反思和奋进

近来被隔离在酒店里,大抵过去了5天。本以为可以做很多事,但是仔细想来,自欺欺人罢了。每天头昏脑胀的,无所事事,明明有很多事要做,但是就是提不起兴趣。

不过好在有那么点良知促使自己写下这篇反思录……在这里,就以高中的生活和在大学一年多的生活做一个比较吧。

求知欲,

高中的时候,每天对新知识充满好奇,总是有使不完的精力去探索未知物,挑战难题,时时刻刻都在挑战自己。遇到不会的,会花大量的时间思考,喜欢那种绞尽脑汁的感觉,更喜欢那种解决难题后的酣畅感。就是很单纯的做着每一件事。喜欢与老师同学们争论,不论输赢,只希望能得到可以服众的结果。

但是,到了大学之后,一切都变了,刚开始还好,遇到各种不会的,还会去思考。但是不知不觉的,慢慢的,慢慢的,一切都发生了改变,彷佛内心深处有一个声音告诉自己,tmd,高中都那么苦了,大学还要这样过呀;身边人都没听课,你还做什么思考呢?于是就养成了一个得过且过的学习状态。大不了考试就丢几分嘛,怕什么。

执行力,

高中的时候,看着身边的朋友都在努力学习,把自己的作业拿起来就做,自己有怎么不做呢。于是每天都跟着他们的步伐前进。又或者有空的时候,想着他们应该在玩,这正是我反超他们的大好机会这种畸形的想法。最主要的是老师们的严加追赶,每天都有检查作业,自己又怎么能懈怠呢?

但是,到了大学之后,一切都变了。执行力严重下降,总是把自己的很多任务一累再累,到最后很多ddl下,乱作一通。还总是调侃自己,ddl的最大生产力。有很多事,想着还能再拖吗?哎!

自律性,

高中的时候,如果你问我自己最大的优点是什么?我一定会毫不犹豫的说,自律。我知道哪些东西该做不该做,知道孰轻孰重。会自己安排事情,即使老师布置了很多东西,自己也会按部就班的完成。

但是,到了大学之后,我把自己所谓的自律,变为一个自欺欺人的东西,晨跑,背单词。想来也就这两个了,hh……然后实际上的需要自律的基础学科的自律学习却一而再再而三的逃避。

每一次遇到挫折失败时,每一次焦虑时,每一次压力大时,每一次心烦意乱……我所做的真的极为羞耻,登上黑色网站,看淫秽视频,借手冲缓冲这些负面情绪,但后来的结果是更为压抑的。哎!

大学之后,我变得不再积极。大学之前,身边的人都很喜欢我的眼睛,据他们所说,我的眼里是散发着光芒的,是那种炯炯有神的。现在的自己真的是像屎一样。以前的自己是极为谦逊的,哪像现在的自己这样盲目自大,干草包一个。

这个学期我给自己的定位是,做好自己手头的事,一个月手冲一次,运动起来,考好六级,扎实基础学习,正视人际关系,每日一小结,每月一大结,真正的自律起来,尝试一个新事物,捡拾大学之前的好习惯:求知,自律,执行。

内容概要:本文详细探讨了杯形谐波减速器的齿廓修形方法及寿命预测分析。文章首先介绍了针对柔轮与波发生器装配时出现的啮合干涉问题,提出了一种柔轮齿廓修形方法。通过有限元法装配仿真确定修形量,并对修形后的柔轮进行装配运转有限元分析。基于Miner线性疲劳理论,使用Fe-safe软件预测柔轮寿命。结果显示,修形后柔轮装配最大应力从962.2 MPa降至532.7 MPa,负载运转应力为609.9 MPa,解决了啮合干涉问题,柔轮寿命循环次数达到4.28×10⁶次。此外,文中还提供了详细的Python代码实现及ANSYS APDL脚本,用于柔轮变形分析、齿廓修形设计、有限元验证疲劳寿命预测。 适合人群:机械工程领域的研究人员、工程师,尤其是从事精密传动系统设计分析的专业人士。 使用场景及目标:①解决杯形谐波减速器中柔轮与波发生器装配时的啮合干涉问题;②通过优化齿廓修形提高柔轮的力学性能使用寿命;③利用有限元分析疲劳寿命预测技术评估修形效果,确保设计方案的可靠性可行性。 阅读建议:本文涉及大量有限元分析疲劳寿命预测的具体实现细节,建议读者具备一定的机械工程基础知识有限元分析经验。同时,读者可以通过提供的Python代码ANSYS APDL脚本进行实际操作验证,加深对修形方法技术路线的理解。
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