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智能材料范文1
關鍵詞:智能材料;土木工程;光導纖維;壓電材料
1 智能材料在土木工程中的應用
1.1 光導纖維在混泥土材料的監控
光導纖維材料,是一種光通信介質,其最大優點是傳輸速度快、信號衰減低和并行處理能力較強,經常被用于高要求的通信傳輸中。光導纖維和光纖傳感器在土木工程中,主要用于對混泥土固化的監控?;炷嗤两Y構最大的缺點是抗拉強度弱、內部鋼筋容易被腐蝕等,在大面積澆筑過程中由于混泥土結構內部和外部溫度差異而導致混泥土塊體出現裂縫。這種情況下,將光纖作為傳感元件埋入混泥土結構中,對結構的強度、溫度、變形、裂縫、振動等可能引起混泥土結構損傷的危險因素進行檢測、診斷、預報。更進一步,如果控制元件能接入信息處理系統,并引入形狀記憶類金屬等智能材料,形成完整的控制系統,將能實現混泥土材料的自適應功能――這正是目前智能材料結構系統在土木工程中應用的前沿課題。
1.2 壓電材料
壓電材料一般是指在收到壓力后,材料兩端會出現電壓的晶體材料。壓電材料在土木工程中的應用主要包括對于結構的靜變形控制、噪聲控制和抗震抗風等領域。傳統的壓電材料使用方法是通過壓電傳感元件對結構的震動進行感知,利用傳感器輸出結果,從而實現對于震動的感知和預警。在此基礎上,采取合適的控制算法對壓電體的輸入進行控制和定量,從而實現對于結構震動的控制,這是目前壓電類智能材料的研究前沿。隨著研究的深入和技術的進步,壓電類的智能結構土木工程中的應該越來越廣泛。
1.3 壓磁材料
壓磁材料在土木工程中的應用主要包括磁流變材料和磁致伸縮材料?;诖帕髯儾牧系脑?,當磁場的強度高于臨界強度時,磁流變在極短時間內從液態向固態轉化。在介于固液體之間可根據磁流變液特點具有的快速、可控及可逆性質,控制流體特性實施時需要較低的能量,因此在智能結構中通常將磁流變液作為動器件的主要材料?;谶@點,磁流變材料可用于高層建筑的結構中,實現對地震的半主動控制。因為潛在應用前景的廣闊,使得磁致伸縮材料近年來得到很大關注。磁致伸縮材料具有強烈的磁致伸縮效應,這種材料可以在電磁和機械之間進行可逆轉換,這種特性使其可以用于大功率超聲器件、聲納系統、精密定位控制等很多領域。
1.4 形狀記憶合金
形狀記憶合金是一種具有形狀記憶效應的智能材料。形狀記憶合金的形狀被改變后,在一定條件下能激發其形狀記憶效應,這一過程中,材料產生高于700兆帕的回復應力及8%左右的回復應變,同時具有較強的能量傳輸儲存能力?;谶@一特性,形狀記憶合金在土木工程中最大的用處是用于各種結構中來實現結構的自我診斷、增加材料的韌性和強度等、增強材料的適應控制。形狀記憶合金還可以被研制成智能驅動器,用于對結構變形、裂縫和振動方面的控制。形狀記憶合金具有較高相變回復力,結合該特性能夠研制開展形狀記憶合金被動耗能控制系統,該系統可實現相變偽彈性性能,可在土木工程結構中用于耗能抗震的被動控制。目前的土木工程實踐中,通常在結構層間或底部等受地震作用較大的位置安置形狀記憶合金被動耗能控制系統,用于實現耗能系統對結構的層間變形的感知,進而起到消耗地震能量的作用。
2 智能材料的優點局限性
土木工程中應用的智能材料具有反饋信息、自我診斷、自我修復、自適應能能力,實踐也表明,智能材料在實際土木工程中的應用使得工程結構具有高強度和耐久性等特點,同時能智能化地執行指令,能較好的適應外部環境的變化。但上述的光纖、形狀記憶合金、壓電和壓磁等材料,本質上屬于高智能復合材料,其最大的局限性在于使用成本很高,造價太貴。這一缺點,使得目前對于智能材料的應用智能局限于檔次較高、標準較高的建筑工程,智能材料在普通民居建筑中的應用還遙遙無期。另外,智能材料的應用需要相應的技術和配套材料設備的配合支撐,在施工中對于施工技術和工藝的要求較高。因此,但就目前看,對智能材料的應用還不可能實現全方位的廣泛普及,但是,智能材料可能是未來土木工程材料的研究和發展方向。
3 結束語
綜上所述,智能材料在土木工程中的應用彌補了傳統建筑結構適應環境能力弱的缺點,將建筑結構需要人為檢測轉向建筑結構帶自我檢測、調整和適應功能。目前智能材料的應用還局限在少部分高要求和高標準的建筑項目,科學界對于智能材料以及相關技術和配套設備的研究,是未來智能材料能廣泛應用與土木工程結構的前提和基礎。
參考文獻
[1]周劍霞,劉冬梅.智能材料在土木工程中的應用淺析[J].科技與企業,2014(7):216.
智能材料范文2
關鍵詞:智能材料;土木工程;光導纖維;壓電材料
引言
世界范圍內,第一次智能材料的研發成功始于上世紀七十年代的美國,到八十年代,復合智能材料的應用風靡全球,美國首先提出了智能材料結構的概念。智能材料的智能主要體現在,其具備感知內外部環境變化的能力,并通過分析判斷來調正自身以適度符合環境。目前,隨著光釬、壓磁、壓電和形狀記憶合金等材料的發展,智能材料已經被廣泛應用于土木工程的各個領域。最基本的智能材料一般被稱為感知材料,其可以感知內外部刺激的材料。通過感知內外部條件變化,并做出適應環境調整的材料被稱作驅動材料[1]?,F在的智能材料,一般需要多種材料復合組裝來實現環境變化情況下材料結構的診斷、修復、調整[2]。
1 智能材料在土木工程中的應用
1.1 光導纖維在混泥土材料的監控
光導纖維材料,是一種光通信介質,其最大優點是傳輸速度快、信號衰減低和并行處理能力較強,經常被用于高要求的通信傳輸中。光導纖維和光纖傳感器在土木工程中,主要用于對混泥土固化的監控?;炷嗤两Y構最大的缺點是抗拉強度弱、內部鋼筋容易被腐蝕等,在大面積澆筑過程中由于混泥土結構內部和外部溫度差異而導致混泥土塊體出現裂縫。這種情況下,將光纖作為傳感元件埋入混泥土結構中,對結構的強度、溫度、變形、裂縫、振動等可能引起混泥土結構損傷的危險因素進行檢測、診斷、預報。更進一步,如果控制元件能接入信息處理系統,并引入形狀記憶類金屬等智能材料,形成完整的控制系統,將能實現混泥土材料的自適應功能――這正是目前智能材料結構系統在土木工程中應用的前沿課題。
1.2 壓電材料
壓電材料一般是指在收到壓力后,材料兩端會出現電壓的晶體材料。壓電材料在土木工程中的應用主要包括對于結構的靜變形控制、噪聲控制和抗震抗風等領域。傳統的壓電材料使用方法是通過壓電傳感元件對結構的震動進行感知,利用傳感器輸出結果,從而實現對于震動的感知和預警。在此基礎上,采取合適的控制算法對壓電體的輸入進行控制和定量,從而實現對于結構震動的控制,這是目前壓電類智能材料的研究前沿。隨著研究的深入和技術的進步,壓電類的智能結構土木工程中的應該越來越廣泛。
1.3 壓磁材料
壓磁材料在土木工程中的應用主要包括磁流變材料和磁致伸縮材料?;诖帕髯儾牧系脑?,當磁場的強度高于臨界強度時,磁流變在極短時間內從液態向固態轉化。在介于固液體之間可根據磁流變液特點具有的快速、可控及可逆性質,控制流體特性實施時需要較低的能量,因此在智能結構中通常將磁流變液作為動器件的主要材料?;谶@點,磁流變材料可用于高層建筑的結構中,實現對地震的半主動控制。因為潛在應用前景的廣闊,使得磁致伸縮材料近年來得到很大關注。磁致伸縮材料具有強烈的磁致伸縮效應,這種材料可以在電磁和機械之間進行可逆轉換,這種特性使其可以用于大功率超聲器件、聲納系統、精密定位控制等很多領域。
1.4 形狀記憶合金
形狀記憶合金是一種具有形狀記憶效應的智能材料。形狀記憶合金的形狀被改變后,在一定條件下能激發其形狀記憶效應,這一過程中,材料產生高于700兆帕的回復應力及8%左右的回復應變,同時具有較強的能量傳輸儲存能力?;谶@一特性,形狀記憶合金在土木工程中最大的用處是用于各種結構中來實現結構的自我診斷、增加材料的韌性和強度等、增強材料的適應控制。形狀記憶合金還可以被研制成智能驅動器,用于對結構變形、裂縫和振動方面的控制。形狀記憶合金具有較高相變回復力,結合該特性能夠研制開展形狀記憶合金被動耗能控制系統,該系統可實現相變偽彈性性能,可在土木工程結構中用于耗能抗震的被動控制。目前的土木工程實踐中,通常在結構層間或底部等受地震作用較大的位置安置形狀記憶合金被動耗能控制系統,用于實現耗能系統對結構的層間變形的感知,進而起到消耗地震能量的作用。
2 智能材料的優點局限性
土木工程中應用的智能材料具有反饋信息、自我診斷、自我修復、自適應能能力,實踐也表明,智能材料在實際土木工程中的應用使得工程結構具有高強度和耐久性等特點,同時能智能化地執行指令,能較好的適應外部環境的變化。但上述的光纖、形狀記憶合金、壓電和壓磁等材料,本質上屬于高智能復合材料,其最大的局限性在于使用成本很高,造價太貴。這一缺點,使得目前對于智能材料的應用智能局限于檔次較高、標準較高的建筑工程,智能材料在普通民居建筑中的應用還遙遙無期。另外,智能材料的應用需要相應的技術和配套材料設備的配合支撐,在施工中對于施工技術和工藝的要求較高。因此,但就目前看,對智能材料的應用還不可能實現全方位的廣泛普及,但是,智能材料可能是未來土木工程材料的研究和發展方向。
3 結束語
綜上所述,智能材料在土木工程中的應用彌補了傳統建筑結構適應環境能力弱的缺點,將建筑結構需要人為檢測轉向建筑結構帶自我檢測、調整和適應功能。目前智能材料的應用還局限在少部分高要求和高標準的建筑項目,科學界對于智能材料以及相關技術和配套設備的研究,是未來智能材料能廣泛應用與土木工程結構的前提和基礎。
參考文獻
[1]周劍霞,劉冬梅.智能材料在土木工程中的應用淺析[J].科技與企業,2014(7):216.
智能材料范文3
關鍵詞: 智能材料;結構;監測;控制
0 引言
智能材料是指將具有仿生命功能的材料融合于基體材料中,使制成的構件具有自診斷功能。在現代土木工程中,為保證結構的安全與正常使用,需對結構進行監測、檢測和評估。但目前相關技術都還比較缺乏,必須尋找新技術來達到自動診斷和健康監測的目的,而智能材料恰恰可以滿足需求,研制和利用高性能、復合化、精細化與智能化的工程材料已成為當今各學科研究最富吸引力和挑戰性的方向。在土木工程領域,從20世紀90年代開始,美國和日本等國的學者開始將智能材料應用于結構抗風抗震并獲得了成功,其重要意義在于智能材料的應用不僅意味著結構功能的增強,使用效率的提高和設計形式的優化,也是對傳統土木工程的結構設計、建造、維護及使用控制等許多觀念的更新。
1 智能材料在結構健康的實時檢測與監控中的研究
將機敏材料融合到結構膠凝材料中,可使結構或構件具有自診斷、自增強、自我調節和自愈合的功能。目前主要有三類,即光纖埋置式、壓電式和導電式自診斷復合材料。
1)光纖埋置式自診斷機敏復合材料。光導纖維尺寸小、重量輕、靈敏度高,將其埋入結構構件中測量各種參量的變化是較為理想的方法。Measure等將布拉格光纖傳感器埋入加拿大Beddingtong鐵路大橋的26根大梁中,用于監測由于應力松弛和蠕變等造成的失效。由于光纖較粗、表面積較小,與基體材料之間不能形成良好界面,所以直接埋置于基體材料中將會影響材料的力學性能,給材料與結構的耐久性帶來問題;同時光纖在基體材料中的埋入量和埋入位置都對材料在自診斷效果產生影響。
2)壓電式自診斷機敏復合材料。1993年美國學者發現了短切碳纖維水泥基復合材料對材料內部裂紋、外荷載作用下的彈性變形和塑性變形、抗壓靜載荷和動載荷等方面具有自診斷功能。隨后,他們研究了材料養護及碳纖維表面處理對壓敏的穩定性和重復性的影響和其自診斷機理。碳纖維水泥基復合材料具有感知功能,既是功能材料又為結構材料,各國學者開展了大量研究。日本學者發現了連續碳纖維和玻璃纖維增強塑料的應力自診斷特性和記憶功能,可用于保密結構破壞時的預警。碳纖維水泥基材料在外荷載作用下,內部發生損傷,將相應產生導電性能的改變。材料的損傷程度與導電性能改變間的關系,不同破壞機理引起的材料導電性的改變,都將是研究自診斷水泥基復合材料的重點與難點。
3)導電式自診斷機敏復合材料。這類復合材料的增強相主要是導電纖維,或者是導電纖維和其它纖維混雜使用;基體材料主要是聚合物和水泥、玻璃、陶瓷等無機材料。外界對材料的作用通過材料導電性能的變化來反映。當材料即將失效時,其電阻或電導發生突變,從而達到預警目的。用碳纖維、導電碳化硅纖維和導電聚合物作為復合材料的導電性能引入相,與基體材料的相容性較好,制得的復合材料具有優良的力學性能。因此,此類自診斷機敏復合材料日漸成為研究的重點。但這類材料自診斷機敏性的研究還是初步的,停留在實驗現象解釋階段,研究重點在于弄清材料的機敏性能與外界作用因素、材料本身結構變化之間的關系,以提高其穩定性和準確性。
2 超聲導波在鋼筋損傷檢測中的研究
對于現代工程結構,鋼筋損傷(如銹蝕)的測定是非常重要的?,F有的探地雷達法、X射線法、超聲法等檢測技術,其共同缺點是都需要對試驗結構進行逐點掃描,效率很低。超聲導波技術在這方面具有潛在優勢。由于導波本身沿傳播路徑衰減較小,可沿圓柱體傳播很遠距離。只需在鋼筋的一端激發某一模態的超聲導波,則傳播路徑中存在的缺陷與導波相互作用,引起導波的反射、透射、衰減等。檢測導波聲特性的變化,利用現代信號處理技術(如頻譜分析、神經網絡等)反演缺陷的有無和位置,為結構的安全評定提供依據。這種方法可進行大范圍在線檢測,大大提高檢測效率,具有很好的應用前景。利用導波探測平板缺陷的研究已多見報導,并開展了實際工程應用。美國的R.B.Thompson等利用電磁聲探頭在管道內激發導波,進而對輸氣管道進行缺陷檢測;J.L.Rose等針對蒸汽發電機管道的缺陷探測做了大量的研究。英國的D.N.Alleyne等采用環式PZT多探頭方式激勵和接收導波信號對化工廠管道大范圍缺陷檢測進行了系統的研究。有這些研究工作仍都處在實驗室研究階段。
3 智能材料在結構智能控制領域的研究
現代意義的智能結構除必須具有感知、自診斷功能外,也需要有外界作用時的自我調節和控制功能。按照控制系統輸入能量的來源,控制系統可以分為被動控制,主動控制,混合控制和半主動控制四類。
智能材料范文4
【關鍵詞】智能高分子材料;智能給藥系統;應用;發展前景
中圖分類號:TB381文獻標識碼:A文章編號:1006-0278(2012)02-106-01
智能高分子材料是一種新型的現代高分子材料,又名智能聚合物、環境敏感性化和物等,它隨著外界環境等影響因素的變化而發生自身性能的改變,比如在溫度、壓力、磁場等不同因素影響下,其外在形狀、電場、面積大小等隨之做出相應改變,來適應不同環境的變化,,是一種新型的現代化的智能應用材料。隨著科技的發展,智能高分子材料的應用領域越來越廣,不但在建筑工程、化工、高科技領域得到充分發展體現,近年來,智能高分子材料被越來越多地應用到醫學領域,特別體現智能給藥系統的應用上,預示著良好的發展前景。智能高分子材料具體可分為合成智能高分子材料、半合成智能高分子材料、天然智能高分子材料,下面,我們具體對三種不同類型的高分子材料在智能給藥系統中的應用進行分析探究。
一、合成智能高分子材料
合成高分子材料之一是智能高分子凝膠,它是由三維交聯網絡結構的聚合物和低分子介質組成的多元體系結構的一直合成智能高分子,隨著外界環境因素的變化而變化,體現在體積大小上的收縮、持續或間斷的變化,具有良好的收縮和溶脹的性能。因此在智能給藥系統中,發揮其自我調節和反饋的功能,智能高分子凝膠粒具有感應溫度、血糖、磁場等性能,并在身體狀態良好的情況下保持收縮狀態,當其收到病情信號時,體積膨脹從而擴散到身體病變部位,擴散藥物以便達到良好的治療功效,對智能給藥系統具有良好的調節和促進作用;此外,可生物降解的聚酯類是合成智能高分子材料的另一種重要應用,同樣在醫學等各個領域都得到了廣泛應用。同時,在智能給藥系統中,由于可生物降解的聚酯類具有可生物降解、化學穩定性高、無毒無害等優點,大量被用于注射給藥系統中,并且在腫瘤藥物治療中,可生物降解的聚酯類相對于其它游離藥物具有減緩腫瘤生長等功效,有效地解決了醫學領域許多棘手的難題,在智能給藥系統中更是得到了充分體現和發展。
二、半合成智能高分子材料
半合成智能高分子材料作為智能高分子材料的一個重要組成部分,具有毒性小、粘度大、溶解度高等優點,可以有效地控制藥物在人體的釋放速度,增加藥物吸收程度、降低了藥物毒副作用提高藥效等,對治療各種疾病起到良好的促進作用,因而被廣泛地應用到緩釋藥物制劑的研發和利用中,發揮了其在智能給藥系統中的重要作用。比如,在智能給藥系統中,蛋白質或肽類藥物既可以在保持其生物活性的同時,又提高了載藥量,是一種適合在腸道定向給藥的特殊蛋白質藥物遞送系統,最大限度的降低了藥物降解,起到了提高藥效等作用。此外,對于心臟病等疾病,利用半合成智能高分子材料設計一種時控型的藥物釋放系統,按照藥理學和患者病情定量給藥,從而發揮其藥效和并起到良好的預防作用。
三、天然智能高分子材料
相對于合成和半合成高分子材料,天然智能高分子材料特別具有良好的生物溶解性、天然無毒性等優點,是醫學領域特別是智能給藥系統中應用廣泛和發展前景寬廣的一種智能高分子材料。具體表現為殼聚糖、海藻酸鹽、明膠三種類別。殼聚糖具有良好的生物降解性和溶解性、生物活性、粘附性等多種優點,被廣泛地應用到結腸定位系統、緩控釋、蛋白多肽等給藥系統中,并且殼聚糖可進行交聯。酯化等多種化學改性,從而研究制成具有不同特性的殼聚糖衍生物,并通過各種研發,研制了各種殼聚糖凝膠給藥系統,提升了其在智能給藥系統中的地位,大大擴展了其在醫學領域的應用范圍,具有良好的發展前景;其次,海藻酸鹽在智能給藥系統中的運用主要體現在與蛋白藥物領域的結合,通過各種化學反應的作用,提高蛋白物的活性,制成各種蛋白質藥物給要系統,提高了蛋白質藥物的生物利用度,更加有利于患者治療;再次,利用明膠和葡聚糖半互穿網絡結構研制成的脂質微球,是一種雙重刺激響應的半互穿網絡系統,這種系統對于治療多種復雜疾病具有良好的功效,在控制明膠相變溫度變化的前提下,研制的半互穿網絡結構水凝膠,具有特殊的控制脂質微球降解的功效,此外,脂質微球從凝膠中釋放的基礎是A-糜蛋白酶和葡聚糖酶同時存在的情況下,因此這種可生物降解的水凝膠構成的半互穿網絡系統,在醫學領域很有發展潛力, 不但阻止了單一酶存在導致的藥物快速降解負面影響, 而且當在兩種酶同時存在時, 藥物才能從脂質微球中釋放出來, 從而起到了藥物緩控釋釋放的效果,從而實現智能給藥系統對于疾病的綜合治理,在醫學領域展現了良好的發展前景。
四、結語
伴隨著現代社會高科技的迅猛發展,智能高分子材料作為一種新型的、發展前景巨大的應用材料,已經普及到社會發展的各個領域和發展事業,不僅體現在國外的良好的發展前景,目前,在我國,智能高分子作為一種高科技研發、具有多樣性和復雜性的智能材料在醫學領域更是得到了長足和充分體現,對于在治療各種疾病,制備多種給藥系統的應用上發揮了重要作用。隨著智能高分子材料研究的不斷深入,并且通過各個領域的合作交流,智能高分子材料越發朝著信息化、智能化、自動化的方向發展,更加智能化的透析病理生理,制備兼具多種功能的智能釋放藥物系統,在我國醫學領域必將得到充分、長足的發展運用。
參考文獻:
[1]張勝蘭,楊慶等.智能材料的現狀及發展趨勢[J].中國紡織大學學報,2000(03).
[2]陶寶祺.智能材料結構[M].北京:國際工業出版社,2009(07).
智能材料范文5
30歲的是區街道村人,在黨的富民政策引導下,經過幾年的快速發展,已形成了公司+基地+農戶的經營模式,年創產值達30余萬元,為農民開闊出一條致富路。
看到農村的婦女一年到頭的辛苦勞作,也賺到幾個錢,吃穿不舍,生活拮據。不甘心面朝黃土背朝天,整天圍著鍋臺轉的她,一心想闖出一條發家致富的路子。一個偶然機會,她和村里的一位婦女到一家加工廠打工,打工期間,她發覺所干的工種是一賺錢的門路,她就有一個大膽的想法——自已干。于是她辭去工作,回到家苦口婆心說服丈夫及父母幫助籌措資金,在家中給別人代加工薯片,起早貪黑半年下來凈賺5000元。這在當時收入并不富裕的農村來講很不簡單,一個農村婦女半年賺這么多錢,鄉親們都夸她有心計、能干??烧l知她又做出一個大膽的決定,擴大規模。她要租賃村里一個大院,成立一個加工廠。原來發現給別人代加工,不但利潤低,而且加工時間短,受天氣影響大,原料產地又不在本村,小打小鬧沒有競爭力,所以決定自己成立加工廠。
,是一個奮斗之年,在村兩委的支持下,她租賃了一處荒廢的大院。夏日炎炎,院內雜草叢生,殘墻斷壁,她頂著烈日和家人撥草平地,同建筑隊篩砂搬磚,勞累過度,曾一度虛脫,幾次暈倒,歷時三個月,硬是靠借貸來的六萬元,修建起一處較標準的薯網片加工廠,開始了她艱難的創業之旅。
陽光燦爛,秋風習習,看著薯片象金葉一樣金光燦爛,的心里愜意極了。然而天有不測風云,國際市場風云突變,價格大幅下滑,加之天公又不作美,陰雨連綿,致使薯片全部起了黑色的網印,成了廢品干,僅此一項,損失高達萬余元,并且因價格下滑每天還有二百余元的損失。突如其來的打擊,蒙了,各種議論鋪天蓋地,壓的她喘不過氣來,不少人對她說:快停產、轉產吧,干薯片加工業利潤薄,制約因素多,特別天氣、市場又是不可控因素,實在太難了,風險也太大了。到底該怎么辦,深思起來。
痛定思痛,她認為做生意應該貴中看賤,賤中看貴,市場是波動起伏向前發展的,只要練好“內功”注重質量,會有好市場的。她又說服丈夫及家人外出取經,她讓丈夫上膠南加工廠學習先進的加工技術,通過別人介紹自己三上青島,最后用真誠和執著打動了朝日食品有限公司的肖經理,答應讓的加工廠成為一個基地,并以基地為點,四周延伸帶動一個面,形成公司+基地+農戶的經營模式,價格實行最低保戶價,并簽訂回收合同。這樣一來,吃了定心丸。依靠科技,通過節能技術降低煤耗,用快速紅薯糖化法縮短了加工時間,降低了生產成本,提高了經濟效益。經過一年的奮斗,銷售成本干60噸,產值20余萬元,一年還清了家中的全部借款。
加工薯片能致富,給村里人闖出一條致富的門路,僅加工廠解決勞動力達50余人,人均增收近3000元,成功的喜悅激勵著向前進。這時發現,雖然加工廠能解決一部分人的就業問題,但是,不能從根本上解決村民的實際經濟問題。于是,她就組織帶動本村及周圍村中的婦女在家搞加工業,原料由統一供應,產品統一回收,無償提供技術。此招一出,頓時反應熱烈。三莊鎮臺莊村民楊茂琴家庭貧困,聽到這一好消息后,便找到向她陳述自己的困難,樂于助人的聽了之后爽快的答應了她。
智能材料范文6
無論是西歐工業國還是新興的亞洲經濟體,在其工業化和城市化初期,農村及農業的發展以及以此為基礎的農村非農產業對于整個國家和地區工業化現代化的發展都很重要。英國的城市化是建立在以紡織業為主體的鄉村工業化高度發展的基礎之上的。亞洲在這方面則有正反兩方面的例證。我國臺灣地區是工業化及城市化快速發展的亞洲四小龍之一,菲律賓不論是工業化還是城市化均相對較慢。除了政治及文化等方面的差異外,兩者農村地區工業化水平的差異被認為是主要原因。例如,1956-1966年間,我國臺灣地區農村制造業就業年均增長率比城市快0.05個百分點,1966-1980年間這一差別擴大為0.8個百分點;同期菲律賓農村制造業就業年均增長率比城市分別低0.85和2.8個百分點。由此可見農村工業的發展對兩地工業化和城市化意義之重大。
發展農村工業,不能走過去搞鄉鎮企業的老路,必須要因地制宜,依靠市場機制;要吸引和發掘農民中具有“企業家”素質的經營人才特別是早期進城務工經商的成功人士回鄉投資創業,就像上文中湖南五江集團的董事長肖自江;政府要在法律和政策允許的范圍給予傾斜支持。
在農村地區發展工業,要注意以下幾點。
1.要充分發揮勞動力成本低、離農產品產地近等比較優勢,發展勞動密集型產業,特別是農產品加工、休閑農業等有市場潛力、自身又有可能建立競爭優勢的產業。
2.各地應對農村工業企業重新布局,向小城鎮的專門區域如開發區集中。這樣一則可以產生產業的集聚效應,促進企業本身的發展,為小城鎮提業支撐,推進城市化進程。二來可以實現農村工業化向城市工業化的轉變,在鄉鎮企業發達的地區,將非農產業就業比重很高的農村區域升格為城鎮或城市區域, 加快城鎮和城市的發展,將已長期從事非農產業的人口真正轉變為城市人口。三是有利于環境污染的控制和治理。四是農村工業企業的集中又為第三產業的發展創造了條件。
通過對企業的重新集中布局,介于城市和農村之間的鄉鎮企業就能像攜帶土壤的河流一樣,不斷在入??跀U大沖積平原,推進城市化和農業的新型工業化。
3.要加快產權制度改革、建立合理的企業治理結構,為企業的發展在高起點上構造先進的制度基礎。