針對隱性成本進行,根據“工藝指標的效益性,要求質量與產量結合”為思路,強化在生產過程中組織與調度的權威,加強精準管理,嚴格生產車間設備的考核管理制度,加強職能部門與管理者之間的關系需求,全面樹立服務意識。首先,以工藝指標為標準,管理設備現場,進行技術改造,堅持節能減排,根據企業的具體情況出臺更為精細化的管理制度與措施,保障生產線的各項工藝指標的穩定性,確保設備生產過程中運轉性的穩步提高,從而為生產高效提供保障。其次,堅持節能減排與循環經濟的相結合原則,鼓勵工作人員加強組織與技術改造,進一步實現節能減排,比如開展節電活動,將鋁制品制作過程中的磨機系統環節、排污環節、用水設備等盡可能安排在電力較低時段運轉,以減少生產設備運轉浪費的時間,杜絕空轉的情況,提高設備功率的補償因素,將其的負荷進行合理的調整,最大程度上轉移高峰時段的電負荷,從而在鋁制品企業的生產電費上起到節約成本的作用。再比如進行車間專項治理,要求每天對車間進行檢查與整改,應用設備在每周都要進行檢查,每月進行落實情況的考評,以三個層次的閉環控制杜絕浪費現象。此外,還要加強崗位操作的技能培訓,以技術改造為目標,減少損耗。

2.3安全文明線

企業要緊緊圍繞“安全與責任共抓”的目標,將安全事故標準控制為零,嚴格遵循安全、成本、執行力的企業文化理念,加強安全管理與教育。首先,在每個生產車間最醒目的位置放置安全字樣的警示牌,由企業的安檢科進行巡邏檢查,確定車間生產工作都處于安全情況下進行,用紅綠顏色分別表示無異常與異常情況,在綠色燈的顯示下表示安全生產無事故,直到月底均顯示綠色為止。促進各個車間與企業安檢部門質檢的交流與監督,為日常安全監管工作提供支持。其次,要堅持“將精品鋁制品交給客戶”的理念,堅持三標體系認證。再者,還要針對車間的現場管理情況履行清潔、整潔、簡潔的工作目標,保持作業的環境、管理的流程、設備的位置等井然有序,改善作業環境。

2.4文化禮儀線

嚴格依照“以大型現代企業標準提高管理水平”的要求,重點建設工作作風、加強執行力,強化責任心教育,為企業的文化建設爭取更為顯著的成效。首先,建設管理文化。大力宣傳企業的文化理念,鼓勵創新管理理論的研究與執行,引導不同車間進行文化的創新,凸顯車間的子文化,在提高團隊意識,營造良好工作氛圍的同時,提高工作效率。其次是隊伍思想建設,要求管理者抓作風、執行者抓執行力,全體企業員工抓責任心??梢酝ㄟ^開展各類活動,樹立“成本優先”的意識和“管理精細”的工作理念,全面提高企業所有工作人員的執行力。再者,強化崗位教育,不斷提高員工的職業素質。如邀請各個專業人員進行操作技能、精細化管理等方面的脫產培訓,從業務素養、組織紀律、技術技能等多個方面全面提高工作人員的能力與素養,保證所有職工認識精細化,從意識、思想以及行動上做到精細化的工作和管理。

2.5環境美化線

鋁制品企業的所有員工都要秉承“快樂工作法”的工作理念,企業的管理堅持人本管理,如以精細化管理要求改善人員辦公的條件,提高管理水平,推動宿舍樓與辦公樓的建設,提高員工對工作環境的滿意度。此外,要加強綠化管理,確保車間衛生,不斷推動環境的美化工作,構建花園式廠區等,從而在潛移默化中加強員工的幸福感與工作效率。

3 結束語

綜上所述,“三橫五縱”全員崗位價值網格精細化管理模式的提出與應用適應了當前激烈市場競爭的時代企業發展要求,積極創建與推廣,有助于鋁制品企業鞏固并發展自身的企業文化,全面提高發展實力與競爭力,為企業在激烈的市場競爭中立于不敗之地打下堅實的基礎。

參考文獻:

[1]宋老虎,王中興.以人為本 精細管理――陜西陜煤黃陵礦業有限公司崗位價值精細化管理模式[J].現代大型煤炭企業經典管理案例,2012,1(01):410412

[2]精細化管理視域下的企業職工培訓體系構建研究[J].中國職協2015年度優秀科研成果獲獎論文集(下冊),2015,12(11):128129

三個愿望范文6

2013年的8月一天中午,我站在窗口,看見一只小鳥朝我飛來,忽然,那只小鳥變得非常大,把我抓起來,我當時腦子里一片漆黑,醒來就已經在一個王國里,我見到了那個城堡的國王“少兒國王”,他告訴我,十年他們會讓鳳凰鳥去一次人類世界,帶一位幸運的小朋友到他們的“少兒王國”來玩,并會實現他們的的三個愿望,實現之后,再送他送回家。我也有三個愿望可以實現,問我要實現什么愿望,我說我還沒想好,國王說等想好了就告訴他。

我在快樂大街上逛,發現發現這里的人都是小朋友,一問才發現,原來,他們每一個都被鳳凰鳥帶到這里發現這里很好,才許愿留在這里,怪不得,電視上報到,每隔十年就失蹤一個小朋友,原來不是別人的緣故,是他們自己的要求。我跑到國王面前,第一個愿望,“就是送他們回家,國王答應了我的第一個愿望”,他們都被送回了家,我有許愿,“讓‘少兒王國’里都是那些小孩的復制品”,國王也答應了,一下子,“少兒王國”里又充滿歡樂,我再許了最后一個愿望,“讓‘少兒王國’的國王不再讓鳳凰鳥去人類世界找幸運小孩了,國王也同意啦。

三個愿望都實現了,我該走了,我告別了國王,回到啦人類世界。

六年級:1120779072

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