应用

阅读 / 问答 / 标签

高中化学。什么是质谱仪,原理是什么,在化学中有什么应用

质谱仪是用来测分子或者离子还有一些中间体的相对分子量的,原理就是高中的带电粒子在磁场中的偏转半径和质荷比有关。一般分子需要先经过电子束的轰击才行

便携式气相色谱质谱联用仪的工作原理以及应用

原理和台式的气质联用仪一样,便携只是体积更小,功耗更低罢了,原理没什么不同。

1、质谱仪的原理和应用 2、质谱仪的分类和关键部件

原理:根据不同质量数的带电粒子在电场或磁场中的运动状态的不同而实现分离和检测。组成:离子源、光学系统、真空系统、质量分析器、信号检测和数据处理系统其中,以离子源和质量分析器为质谱仪的核心部件分类:不同种类的离子源和不同种类的质量分析器以及两者的组合,构成了种类丰富的质谱仪关键部件的差别,这个话题太大,不是几句话说得清的,主要原因是关键部件种类很多,分析起来内容篇幅太多,如有需要,可以进一步交流。

应用凸透镜成像原理解释人眼球成像特点

眼睛里的水晶体相当一个凸透镜,视网膜相当像面。若看清楚某个物体,必须使它的像落在视网膜上。从人眼瞳孔中心对物体的张角与视角相等,所以视角的大小决定了视网膜上物体的像的大小。同样高的两棵树,离开眼睛远的一棵,它的视角比近处的那棵的视角小,因此,远处的树看起来比近处的小,近大远小就是这个道理。以上解释不知可行否

高中化学.什么是质谱仪,原理是什么,在化学中有什么应用

质谱仪是用来测分子或者离子还有一些中间体的相对分子量的,原理就是高中的带电粒子在磁场中的偏转半径和质荷比有关.一般分子需要先经过电子束的轰击才行

谐波齿轮减速器在工业机械手中的应用工作原理!

波发生器:由柔性轴承与椭圆形凸轮组成。波发生器通常安装在减速器输入端,柔性轴承内圈固定在凸轮上,外圈通过滚珠实现弹性变形成椭圆形。当波发生器装入柔轮内圆时,迫使柔轮产生弹性变形而呈椭圆状,使其长轴处柔轮轮齿插入刚轮的轮齿槽内,成为完全啮合状态;而其短轴处两轮轮齿完全不接触,处于脱开状态。由啮合到脱开的过程之间则处于啮出或啮入状态。  当波发生器连续转动时:迫使柔轮不断产生变形,使两轮轮齿在进行啮入、啮合、啮出、脱开的过程中不断改变各自的工作状态,产生了所谓的错齿运动,从而实现了主动波发生器与柔轮的运动传递。

免疫胶体金技术的应用

胶体金标记技术由于标记物的制备简便,方法敏感、特异,不需要使用放射性同位素,或有潜在致癌物质的酶显色底物,也不要荧光显微镜,它的应用范围广,除应用于光镜或电镜的免疫组化法外,更广泛地应用于各种液相免疫测定和固相免疫分析以及流式细胞术等。1.液相免疫测定:将胶体金与抗体结合,建立微量凝集试验检测相应的抗原,如间接血凝一样,用肉眼可直接观察到凝集颗粒。利用免疫学反应时金颗粒凝聚导致颜色减退的原理,建立均相溶胶颗粒免疫测定法(Sol particle immunoassay ,SPIA)已成功地应用于PCG的检测,直接应用分光光度计进行定量分析。2.金标记流式细胞术:胶体金可以明显改变红色激光的散射角,利用胶体金标记的羊抗鼠Ig抗体应用于流式细胞术,分析不同类型细胞的表面抗原,结果胶体金标记的细胞在波长632nm时,90度散射角可放大10倍以上,同时不影响细胞活性。而且与荧光素共同标记,彼此互不干扰。3.胶体金固相免疫测定法(1)斑点免疫金银染色法(Dot-IGS/IGSS)是将斑点ELISA与免疫胶体金结合起来的一种方法。将蛋白质抗原直接点样在硝酸纤维膜上,与特异性抗体反应后,再滴加胶体金标记的第二抗体,结果在抗原抗体反应处发生金颗粒聚集,形成肉眼可见的红色斑点,此称为斑点免疫金染色法(Dot-IGS)。此反应可通过银显影液增强,即斑点金银染色法(Dot-IGS/IGSS)。(2)斑点金免疫渗滤测定法(dot immuno-gold filtration assay,DIGFA)此法原理完全同斑点免疫金染色法,只是在硝酸纤维膜下垫有吸水性强的垫料,即为渗滤装置。在加抗原(抗体)后,迅速加抗体(抗原),再加金标记第二抗体,由于有渗滤装置,反应很快,在数分钟内即可显出颜色反应。此方法已成功地应用于人的免疫缺陷病病毒(HIV)的检查和人血清中甲胎蛋白的检测。

下面几个装置中,没有应用电磁铁来工作的是(  )A.电报机B.电动机C.发电机D.自动恒温

解:A、发报机是利用电报码来传递信息的,没有用到电磁铁;B、电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理工作的;C、发电机是利用电磁感应原理工作的;D、自动恒温箱,如图,用到了电磁铁.故选ABC.

“运筹学”有哪些方面的应用?

在中国战国时期,曾经有过一次流传后世的赛马比赛,相信大家都知道,这就是田忌赛马。田忌赛马的故事说明在已有的条件下,经过筹划、安排,选择一个最好的方案,就会取得最好的效果。可见,筹划安排是十分重要的。 现在普遍认为,运筹学是近代应用数学的一个分支,主要是将生产、管理等事件中出现的一些带有普遍性的运筹问题加以提炼,然后利用数学方法进行解决。前者提供模型,后者提供理论和方法。 运筹学的思想在古代就已经产生了。敌我双方交战,要克敌制胜就要在了解双方情况的基础上,做出最优的对付敌人的方法,这就是“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的说法。 但是作为一门数学学科,用纯数学的方法来解决最优方法的选择安排,却是晚多了。也可以说,运筹学是在二十世纪四十年代才开始兴起的一门分支。 运筹学主要研究经济活动和军事活动中能用数量来表达的有关策划、管理方面的问题。当然,随着客观实际的发展,运筹学的许多内容不但研究经济和军事活动,有些已经深入到日常生活当中去了。运筹学可以根据问题的要求,通过数学上的分析、运算,得出各种各样的结果,最后提出综合性的合理安排,已达到最好的效果。 运筹学作为一门用来解决实际问题的学科,在处理千差万别的各种问题时,一般有以下几个步骤:确定目标、制定方案、建立模型、制定解法。 虽然不大可能存在能处理及其广泛对象的运筹学,但是在运筹学的发展过程中还是形成了某些抽象模型,并能应用解决较广泛的实际问题。 随着科学技术和生产的发展,运筹学已渗入很多领域里,发挥了越来越重要的作用。运筹学本身也在不断发展,现在已经是一个包括好几个分支的数学部门了。比如:数学规划(又包含线性规划;非线性规划;整数规划;组合规划等)、图论、网络流、决策分析、排队论、可靠性数学理论、库存论、对策论、搜索论、模拟等等。各分支简介 数学规划的研究对象是计划管理工作中有关安排和估值的问题,解决的主要问题是在给定条件下,按某一衡量指标来寻找安排的最优方案。它可以表示成求函数在满足约束条件下的极大极小值问题。 数学规划和古典的求极值的问题有本质上的不同,古典方法只能处理具有简单表达式,和简单约束条件的情况。而现代的数学规划中的问题目标函数和约束条件都很复杂,而且要求给出某种精确度的数字解答,因此算法的研究特别受到重视。 这里最简单的一种问题就是线性规划。如果约束条件和目标函数都是呈线性关系的就叫线性规划。要解决线性规划问题,从理论上讲都要解线性方程组,因此解线性方程组的方法,以及关于行列式、矩阵的知识,就是线性规划中非常必要的工具。 线性规划及其解法—单纯形法的出现,对运筹学的发展起了重大的推动作用。许多实际问题都可以化成线性规划来解决,而单纯形法有是一个行之有效的算法,加上计算机的出现,使一些大型复杂的实际问题的解决成为现实。 非线性规划是线性规划的进一步发展和继续。许多实际问题如设计问题、经济平衡问题都属于非线性规划的范畴。非线性规划扩大了数学规划的应用范围,同时也给数学工作者提出了许多基本理论问题,使数学中的如凸分析、数值分析等也得到了发展。还有一种规划问题和时间有关,叫做“动态规划”。近年来在工程控制、技术物理和通讯中的最佳控制问题中,已经成为经常使用的重要工具。 排队论是运筹学的又一个分支,它有叫做随机服务系统理论。它的研究目的是要回答如何改进服务机构或组织被服务的对象,使得某种指标达到最优的问题。比如一个港口应该有多少个码头,一个工厂应该有多少维修人员等。 排队论最初是在二十世纪初由丹麦工程师艾尔郎关于电话交换机的效率研究开始的,在第二次世界大战中为了对飞机场跑道的容纳量进行估算,它得到了进一步的发展,其相应的学科更新论、可靠性理论等也都发展起来。 因为排队现象是一个随机现象,因此在研究排队现象的时候,主要采用的是研究随机现象的概率论作为主要工具。此外,还有微分和微分方程。排队论把它所要研究的对象形象的描述为顾客来到服务台前要求接待。如果服务台以被其它顾客占用,那么就要排队。另一方面,服务台也时而空闲、时而忙碌。就需要通过数学方法求得顾客的等待时间、排队长度等的概率分布。 排队论在日常生活中的应用是相当广泛的,比如水库水量的调节、生产流水线的安排,铁路分成场的调度、电网的设计等等。 对策论也叫博弈论,前面讲的田忌赛马就是典型的博弈论问题。作为运筹学的一个分支,博弈论的发展也只有几十年的历史。系统地创建这门学科的数学家,现在一般公认为是美籍匈牙利数学家、计算机之父——冯·诺依曼。 最初用数学方法研究博弈论是在国际象棋中开始的——如何确定取胜的着法。由于是研究双方冲突、制胜对策的问题,所以这门学科在军事方面有着十分重要的应用。近年来,数学家还对水雷和舰艇、歼击机和轰炸机之间的作战、追踪等问题进行了研究,提出了追逃双方都能自主决策的数学理论。近年来,随着人工智能研究的进一步发展,对博弈论提出了更多新的要求。 搜索论是由于第二次世界大战中战争的需要而出现的运筹学分支。主要研究在资源和探测手段受到限制的情况下,如何设计寻找某种目标的最优方案,并加以实施的理论和方法。在第二次世界大战中,同盟国的空军和海军在研究如何针对轴心国的潜艇活动、舰队运输和兵力部署等进行甄别的过程中产生的。搜索论在实际应用中也取得了不少成效,例如二十世纪六十年代,美国寻找在大西洋失踪的核潜艇“打谷者号”和“蝎子号”,以及在地中海寻找丢失的氢弹,都是依据搜索论获得成功的。 运筹学有广阔的应用领域,它已渗透到诸如服务、库存、搜索、人口、对抗、控制、时间表、资源分配、厂址定位、能源、设计、生产、可靠性、等各个方面。

计算机应用基础学什么

1.计算机导论: 计算机科学的基础课程之一,其教学目的是概要性地对专业课程作介绍,是典型的面向专业新生的课程(即CS0型课程)。2.高级语言程序设计: 计算机科学的基础课程之一,教学目的是让本专业同学实际掌握一门程序设计语言并且习得一些程序设计的基本技能,目前的教学语言是C语言。3.离散数学: 计算机科学基础课程之一,被誉为计算机科学的数学基础。其内容博大精深,从中派生出的图论(图算法)、数理逻辑、组合数学以及泛代数等多门专业课程是现代计算机科学和应用数学的主要研究领域。4.电路与电子技术: 电子产业有“朝阳产业”的美誉,被认为是信息时代的工业。这门电子与电路技术可谓是对电子学领域学习的敲门砖。虽然课程本身对计算机科学专业今后的学习影响不大,但掌握这项技能对于学生本身专业素养地提高是大有裨益的。同时,学习这门课程也能为今后学习数字逻辑和微机原理等系统底层方面的课程打好基础。5.面向对象程序设计: 如果说上世纪软件开发领域最伟大的突破是什么,面向对象程序设计(OOP)必为其中之一。目前主流的程序设计语言,如C++、Java、Python和Delphi等,几乎清一色支持面向对象。可以说,掌握的面向对象的精髓,便是掌握了我们这个行业的入门钥匙。我校此课程的教学语言采用的是C++,而就国内C++教学的糟糕现状来看,若想完整掌握面向对象思想,学生自己不努力是不行的。6.数字逻辑: 计算机科学核心课程之一。计算机科学中有一个研究领域即系统设计领域,而本门课程即为这一领域研究的基础。正确认识与掌握数字逻辑及其设计,可以使那些有志于系统底层开发的学生获益匪浅。7.数据结构: 计算机科学核心课程之一。对数据的有效组织是程序的主要任务之一,算法的主要操作对象亦为数据结构。从简单的数组和链表,到各色高级的抽象数据类型(ADT),数据结构在程序设计中的地位不言而喻。学好数据结构,是进一步学习专业课的基本前提。8.计算方法:内容不详,不敢妄作断言。9.计算机原理与汇编: 系统底层课程之一,亦为计算机科学核心课程。重点讲述计算机(微机)构造以及低级语言——汇编语言的基础知识。10.操作系统: 计算机科学的核心课程之一。课程全面讲述了操作系统的原理与构造,各类上机实验更能让学生对操作系统有深刻地理解。11.软件工程: 计算机科学的核心课程之一。近年来,随着软件开发革命地进一步深化,批判软件工程及过程方法改进的著作日益丰富,我们也得以从不良的软件开放中解放。12.数据库原理及应用: 计算机科学与信息学科的好像课程之一。课程讲述了数据库原理以及设计等方面的内容。对于那些注重实效的学生而言,学好这门课程,可以使今后的工作更为轻松。13.运筹学及其算法: 此课程课作为计算机科学的辅助课程,向学生介绍了运筹学方面的算法,此类算法属于现代算法范畴,本人暂时还未涉猎,故恕难对此课程解析之……14.计算机网络: 计算机科学的核心课程之一。课程详细地介绍了计算机网络的发展、组成和协议方面的内容。15.软件开发管理: 应该是软件工程课的附属课程吧,不详。16.数学建模: 可以说是本专业的相关课程,但其意义及作用目前在下还不甚了解。17.J2EE体系结构: J2EE是目前我们产业的两大工业平台之一,学习这门课程,可以为今后涉足企业级开发领域打下基础。18.计算机图形学: 计算机科学的核心课程之一。有关计算机图形学在各个领域的应用不必在下一一说明。无论是游戏开发,还是航空航天等前沿领域,到处都有计算机图形学的技术被应用。目前该课程主要用C语言和OpenGL图形库进行教学,效果应该还算不错。19.微型计算机技术: 计算机专业的核心课程之一。20.编译原理: 计算机科学核心课程之一。如果想要写出好的程序,编译原理的相关知识必不可少,因而这门课程是十分重点的一门课程。21.Web系统开发: 目前主流的web开发主要集中在ASP.NET和JSP开发领域 ,当然,还有近来火爆异常的Ajax,以前的CGI和ASP已经不那么流行了。22.嵌入式软件开发: 这个领域可谓是软件开发的前沿领域,也是未来软件业霸主的孕育地之一(另两个领域为Web开发和企业级开发)。23.算法设计与分析: 计算机科学的核心课程之一。24.情报检索与利用

运筹学有哪些非常具体的应用?

运筹学是现代管理学的一门重要专业基础课。它是20世纪30年代初发展起来的一门新兴学科,其主要目的是在决策时为管理人员提供科学依据,是实现有效管理、正确决策和现代化管理的重要方法之一。1定义编辑拼音:yùnchóuxué英语全称为:Operational Research(英国)或者是Operations Research(美国)运筹学(Operations Research,在台湾有时又被称作作业研究),是一应用数学和形式科学的跨领域研究,利用统计学、数学模型和算法等方法,去寻找复杂问题中的最佳或近似最佳的解答。运筹学经常用于解决现实生活中的复杂问题,特别是改善或优化现有系统的效率。 研究运筹学的基础知识包括实分析、矩阵论、随机过程、离散数学和算法基础等。而在应用方面,多与仓储、物流、算法等领域相关。因此运筹学与应用数学、工业工程、计算机科学等专业密切相关。[1-2] 1955年我国从“运筹帷幄之中,决策千里之外”(见《史记》)这句话摘取“运筹”二字,将O.R.正式译作运筹学。在中国古代文献中就有记载,如田忌赛马、丁渭主持皇宫修复等。说明在已有的条件下,经过筹划、安排,选择一个最好的方案,就会取得最好的效果。可见,筹划安排是十分重要的。普遍认为,运筹学是近代应用数学的一个分支,主要是将生产、管理等事件中出现的一些带有普遍性的运筹问题加以提炼,然后利用数学方法进行解决。前者提供模型,后者提供理论和方法。运筹学的思想在古代就已经产生了。敌我双方交战,要克敌制胜就要在了解双方情况的基础上,做出最优的对付敌人的方法,这就是“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的说法。但是作为一门数学学科,用纯数学的方法来解决最优方法的选择安排,却是晚多了。也可以说,运筹学是在二十世纪三十年代才开始兴起的一门分支。2研究对象编辑运筹学主要研究经济活动和军事活动中能用数量来表达的有关策划、管理方面的问题。当然,随着客观实际的发展,运筹学的许多内容不但研究经济和军事活动,有些已经深入到日常生活当中去了。运筹学可以根据问题的要求,通过数学上的分析、运算,得出各种各样的结果,最后提出综合性的合理安排,以达到最好的效果。运筹学作为一门用来解决实际问题的学科,在处理千差万别的各种问题时,一般有以下几个步骤:确定目标、制定方案、建立模型、制定解法。虽然不大可能存在能处理极其广泛对象的运筹学,但是在运筹学的发展过程中还是形成了某些抽象模型,并能应用解决较广泛的实际问题。随着科学技术和生产的发展,运筹学已渗入很多领域里,发挥了越来越重要的作用。运筹学本身也在不断发展,线性规划;非线性规划;整数规划;组合规划等)、图论、网络流、决策分析、排队论、可靠性数学理论、库存论、博弈论、搜索论、模拟等等。运筹学有广阔的应用领域,它已渗透到诸如服务、经济、库存、搜索、人口、对抗、控制、时间表、资源分配、厂址定位、能源、设计、生产、可靠性等各个方面。运筹学是软科学中“硬度”较大的一门学科,是系统工程学和现代管理科学中的一种基础理论和不可缺少的方法、手段和工具。运筹学已被应用到各种管理工程中,在现代化建设中发挥着重要作用。3历史起源编辑运筹学作为一门现代科学,是在第二次世界大战期间首先在英美两国发展起来的,有的学者把运筹学描述为就组织系统的各种经营作出决策的科学手段。 P.M.Morse与G.E.Kimball在他们的奠基作中给运筹学下的定义是:“运筹学是在实行管理的领域,运用数学方法,对需要进行管理的问题统筹规划,作出决策的一门应用科学。”运筹学的另一位创始人定义运筹学是:“管理系统的人为了获得关于系统运行的最优解而必须使用的一种科学方法。”它使用许多数学工具(包括概率统计、数理分析、线性代数等)和逻辑判断方法,来研究系统中人、财、物的组织管理、筹划调度等问题,以期发挥最大效益。现代运筹学的起源可以追溯到几十年前,在某些组织的管理中最先试用科学手段的时候。可是,普遍认为,运筹学的活动是从二次世界大战初期的军事任务开始的。当时迫切需要把各项稀少的资源以有效的方式分配给各种不同的军事经营及在每一经营内的各项活动,所以美国及随后美国的军事管理当局都号召大批科学家运用科学手段来处理战略与战术问题,实际上这便是要求他们对种种(军事)经营进行研究,这些科学家小组正是最早的运筹小组。第二次世界大战期间,“OR”成功地解决了许多重要作战问题,为“OR”后来的发展铺平了道路。当战后的工业恢复繁荣时,由于组织内与日俱增的复杂性和专门化所产生的问题,使人们认识到这些问题基本上与战争中所曾面临的问题类似,只是具有不同的现实环境而已,运筹学就这样潜入工商企业和其它部门,在50年代以后得到了广泛的应用。对于系统配置、聚散、竞争的运用机理深入的研究和应用,形成了比较完备的一套理论,如规划论、排队论、存贮论、决策论等等,由于其理论上的成熟,电子计算机的问世,又大大促进了运筹学的发展,世界上不少国家已成立了致力于该领域及相关活动的专门学会,美国于1952年成立了运筹学会,并出版期刊《运筹学》,世界其它国家也先后创办了运筹学会与期刊,1959年成立了国际运筹学协会(International Federation of Operations Research Societies ,IFORS)。4学科特点编辑运筹学已被广泛应用于工商企业、军事部门、民政事业等研究组织内的统筹协调问题,故其应用不受行业、部门之限制;运筹学既对各种经营进行创造性的科学研究,又涉及到组织的实际管理问题,它具有很强的实践性,最终应能向决策者提供建设性意见,并应收到实效;它以整体最优为目标,从系统的观点出发,力图以整个系统最佳的方式来解决该系统各部门之间的利害冲突。对所研究的问题求出最优解,寻求最佳的行动方案,所以它也可看成是一门优化技术,提供的是解决各类问题的优化方法。5研究方法编辑从现实生活场合抽出本质的要素来构造数学模型,因而可寻求一个跟决策者的目标有关的解;探索求解的结构并导出系统的求解过程;从可行方案中寻求系统的最优解法。6运筹学展望编辑运筹学正朝着3个领域发展:运筹学应用、运筹科学和运筹数学。现代运筹学面临的新对象是经济、技术、社会、生态和政治等因素交叉在一起的复杂系统,因此必须注意大系统、注意与系统分析相结合,与未来学相结合,引入一些非数学的方法和理论,采用软系统的思考方法。总之,运筹学还在不断发展中,新的思想、观点和方法不断出现。

运筹学与控制论(向量优化)在实际生活中的应用?

在中国战国时期,曾经有过一次流传后世的赛马比赛,相信大家都知道,这就是田忌赛马。田忌赛马的故事说明在已有的条件下,经过筹划、安排,选择一个最好的方案,就会取得最好的效果。可见,筹划安排是十分重要的。 现在普遍认为,运筹学是近代应用数学的一个分支,主要是将生产、管理等事件中出现的一些带有普遍性的运筹问题加以提炼,然后利用数学方法进行解决。前者提供模型,后者提供理论和方法。 运筹学的思想在古代就已经产生了。敌我双方交战,要克敌制胜就要在了解双方情况的基础上,做出最优的对付敌人的方法,这就是“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的说法。 但是作为一门数学学科,用纯数学的方法来解决最优方法的选择安排,却是晚多了。也可以说,运筹学是在二十世纪四十年代才开始兴起的一门分支。 运筹学主要研究经济活动和军事活动中能用数量来表达的有关策划、管理方面的问题。当然,随着客观实际的发展,运筹学的许多内容不但研究经济和军事活动,有些已经深入到日常生活当中去了。运筹学可以根据问题的要求,通过数学上的分析、运算,得出各种各样的结果,最后提出综合性的合理安排,已达到最好的效果。 运筹学作为一门用来解决实际问题的学科,在处理千差万别的各种问题时,一般有以下几个步骤:确定目标、制定方案、建立模型、制定解法。 虽然不大可能存在能处理及其广泛对象的运筹学,但是在运筹学的发展过程中还是形成了某些抽象模型,并能应用解决较广泛的实际问题。 随着科学技术和生产的发展,运筹学已渗入很多领域里,发挥了越来越重要的作用。运筹学本身也在不断发展,现在已经是一个包括好几个分支的数学部门了。比如:数学规划(又包含线性规划;非线性规划;整数规划;组合规划等)、图论、网络流、决策分析、排队论、可靠性数学理论、库存论、对策论、搜索论、模拟等等。各分支简介 数学规划的研究对象是计划管理工作中有关安排和估值的问题,解决的主要问题是在给定条件下,按某一衡量指标来寻找安排的最优方案。它可以表示成求函数在满足约束条件下的极大极小值问题。 数学规划和古典的求极值的问题有本质上的不同,古典方法只能处理具有简单表达式,和简单约束条件的情况。而现代的数学规划中的问题目标函数和约束条件都很复杂,而且要求给出某种精确度的数字解答,因此算法的研究特别受到重视。 这里最简单的一种问题就是线性规划。如果约束条件和目标函数都是呈线性关系的就叫线性规划。要解决线性规划问题,从理论上讲都要解线性方程组,因此解线性方程组的方法,以及关于行列式、矩阵的知识,就是线性规划中非常必要的工具。 线性规划及其解法—单纯形法的出现,对运筹学的发展起了重大的推动作用。许多实际问题都可以化成线性规划来解决,而单纯形法有是一个行之有效的算法,加上计算机的出现,使一些大型复杂的实际问题的解决成为现实。 非线性规划是线性规划的进一步发展和继续。许多实际问题如设计问题、经济平衡问题都属于非线性规划的范畴。非线性规划扩大了数学规划的应用范围,同时也给数学工作者提出了许多基本理论问题,使数学中的如凸分析、数值分析等也得到了发展。还有一种规划问题和时间有关,叫做“动态规划”。近年来在工程控制、技术物理和通讯中的最佳控制问题中,已经成为经常使用的重要工具。 排队论是运筹学的又一个分支,它有叫做随机服务系统理论。它的研究目的是要回答如何改进服务机构或组织被服务的对象,使得某种指标达到最优的问题。比如一个港口应该有多少个码头,一个工厂应该有多少维修人员等。 排队论最初是在二十世纪初由丹麦工程师艾尔郎关于电话交换机的效率研究开始的,在第二次世界大战中为了对飞机场跑道的容纳量进行估算,它得到了进一步的发展,其相应的学科更新论、可靠性理论等也都发展起来。 因为排队现象是一个随机现象,因此在研究排队现象的时候,主要采用的是研究随机现象的概率论作为主要工具。此外,还有微分和微分方程。排队论把它所要研究的对象形象的描述为顾客来到服务台前要求接待。如果服务台以被其它顾客占用,那么就要排队。另一方面,服务台也时而空闲、时而忙碌。就需要通过数学方法求得顾客的等待时间、排队长度等的概率分布。 排队论在日常生活中的应用是相当广泛的,比如水库水量的调节、生产流水线的安排,铁路分成场的调度、电网的设计等等。 对策论也叫博弈论,前面讲的田忌赛马就是典型的博弈论问题。作为运筹学的一个分支,博弈论的发展也只有几十年的历史。系统地创建这门学科的数学家,现在一般公认为是美籍匈牙利数学家、计算机之父——冯·诺依曼。 最初用数学方法研究博弈论是在国际象棋中开始的——如何确定取胜的着法。由于是研究双方冲突、制胜对策的问题,所以这门学科在军事方面有着十分重要的应用。近年来,数学家还对水雷和舰艇、歼击机和轰炸机之间的作战、追踪等问题进行了研究,提出了追逃双方都能自主决策的数学理论。近年来,随着人工智能研究的进一步发展,对博弈论提出了更多新的要求。 搜索论是由于第二次世界大战中战争的需要而出现的运筹学分支。主要研究在资源和探测手段受到限制的情况下,如何设计寻找某种目标的最优方案,并加以实施的理论和方法。在第二次世界大战中,同盟国的空军和海军在研究如何针对轴心国的潜艇活动、舰队运输和兵力部署等进行甄别的过程中产生的。搜索论在实际应用中也取得了不少成效,例如二十世纪六十年代,美国寻找在大西洋失踪的核潜艇“打谷者号”和“蝎子号”,以及在地中海寻找丢失的氢弹,都是依据搜索论获得成功的。 运筹学有广阔的应用领域,它已渗透到诸如服务、库存、搜索、人口、对抗、控制、时间表、资源分配、厂址定位、能源、设计、生产、可靠性、等各个方面。

泡利不相容原理的应用范围

泡利不相容原理对所有费米子(其自旋数为半数的粒子)有效。费米子遵循费米-狄拉克统计。自旋为整数的粒子被称为玻色子。玻色子遵守玻色-爱因斯坦统计,泡利不相容原理对它们无效。玻色子可以占据相同的量子态。泡利不相容原理可用来解释很多种不同的物理现象与化学现象,这包括原子的稳定性,大块物质的稳定性、中子星或白矮星的稳定性、固态能带理论里的费米能阶等等。

鲍林不相容原理的应用

鲍林不相容原理即泡利不相容原理,有如下应用:1、同科电子原子态原子中电子的状态用四个量子数(n,l,ml,ms)描述,其中n为主量子数,l为轨道角动量量子数,ml轨道磁量子数,ms为自旋磁量子数。使用四个量子数是现代通用的标记方法,而非泡利当时采用的标记。主量子数n和轨道角动量量子数l的电子称为同科电子,同科电子的原子态需要考虑到泡利不相容原理的限制。泡利不相容原理表述为在原子中不可能有两个或两个以上电子具有完全相同的四个量子数(n,l,ml,ms)。2、氦原子能级之谜借助于泡利不相容原理,海森堡提出了多电子原子的波函数具有反对称性,最早揭开了氦原子能级之谜。3、费米_狄拉克统计1926年费米(E.Fermi)发现了遵循泡利不相容原理的单原子理想气体所遵循的被称为费米_狄拉克分布的对称波函数与其他势能项相1926年费米(E.Fermi)的函数,但费米没有给出具体的导出过程。费米依据费米_狄拉克分布函数研究低温下单原子理想气体量子化(简并)问题,费米给出了理想气体的平均动能,压强,熵和比热的表示式(与温度成正比),解决了金属中自由电子对比热贡献的难题。扩展资料:泡利不相容原理的作用:泡利不相容原理可用来解释很多种不同的物理现象与化学现象,这包括原子的性质,大块物质的稳定性与性质、中子星或白矮星的稳定性、固态能带理论里的费米能级等等。泡利不相容原理的重要后果是原子里错综复杂的电子层结构,以及原子与原子之间共用价电子的方式,这后果解释了各种不同的化学元素与它们的化学组合。电中性的原子含有数量相等的电子与质子。电子是费米子,遵守泡利不相容原理,每一个原子轨道最多只能载有2个电子。当正好有两个电子处于同一个原子轨道时,这对电子的自旋必定彼此方向相反。参考资料来源:百度百科-泡利不相容原理

热胀冷缩在生活中的应用 事例 和 解释

火车铁轨每个10米有一间隙热胀冷缩,保证热的时候铁轨不会变形,发生事故 擦擦,温度计测体温罐头瓶子高温消毒冷却降温可以密封冰箱制冷之后会变得比平常时候难开热鸡蛋附凉水会变得好扒

convey 和send的区别,用英语表达“传递信息”时应用哪一个?

send a messageconvey表示传送物品

TRIZ理论及应用的目录

第1章 绪论1.1 triz理论概述1.2 triz理论的诞生1.3 阿奇舒勒的发现1.4 发明等级1.5 triz理论的主要内容及九大经典理论体系1.6 应用triz理论的一般过程1.7 triz理论需要改进的地方1.8 如何学习triz理论第2章 创新思维方法2.1 创新思维2.1.1 创新思维的形成与发展2.1.2 创新思维的特点2.2 思维惯性2.2.1 什么是思维惯性2.2.2 思维惯性常见的表现形式2.3 传统创新思维方法2.3.1 试错法2.3.2 头脑风暴法2.3.3 列举法2.3.4 设问法2.3.5 焦点客体法2.3.6 六顶思考帽法2.4 triz创新思维方法2.4.1 九屏幕法2.4.2 小人法2.4.3 金鱼法2.4.4 stc算子2.4.5 最终理想解第3章 技术系统进化法则3.1 技术系统进化过程曲线3.1.1 s曲线3.1.2 triz中的s曲线3.2 八大技术系统进化法则3.2.1 提高理想度法则3.2.2 完备性法则3.2.3 能量传递法则3.2.4 协调性法则3.2.5 子系统不均衡进化法则3.2.6 向超系统进化法则3.2.7 向微观级进化法则3.2.8 动态性进化法则3.3 具有进化潜力的进化路线搜索方法3.4 技术系统进化法则的应用第4章 资源分析4.1 资源分类4.1.1 现成资源4.1.2 派生资源4.1.3 差动资源4.2 资源考察4.3 资源利用第5章 40个发明原理5.1 发明原理1:分割5.2 发明原理2:抽取5.3 发明原理3:局部质量5.4 发明原理4:非对称5.5 发明原理5:组合5.6 发明原理6:多用性5.7 发明原理7:嵌套5.8 发明原理8:质量补偿5.9 发明原理9:预先反作用5.10 发明原理10:预先作用5.11 发明原理11:预先防范5.12 发明原理12:等势5.13 发明原理13:反向作用5.14 发明原理14:曲面化5.15 发明原理15:动态化5.16 发明原理16:部分超越5.17 发明原理17:维数变化5.18 发明原理18:机械振动5.19 发明原理19:周期性作用5.20 发明原理20:有效作用的连续性5.21 发明原理21:快速5.22 发明原理22:变害为利5.23 发明原理23:反馈5.24 发明原理24:中介物5.25 发明原理25:自服务5.26 发明原理26:复制5.27 发明原理27:廉价替代品5.28 发明原理28:机械系统的替代5.29 发明原理29:气压与液压结构5.30 发明原理30:柔性壳体或薄膜5.31 发明原理31:多孔材料5.32 发明原理32:改变颜色5.33 发明原理33:同质性5.34 发明原理34:抛弃与再生5.35 发明原理35:物理/化学参数变化5.36 发明原理36:相变5.37 发明原理37:热膨胀5.38 发明原理38:加速氧化5.39 发明原理39:惰性环境5.40 发明原理40:复合材料第6章 矛盾与矛盾的解决6.1 技术系统中的矛盾6.1.1 矛盾6.1.2 基于triz的矛盾分类6.1.3 技术矛盾与物理矛盾的关系6.2 技术矛盾的解决6.2.1 技术矛盾的描述6.2.2 阿奇舒勒矛盾矩阵6.3 物理矛盾的解决6.3.1 物理矛盾的描述6.3.2 解决物理矛盾的分离原理6.3.3 应用分离原理解决物理矛盾的步骤6.3.4 分离原理与40个创新原理的对应关系第7章 物-场模型分析方法7.1 物-场模型的概述7.2 物-场模型的类型7.3 物-场分析的表示方法7.4 物-场分析的一般解法7.5 物-场模型的构建步骤7.6 物-场模型的分析实例第8章 发明问题的标准解法8.1 标准解法分类8.2 标准解法的构成8.3 第1级标准解法:建立和拆解物-场模型8.4 第2级标准解法:强化完善物-场模型8.5 第3级标准解法:向超系统或微观级转化8.6 第4级标准解法:检测和测量的标准解法8.7 第5级标准解法:简化与改善策略8.8 标准解法的应用第9章 发明问题解决算法——ariz9.1 ariz概述9.2 详解ariz-859.2.1 第一阶段:建构与分析原有问题9.2.2 第二阶段:移除实体限制9.2.3 第三阶段:分析问题答案9.3 发明meta-算法9.3.1 meta-算法9.3.2 meta-ariz9.3.3 smart 2000 t-r-i-z第10章 计算机辅助创新软件简介10.1 本体论10.2 计算机辅助创新设计平台pro/innovator10.3 计算机辅助创新设计平台pro/innovator 2005的安装10.3.1 pro/innovator 2005的安装环境要求10.3.2 iwint license manager的安装10.3.3 pro/innovator 2005在server端的安装10.3.4 pro/innovator 2005 editor的安装10.3.5 pro/innovator 2005的安装10.4 pro/innovator模块10.4.1 “项目封面”和“项目描述”模块10.4.2 “系统分析”模块10.4.3 “问题分解”模块10.4.4 “解决方案”模块10.4.5 “创新原理”模块10.4.6 “专利查询”模块10.4.7 “方案评价”模块10.4.8 “专利申请”模块10.4.9 “报告生成”模块10.5 利用pro/innovator软件解决机车柴油机油耗超标问题10.5.1 问题概述10.5.2 问题关系图的形成10.5.3 问题求解10.5.4 方案评价和实施方案列表参考文献

TRIZ原理适合应用于什么领域

主要介绍创新思维,开发设计类的。可以找本书看看

公司开展TRIZ理论培训,请问TRIZ在管理创新应用中制约因素有哪些?如何解决?

  TRIZ在管理创新应用的制约因素:  1、领域问题  企业管理创新不仅包含TRIZ一开始所设定的产品创新领域,而且还涉及企业战略、组织、制度、营销、生产、人事、商业模式、企业文化等诸多领域。发现领域问题的TRIZ工具包括问卷调查表、功能分析和裁减(trimming)、功能信息分析(function information analysis)和理想解等,这些都不能直接用于管理问题的发现。但由于TRIZ的这些工具实质上是一个调查问题、分析问题和确定问题目标以及评价依据的完整过程,而且这些工具与管理领域的方法和工具有非常相似的对应,所以只要针对具体管理问题进行改变,甚至直接可借用管理领域分析问题的方法和工具就可实现目标――确定管理领域问题。  2、标准问题  TRIZ的核心思想就是找到相应的矛盾(冲突),并与转化模型对比,矛盾(冲突)是TRIZ的核心概念。TRIZ认为,一个创新问题解决的难易程度取决于对该问题的描述和标准化程度,描述得越清楚,问题的标准化程度越高,问题就越容易解决。TRIZ中,创新问题求解的过程是对问题不断描述,不断标准化的过程。TRIZ解决问题的第2步是要把领域问题转化为适于TRIZ方法可以处理的标准TRIZ问题,这是一个寻求冲突并进行冲突分析的过程。发明问题的核心是解决冲突,未克服冲突的设计不是创新设计。在创新过程中,冲突是最难解决的一类问题。TRIZ理论定义的产品创新是以“解决或移走冲突,产生有竞争力的新解”为标志,影响TRIZ应用及其效果的关键制约环节就是发现和分析冲突,这一直是TRIZ理论的研究重点。  冲突理论是Altshuller发明的工具之一,应用这种工具,可使设计人员对任何给定的冲突找出多个解。冲突是通过冲突参数体现的。TRIZ专家们普遍认为,TRIZ中的40条发明原理大多可以用于管理领域,虽然要赋予它们不同的内涵;但39个技术参数却大多不适用,需要针对管理系统的特征来筛选相应的管理参数,以构造管理冲突矩阵。为实现管理创新问题的冲突分析,最根本的是需要针对每一对冲突,筛选解决冲突的原理解和给出解决冲突的方向,这样才能把领域问题转化为标准问题,这方面的研究还没有有影响力的研究成果出现。  3、标准解  TRIZ通过对大量专利的分析研究发现,发明问题共分为二大类,即标准问题和非标准问题。前者可以用“标准解法”来解决,而后者需要运用ARIZ算法来加以解决。TRIZ中经常应用物-场模型来分析各种标准问题,标准解法是针对标准问题而提出的解法。标准解法共有76个,分为5级,各级中解法的先后顺序反映了技术系统的进化过程和进化方向。这些标准解来自于技术领域的创新特性分析,绝大多数不能直接用于管理创新,需要做出一些适应性的改变。另外,对于每一个标准解,TRIZ都有一些例子对其进行解释,而当前这些例子主要是在技术领域的。为了便于利用标准解求解问题,急需将管理案例补充进去。另外,为了便于基层管理人员使用这些标准解,还可以对这些标准解进行简化,减少标准解的数量,因为过多的标准解往往会使应用TRIZ的人感到无所适从。  4、领域解  TRIZ的标准解并非问题的最终解决方案,它为创新者提供了解决问题的可能方向。在利用TRIZ工具给出标准解之后,需要再用类比方法及自身的知识和经验得到领域问题的解,然后针对具体方向制定详细的改进计划。管理创新的效应取决于方案结合具体企业情景的权变适应,为有效地运用TRIZ,每个企业需要根据TRIZ解到领域解的各种情况进行具体分类,增强类比转化的可操作性,形成一整套系统化的领域解搜索和转换的思维方法及流程,既有利于使用者的应用,也为TRIZ得到领域解转化的计算机实现提供参考。

管理的基本原理有哪些?请结合实际论述其中任何一条在现代企业中的应用?

系统原理人本原理——以人为中心的管理思想。责任原理 效益原理伦理原理一、系统原理:所谓系统原理,就是把同某一事物有关的全部组成要素的总体,看作一个系统,并从整体出发而不是从局部出发实施最佳化管理。现代企业管理不再是过去的小生产管理,它总是处在各个层次的系统之中。每个企业,每种管理法,每个人都不可能再是孤立的,它即在自已的系统之内,又与其它各系统发生各种形式的“输入”或“输出”,同时还处在一个更大系统的统一范畴之内。因此,为了达到最佳化管理,就必须进行充分的系统分析,这就是企业管理的系统原理。

电磁体有何应用?

磁铁,顾名思义,是一种可以把铁这种金属吸起来的一种物体。电磁铁可比磁铁更有用,因为它不只可以把铁这种元素吸来,还可以把其他金属吸起来。那电磁铁是一种什么东西呢?内部带有铁心的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁,通常制成条形或蹄形。电磁铁主要由线圈、铁心及衔铁三部分组成,铁心和衔铁一般用软磁材料制成。铁心一般是静止的,线圈总是装在铁心上。开关电器的电磁铁的衔铁上还装有弹簧。当线圈通电后,铁心和衔铁被磁化,成为极性相反的两块磁铁,它们之间产生电磁吸力。当吸力大于弹簧的反作用力时,衔铁开始向着铁心方向运动;当线圈中的电流小于某一定值或中断供电时,电磁吸力小于弹簧的反作用力,衔铁将在反作用力的作用下返回原来的释放位置。电磁铁是利用载流铁心线圈产生的电磁吸力来操纵机械装置,以完成预期动作的一种电器。它是将电能转换为机械能的一种电磁元件。电磁铁有许多优点:电磁铁磁性的有无,可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数来控制。电磁铁在日常生活中有极其广泛的应用。 电磁铁是电流磁效应(电生磁)的一个应用,与生活联系紧密,如电磁继电器、电磁起重机、磁悬浮列车等。1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁化。这实际上是电磁铁原理的最初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是磁铁棒的U形铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U形铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场,这样就使U形铁棒变成了一块“电磁铁”。这种电磁铁上的磁能要比永磁能放大多倍,它能吸起比它重20倍的铁块;而当电源切断后,U形铁棒就什么铁块也吸不住,重新成为一根普通的铁棒。 斯特金的电磁铁发明,使人们看到了把电能转化为磁能的光明前景。这一发明很快在英国、美国以及西欧一些沿海国家传播开来。 1829年,美国电学家亨利对斯特金电磁铁装置进行了一些革新,绝缘导线代替裸铜导线,因此不必担心被铜导线过分靠近而短路。由于导线有了绝缘层,就可以将它们一圈圈地紧紧地绕在一起,由于线圈越密集,产生的磁场就越强,这样就大大提高了把电能转化为磁能的能力。到了1831年,亨利试制出了一块更新的电磁铁,虽然它的体积并不大,但它能吸起1吨重的铁块。在现代社会中电磁铁有着极其广泛的应用,我们日常生活和生产中用到的电风扇、吸尘器、电铃、吹风机、抽水机、洗衣机、果汁机、搅拌机、电冰箱、冷气机、割草机等无一不是利用了电磁铁的原理。电铃、电动机(马达)、电话等,都利用电磁铁产生动作。电铃的构造如下图,其包含几个主要的设计:①电磁铁;②弹簧片。当电路接通电源时,电磁铁通电,对簧片产生吸引力,簧片向磁铁运动时,锤头敲击电铃发出声音,与此同时,动片和静片接触。当电路成断路状态时,电磁铁失去磁性,簧片不受吸引力,会在弹力作用下自动弹回原处,动片与静片脱离接触,电流重新经过电磁铁流向灯泡再形成回路。电磁铁又开始工作吸引簧片,锤头再次敲击铃铛。周而复始,电铃不断地被敲响。录音带可以把声音录下来,计算机的硬盘可以把数据记录下来,这些都是利用磁头的电磁铁改变录音带和磁盘上磁性物质的性质而达到这些效果的。录音机的出现,最早可追溯至1877年美国发明大王爱迪生发明留声机。爱迪生将声波变换成金属针的震动,并刻录于锡箔上,利用锡箔与金属针实现了录音。1896年时丹麦的年轻电机工程师波尔森将音波转为电流,再转换为磁力实现了磁录音,并于1898年获得专利。但是录音机的真正流行还是在发明磁带以后。1935年德国科学家福劳耶玛发明了磁带,在醋酸盐带基涂上氧化铁,正式替代了钢丝。1962年荷兰飞利浦公司发明盒式磁带录音机。扬声器应用了电磁铁来把电流转化为声音。扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,它将声音电信号转换成声音。扬声器发声是靠通过以交变电流信号的线圈产生交变磁场,吸引排斥磁盘,引起振膜、纸盆振动,再通过空气介质传播声音。扬声器同时运用了电磁铁和永久磁铁。假设现在要播放 C 调 (频率为 256赫,即每秒振动256次),唱机就会输出256赫的交流电。换句话说,在一秒钟内电流的方向会改变 256 次。每一次电流改变方向时,电磁铁上的线圈所产生的磁场方向也会随着改变。我们都知道,磁力是“同极相斥,异极相吸”的,线圈的磁极不停地改变,与永久磁铁一时相吸,一时相斥,产生了每秒钟 256次的振动。线圈与一个薄膜相连,当薄膜与线圈一起振动时,便会推动了周围的空气。振动的空气,不就是声音吗?这就是扬声器的工作原理了。电磁铁除了可以将电转换成磁力,还可以将磁力的变化转换成电力。在同一根铁心上,用两组线圈做两个电磁铁,其中一个输入交流电(电流方向会不断变化的电),另一组电磁铁的两端就会有电压输出。输出电压的大小与线圈圈数有关,圈数越多,电压越高。利用这样的原理可以制造提高或降低电压的各种变压器。变压器是一种常见的电气设备, 可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位。 发电厂欲将P=3UIcosφ的电功率输送到用电的区域,在P、cosφ为一定值时,若采用的电压愈高,则输电线路中的电流愈小,因而可以减少输电线路上的损耗,节约导电材料。 所以远距离输电采用高电压是最为经济的。 目前,我国交流输电的电压最高已达1000千伏。这样高的电压,无论从发电机的安全运行方面或是从制造成本方面考虑,都不允许由发电机直接生产。 发电机的输出电压一般有3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、15.75千伏等几种,因此必须用升压变压器将电压升高才能远距离输送。 电能输送到用电区域后,为了适应用电设备的电压要求,还需通过各级变电站(所)利用变压器将电压降低为各类电器所需要的电压值。

如图所示,下列四幅图片是我们生活中常见的设备,其中应用电磁感应原理工作的是(  )A. 电磁起重机

A、电磁起重机是利用电磁铁的磁性来搬运铁质货物的,故A错误;B、扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置,故B错误;C、电动机是利用通电导体在磁场中受力而运动的理论制成的,不合题意,故C错误;D、在风力发电过程中,消耗了风能,产生了电能,故是利用电磁感应现象将风能转化为电能的过程,故D正确.故选D.

如图所示的几种与电和磁有关的器件,工作时应用了电磁感应原理的是(  )A. 风力发电机B. 电风

A、风力发电机时利用电磁感应现象原理制成的,符合题意;B、电风扇主要部件是电动机,利用通电导体在磁场中受力的原理工作的,不符合题意;C、电饭锅是利用电流的热效应原理制成的,不符合题意;D、电磁起重机是利用电流的磁效应来工作的,不符合题意.故选A.

蒸发式空气冷却器原理及应用

  工业生产当中很多地方都需要控制温度,有的地方需要高温,有的地方则需要低温,蒸发式空气冷却器就是专门用在工业降温方面使用的。人们对于很多工业器具不太了解,其实人们应该走进这些工具,进一步的了解它的用法,更好的应用。蒸发式空气冷却器最重要的就是它的原理,主要了解了它的原理,其实也可以用其他的物质代替。下面就为大家介绍下蒸发式空气冷却器的原理。  蒸发式空气冷却器介绍  蒸发式空气冷却器是一种将水冷与空冷、传热与传质过程融为一体且兼有两者之长的高效节能冷却设备,它具有结构紧凑、传热效率高、投资省、操作费用低、安装、维护方便等优点。蒸发式空气冷却器在炼油、冶金、电力、制冷、轻工等行业中有着广阔的应用前景,是空冷技术发展的新方向。蒸发空冷的研究始于六十年代,主要应用于发动机引擎夹套水冷却、压缩机级间冷却、润滑油冷却等。我国在八十年代初从国外引进的十几套石蜡成型装置中均采用了蒸发空冷作为氨气的冷凝器。  蒸发式空气冷却器工作原理:  蒸发式空气冷却器是将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的高效运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。推着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。  蒸发式空气冷却器应用:  蒸发空冷器循环冷却水系统在冶金、石化、电力、化工、建材等行业都有应用。上世纪九十年代以来,我国炼铁高炉开始应用闭式空冷循环水系统,对防腐、减轻结垢,从而提高换热装置和设备的运行效率与使用寿命均有明显效果。这个系统采用了板式换热器。高炉回来的热软水(55℃)被板式换热器冷却后,经升压再送高炉使用;而冷却水通过板式换热器后温度升高,送冷却塔降温,降温后经加压再送板式换热器作冷却介质使用。  蒸发式空气冷却器的原理不是专业人士是很难理解的,我们需要反复的了解和学习,才能进一步的认识,除此之外大家可以到蒸发式空气冷却器的应用地方去看这种工具,了解它的实际操作是如何进行的,也有助于我们了解其原理。想一下子了解蒸发式空气冷却器的原理确实不太可能,毕竟学习东西需要循序渐进。了解完原理之后大家也要学习一下蒸发式空气冷却器的应用。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

电磁起重机应用了()能转化成()能的原里

电,机械。

电磁铁在日常生活中,有哪些应用

1.电磁起重机:电磁铁在实际中的应用很多,最直接的应用就是电磁起重机。把电磁铁安装在吊车上,通电后吸起大量钢铁,移动到另一位置后切断电流,把钢铁放下。大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材。2.电磁继电器:电磁继电器是由电磁铁控制的自动开关。使用电磁继电器可用低电压和弱电流来控制高电压和强电流,实现远距离操作。3.电铃:电路闭合,电磁铁吸引弹性片,使铁锤向铁铃方向运动,铁锤打击铁铃而发出声音,同时电路断开,电磁铁没有了磁性,铁锤又被弹回,电路闭合。如此不断重复,电铃发出了持续的铃声。4.电磁选矿机:电磁选矿机是根据磁体对铁矿石有吸引力的原理制成的。当电磁选矿机工作时,铁砂将落入B箱。矿石在下落过程中,经过电磁铁时,非铁矿石不能被电磁铁吸引,由于重力的作用直接落入A箱;而铁矿石能被电磁铁吸引,吸附在滚筒上并随滚筒一起转动,到B箱上方时电磁铁对矿石的吸引力已非常微小,所以矿石由于重力的作用而落入B箱。5.磁悬浮列车:磁悬浮列车是一种采用无接触的电磁悬浮、导向和驱动系统的磁悬浮高速列车系统。它的时速可达到500公里以上,是当今世界最快的地面客运交通工具,有速度快、爬坡能力强、能耗低、运行时噪音小、安全舒适、不燃油,污染少等优点。并且它采用采用高架方式,占用的耕地很少。磁悬浮列车意味着这些火车利用磁的基本原理悬浮在导轨上来代替旧的钢轮和轨道列车。磁悬浮技术利用电磁力将整个列车车厢托起,摆脱了讨厌的摩擦力和令人不快的锵锵声,实现与地面无接触、无燃料的快速“飞行”。6.扬声器:扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当声音以音频电流的形式通过扬声器中的线圈时,扬声器上的磁铁产生的磁场对线圈将产生力的作用,线圈便会因电流强弱的变化产生不同频率的振动,进而带动纸盆发出不同频率和强弱的声音。纸盆将振动通过空气传播出去,于是就产生了我们听到声音。7.家用电器:如电冰箱、吸尘器上都有电磁铁。在电动机、发电机和电磁继电器里也用到电磁铁。全自动洗衣机的进水、排水阀门,卫生间里感应式冲水器阀门,也都是由电磁铁控制的。

哪有关于电磁在火灾报警器中的应用啊?原理是什么??

本节内容主要包括电磁铁的组成和特点、电磁继电器的结构和工作原理以及电磁铁的常见应用和工作原理。学生已经了解影响通电螺线管磁性强弱的因素,比较容易接受电磁铁组成和特点,但对电磁铁在生活中的应用的仪器缺乏了解,对如何描述仪器工作原理更是没有经验,但学生普遍有了解电磁铁的浓厚兴趣。因此,我设计本教学时,从学生身边事物出发,尽量让学生亲自动手操作,并用动画辅助了解工作原理。教学目标:认知目标:知道电磁铁的组成和特点;理解电磁继电器的结构和工作原理;了解电铃、磁悬浮列车、电话的工作原理,了解信息的磁记录技能目标:培养学生观察、动手和概括能力情感目标:体验知识与生产、生活和科学技术的联系,培养学习兴趣。教学重、难点:重点:1.知道电磁铁的组成和特点2.电磁继电器的组成特点和工作原理难点:1.电磁铁的特点和工作原理2.理解电磁继电器实际是一个由电磁铁控制的自动开关及其工作过程的叙述教具准备:电磁铁、钩码、导线(5根)、电池组、开关、滑动变阻器、小磁针、电铃教学过程一、引入:出示校园一角幻灯片问:你知道这两张照片分别拍摄我校哪两个地方?你知道其中的电铃和喇叭为何会发声吗?电铃和喇叭中都有一个电磁铁装置,它的磁性不断改变造成物体振动而发声。二、新课你想了解电磁铁的结构吗?活动一:仔细观察桌面上的电磁铁, 你能说出它的组成吗?板书:一、电磁铁:带铁芯的通电螺线管。猜测:电磁铁的铁芯是钢的还是软铁?为什么?如何才能让电磁铁工作起来呢?活动二:你能利用提供的器材完成以下任务?1、你能让电磁铁带有磁性吗?2、你能控制电磁铁磁性的有无吗?3、你能调节磁性的强弱吗?4、你能改变磁极的极性吗?说一说:你是怎么做的?看来,电磁铁特点蛮多的。仔细想一想,这些特点,永磁体有吗?思考:比较永磁体,你认为电磁铁具有哪些优点?(电磁铁的优点:1. 可通过电流的通断,来控制电磁铁磁性的有无。2. 磁性的强弱可以通过改变电流的大小或线圈的匝数多少来调节3. 可以通过改变电流的方向,来改变其磁极的极性)电磁铁优点那么多,在生活中一定有很多用途。电铃和喇叭就是其实际应用的例子。讨论:你知道电磁铁在生活中还有哪些应用? ——电铃、电磁继电器、磁悬浮列车、电磁起重机等。下面,我们依次来学习电磁铁的应用。活动三:1、仔细观察桌面上的电铃的电路 2、按下衔铁,观察电路还通吗?3、连接电路,你能使电铃连续敲响吗?动手组装电铃电路,闭合开关,使电铃正常工作,对照P111图4-26,理解电铃的工作原理。你知道电铃为何能连续敲响吗?合上开关 产生磁力 衔铁被吸住 铃被敲响 电路断开 弹片复原 电路接通出示:固态继电器和接触式继电器的图设问:它们是什么?你知道它们的作用吗?出示电磁继电器的工作图思考:这个电路由哪几个部分组成?每个部分各有哪些器材?A图中开关打开着,电动机在转动吗?为什么?B图中开关闭合着, 电动机在转动吗?为什么?哪个灯亮代表电动机是在转动呢?讨论:电磁继电器的控制电路。你能说出它的工作原理吗?低压电源控制电路 电磁铁恢复弹簧开关电磁继电器 电动机工作电路 高压电源指示灯电磁继电器触头工作原理: 当需要用高电压、强电流时,接通低压电流,电磁铁产生磁性,把铁片B吸住,接通高电流,使用高压电动机工作。电磁继电器是一个由电磁铁控制的自动开关。它可以用低电压和弱电流来控制高电压和强电流。电磁继电器在生活中有广泛的应用出示:电磁选矿机和电磁起重机的幻灯片。讨论:根据电磁铁的原理,你能解释电磁选矿机和电磁起重机的工作原理吗?电磁选矿机工作原理:不同矿物质具有不同的磁性,用可以旋转的圆形电磁铁吸引这些矿物质,由于它们受到的磁力不同,从而可以把不同磁性的矿物质分开。思考:你能判断那些矿石含有铁吗?电磁起重机的工作原理:工作原理:把电磁铁放在被起重的含铁质的物体上,接通电流,电磁铁产生磁性,把铁质物体吸起,放下时,只要断开电流即可。思考:起重机能否吊起铜材,铝材等物体?设问:你知道磁悬浮列车的工作原理吗?播放:磁悬浮列车的录像问:你知道为何磁悬浮列车运行的这么快?工作原理:列车强电磁铁的磁极与列车上的电磁铁的磁极是同名磁极相互排斥,或异名磁极相互吸引使列车悬浮,消除了磨擦,减少阻力,增加运行速度。过渡:磁技术还有哪些用途?——磁技术还被应用于记录信息记录声音、文字、图象等信息的磁带的一面都涂有一层磁粉,每一个磁粉粒就是一个小磁体,通过磁头把磁粉磁化,把信息记录在磁带上设问:用于信息的磁记录的产品还有哪些?前几天,你们的英语老师问我,她的英语磁带被姜百兆同学无意中破坏的无法播放了,请问姜百兆同学,你是怎么不小心弄的?为何磁带无法播放了?对我们以后使用磁信息记录产品时有什么启发?三、小结:谈一谈,通过这节课,你有哪些收获?四、练习:1、如图当开关S闭合后,要使电磁铁磁性增强可采用的方法是( )A滑片P向左移动 B 滑片P向右移动C减少线圈的匝数 D增加通电的时间2. 你知道下列用电器中没有用到电磁铁的是 ( )A. 电铃 B. 微波炉.C. 电磁起重机 D . 电磁继电器3、如图是一种火警报警器原理图。正常工作时,L1灯亮,电铃 (填响或不响);当发生火警时,L2灯亮,电铃 ,从而达到报警的目的。试说明这种火警报警器的工作原理。 板书设计: 第三节 电磁铁的应用铁芯1、 电磁铁:螺线管2、优点:磁性可控 强弱可调 极性可变3、 应用:电铃 电磁继电器 电磁选矿机 电磁起重机等五、作业:课后任务:继续寻找生活中的电磁铁的应用实例

电磁起重机应用了什么能转化成什么能的原理?

他是将电能转化为电磁能。

电磁起重机应用什么原理搬运废钢铁?说说电磁起重机工作时能量转化过程。

利用电磁铁通电时有磁性,断电时没有磁性的原理工作的。它将电能转化成机械能。

硅油最主要的应用领域有哪些?

硅油具有各种优异的特性,因此在工农业生产各部门,国防工业,科学研究及医疗卫生等部门,都得了极其广泛的应用。它广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。在机电工业中的应用:二甲基硅油广泛用在电机、电器、电子仪表上作为耐温、耐电弧电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质、目前还用做变压器、电容器、电视机的扫描变压器的浸渍剂等。在各种精密机械、仪器及仪表中,用作液体防震、阻尼材料。二甲基硅油的消震性能受温度影响小,多用于具有强烈机械震动及环境温度变化大的场合下,使用的仪表如:飞机、汽车的仪表中。用于防震、阻尼、稳定仪表读数,还可作为液体弹簧,且于飞机的着陆装置中。

硅油的应用范围有哪些?

硅油的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军jun事技术部门,的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围已扩大到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等等。硅油及其衍生物的主要应用为:脱膜剂、减震油、介电油、液压油、热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂、表面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂。硅橡胶分为室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶。前者主要应用于:密封剂、粘合剂、保形涂料、垫片、泡沫橡胶、模压部件、封装材料、电气绝缘、玻璃装配、医疗植入物、外科手术辅助材料、制模材料;后者主要应用于:管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材料、模压部件、压花辊筒、汽车点火一般所说的硅油指的是在室温下为液态的线型聚硅氧烷,是一大类产品的统称。从化学上来说,大部分硅油的结构式主要是如下图Ⅰ和Ⅱ所示,其中常见的R基团有氢、甲基、乙基、苯基和氯苯基等。R基团的不同会直接影响硅油的性能和其使用的范围。硅油的种类有很多种,下面以润滑剂为主说明硅油的一些常见用途,也顺便说一些其它方面的应用。硅油作为润滑液体二甲基硅油和低苯基硅油对橡胶和塑料润滑性好,有良好的低温性和化学惰性,可用于塑料齿轮、塑料轴承、密封圈橡胶、冷藏设备的阀门、仪器仪表的润滑等;中苯基硅油可用于较高温度的滚动轴承、钟表、小型精密仪器的润滑;高苯基硅油可用于高温并且较稳定的场所,如传送带、锁紧销和锅炉门等的润滑。

二八法则在管理中的应用如何?

帕雷托曾提出,在意大利80%的财富为20%的人所拥有,并且这种经济趋势存在普遍性。后来人们发现,在社会中有许多事情的发展,都迈向了这一轨道。世界上有很多专家正在运用这一原理来研究、解释相关的课题。例如,这个原理经过多年的演化,已变成当今管理学界所熟知的“80/20原理”,即百分之八十的价值是来自百分之二十的因子,其余的百分之二十的价值则来自百分之八十的因子。帕雷托原理是指世界上充满了不平衡性,比如20%的人口拥有80%的财富,20%的员工创造了80%的价值,80%的收入来自20%的商品,80%的利润来自20%的顾客,等等。这种不平衡关系也可以称为二八法则。该法则认为,资源总会自我调整,以求将工作量减到最少。抓好起主要作用的20%的问题,其他80%的问题就迎刃而解了。所以,在工作中要学会抓住关键的少数,要用20%的精力付出获取80%的回报。因此,这种法则又叫省力法则。巴雷特法则、80-20法则、帕累托效应、80/20原理、最省力法则、不平衡原则、帕累托法则、二八定律、重点法则,是由意大利经济学家和社会学家帕雷托发现的,最初只限定于经济学领域,后来这一法则也被推广到社会生活的各个领域,且深为人们所认同。帕累托法则是指在任何大系统中,约80%的结果是由该系统中约20%的变量产生的。例如,在企业中,通常80%的利润来自于20%的项目或重要客户;经济学家认为,20%的人掌握着80%的财富;心理学家认为,20%的人身上集中了80%的智慧等。具体到时间管理领域是指大约20%的重要项目能带来整个工作成果的80%,并且在很多情况下,工作的头20%时间会带来所有效益的80%。帕累托法则对我们的启示是:大智有所不虑,大巧有所不为。工作中应避免将时间花在琐碎的多数问题上,因为就算你花了80%的时间,你也只能取得20%的成效,出色地完成无关紧要的工作是最浪费时间的。你应该将时间花于重要的少数问题上,因为掌握了这些重要的少数问题,你只花20%的时间,即可取得80%的成效。工作中我们要学会“不钓小鱼钓鲸鱼”,如果你抓了100条小鱼,你所拥有的不过是满满一桶鱼,但如果你抓住了一条鲸鱼,你就不枉此行了。

如何将二八原理应用到工作中

我们知道,二八原理在很多地方都是影响深远的。 但如何才能更好地将二八原理应用到我们的工作? 在《二八定律:用更少获得更多的秘密》一书中,作者提醒我们: 先假设在投入与产出,有失衡关系。无需收集和分析数据,只需要对数据进行估算。 努力找出,工作中那些很少数的关键事物,并且忽略大量不重要的事情。 常问自己:是什么,导致20%的原因产生了80%的结果?为什么,跟次要的大多数相比,要做这些少数重要的投入?如何做,关键少数的投入?在哪儿,出现了问题? 要注意的是:要用二八原理进行思考和行动。 第一,要有创造性思考。想想,是否有捷径?想好自己要做什么工作?只做自己擅长的事,并自得其乐。如果有机会,考虑自己做老板。 第二,聚焦于最关键的20%改变自己的行为。不要平均地付出,选择有足够大产出的部分进行投入。将一件事做精、做到极致,不用多。 第三,培养自己透过现象看事物本质的能力。减少工作量,找到有限的几个有价值的目标,不用追求所有可能出现的机会。找专业的人帮助自己。尽可能找人帮忙,即使花钱也是值得的,不用每件事都自己做。 重要的是要明白,想找到答案关键少数,实现用更小的投入,得到更多的产出,需要一段不短的时间。要积极尝试,才能从二八原理中得益。

二八原理应用于项目管理

项目管理中,一个团队合作做一个项目,那不是自上而下的领导和指挥,但需要让团队成员清楚知道要做什么。 在《二八原理》一书中,作者说,当项目需要创新和临时安排时,项目经理就需要将所有团队成员集中在少数真正重要的事情上。 为了有更大的价值,项目管理人员要做的是: 第一,简化目标。 要知道任何项目80%的价值,来自20%的相关活动;因此,先简化项目目标,再执行,这样能轻装出发! 第二,定出不可能完成的任务进度表后,团队会专注于真正有高价值的任务。 确定并执行20%的需求,以实现80%的利益。面对超难度的目标,有绝地求生的感觉,就有可能激发出创造性的解决方案。 比如,要在4个星期内提供产品模型、在3个月内上线试运行。团队就会运用二八定律,选出要做的20%。这样做的关键是,要将风险设定在可控的范围内。 第三,先计后战。 一个项目的时间周期越短,就越应留出更多的时间进行详细的规划和思考。不少管理得很好、能让客户和顾问都满意、浪费时间最少、利润率最高的项目,都是规划时间长,但执行时间短的项目。 在计划阶段,写下要解决的所有关键问题。若问题超过7个,就要把重要性最低的问题去掉。然后假设这些问题的可能答案,即使这些问题纯属预测,也要尽最大的努力去猜测。并找出需要收集哪些信息,或需要完成哪些过程,来验证答案的正确性。 确定好团队分工,在项目运行一段较短时间之后,再根据新掌握的知识和与之前猜测的不同之处,进行调整。

二八定律原理意义和应用

一、二八定律的原理二八定律是一种经济学理论,它指出,在一个经济体中,有20%的人拥有80%的财富,而剩余的80%的人只拥有20%的财富。这种现象被称为“二八定律”,也被称为“Pareto原理”,是由意大利经济学家Vilfredo Pareto提出的。二八定律的原理是,在一个经济体中,有一小部分人拥有大部分的财富,而大部分人只拥有少部分的财富。这种现象可以解释为,在一个经济体中,有一小部分人拥有更多的资源,而大部分人只拥有更少的资源。二、二八定律的意义二八定律的意义在于,它提醒我们,在一个经济体中,财富的分配是不平衡的,有一小部分人拥有大部分的财富,而大部分人只拥有少部分的财富。这种不平衡的财富分配会导致社会的不公平,因此,政府应该采取措施来缓解这种不平衡的财富分配。三、二八定律的应用二八定律的应用主要是在经济学和市场营销领域。在经济学领域,二八定律可以用来分析经济体中财富的分配情况,以及政府应该采取什么样的政策来缓解财富分配的不平衡。在市场营销领域,二八定律可以用来分析市场中的消费者群体,以及如何吸引消费者群体中的20%的重要客户。此外,二八定律还可以用来分析企业的收入分配情况,以及如何合理分配企业的收入。四、二八定律的优势二八定律的优势在于,它可以帮助我们更好地理解经济体中财富的分配情况,以及政府应该采取什么样的政策来缓解财富分配的不平衡。此外,二八定律还可以帮助我们更好地理解市场中的消费者群体,以及如何吸引消费者群体中的20%的重要客户。五、二八定律的缺点二八定律的缺点在于,它只能提供一种经济学理论,而不能提供具体的解决方案。此外,二八定律也不能解释为什么有一小部分人拥有大部分的财富,而大部分人只拥有少部分的财富。六、二八定律的未来二八定律的未来发展前景非常广阔。在经济学领域,二八定律可以用来研究经济体中财富的分配情况,以及政府应该采取什么样的政策来缓解财富分配的不平衡。此外,二八定律还可以用来研究市场中的消费者群体,以及如何吸引消费者群体中的20%的重要客户。因此,二八定律有望在未来发挥更大的作用,为经济学和市场营销领域提供更多的理论支持和实践指导。二八定律是一种经济学理论,它指出,在一个经济体中,有20%的人拥有80%的财富,而剩余的80%的人只拥有20%的财富。二八定律的原理是,在一个经济体中,有一小部分人拥有更多的资源,而大部分人只拥有更少的资源。二八定律的意义在于,它提醒我们,在一个经济体中,财富的分配是不平衡的,有一小部分人拥有大部分的财富,而大部分人只拥有少部分的财富。二八定律的应用主要是在经济学和市场营销领域,它可以帮助我们更好地理解经济体中财富的分配情况,以及市场中的消费者群体,以及如何吸引消费者群体中的20%的重要客户。二八定律的未来发展前景非常广阔,它有望在未来发挥更大的作用,为经济学和市场营销领域提供更多的理论支持和实践指导。

如何应用生态学原理控制或减缓因生境破碎化而造成的生物多样性下降的趋势

对于退化生态系统,首要的原则应该是采取终止或者减缓干扰的因素,促进生态系统自然恢复即可;其次,可以采取人工手段,人为恢复当地优势植物,比如通过撒种子等措施;最后,退化生态系统恢复,是一个演替过程,需要较长的时间才能恢复到当地自然生态系统格局。 至于生物多样性保护的原则,最重要的原则是维持当地生态系统的稳定性,在这个基础上的生物多样性,才能成为合理的多样性,单纯追求多样性数量,比不一定表面这种系统是稳定的或者合理的。

PLC在组合机床控制中的应用论文

  PLC在组合机床控制中的应用  一.可编程控制器的定义  可编程控制器,简称PLC(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义:“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。”  二.PLC的特点  1 可靠性高,抗干扰能力强  高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。例如三菱公司生产的F系列PLC平均无故障时间高达30万小时。一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统具有极高的可靠性也就不奇怪了。  2 配套齐全,功能完善,适用性强  PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品。可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,现代PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。近年来PLC的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。  3 易学易用,深受工程技术人员欢迎  PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,只用PLC的少量开关量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能。为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人使用计算机从事工业控制打开了方便之门。  4 系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造  PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。更重要的是使同一设备经过改变程序改变生产过程成为可能。这很适合多品种、小批量的生产场合。  5 体积小,重量轻,能耗低  以超小型PLC为例,新近出产的品种底部尺寸小于100mm,重量小于150g,功耗仅数瓦。由于体积小很容易装入机械内部,是实现机电一体化的理想控制设备。  三.在组合机床自动线中,一般根据不同的加工精度要求设置三种滑台  目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为如下几类。  1 开关量的逻辑控制  这是PLC最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。  2 模拟量控制  在工业生产过程当中,有许多连续变化的量,如温度、压力、流量、液位和速度等都是模拟量。为了使可编程控制器处理模拟量,必须实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的A/D转换及D/A转换。PLC厂家都生产配套的A/D和D/A转换模块,使可编程控制器用于模拟量控制。  3 运动控制  PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说,早期直接用于开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构,现在一般使用专用的运动控制模块。如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。世界上各主要PLC厂家的产品几乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。  4 过程控制  过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机,PLC能编制各种各样的控制算法程序,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型PLC都有PID模块,目前许多小型PLC也具有此功能模块。PID处理一般是运行专用的PID子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。  5 数据处理  现代PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较,完成一定的控制操作,也可以利用通信功能传送到别的智能装置,或将它们打印制表。数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;也可用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。  6 通信及联网  PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。随着计算机控制的发展,工厂自动化网络发展得很快,各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。新近生产的PLC都具有通信接口,通信非常方便。  7 PLC控制的数控滑台结构  一般组合机床自动线中的数控滑台采用步进电机驱动的开环伺服机构。采用PLC控制的数控滑台由可编程控制器、环行脉冲分配器、步进电机驱动器、步进电机和伺服传动机构等部分组成,  伺服传动机构中的齿轮Z1、Z2应该采取消隙措施,避免产生反向死区或使加工精度下降;而丝杠传动副则应该根据该单元的加工精度要求,确定是否选用滚珠丝杠副。采用滚珠丝杠副,具有传动效率高、系统刚度好、传动精度高、使用寿命长的优点,但成本较高且不能自锁。  8 控制系统的软件结构  软件结构根据控制要求而设计,主要划分为五大模块:即步进电机控制模块、定位控制模块、数据拨盘输入及数据传输模块、数码输出显示模块、元件故障的自动检测与报警模块。  由于整个软件结构较为庞大,脉冲控制器产生0.1秒的控制脉冲,使移位寄存器移位,提供六拍时序脉冲,通过三相六拍环形分配器使三个输出继电器Y430、Y431、Y432按照单双六拍的通电方式控制步进电机。为实现定位控制,采用不同的计数器分别控制粗定位行程和精定位行程,计数器的设定值依据行程而定。例如,设刀具或工作台欲从A点移至C点,已知AC=200mm,把AC划分为AB与BC两段,AB=196mm,BC=4mm,AB段为粗定位行程,采用0.1mm/步的脉冲当量快速移动,利用了6位计数器(C660/C661),而BC段为精定位行程,采用0.01mm/步的脉冲当量精确定位,利用了3位计数器C460,在粗定位结束进入精定位的同时,PLC自动接通电磁离合器输出点Y433以实现变速机构的更换。  9 PLC控制系统的接地方法  (1)由于PLC机柜和操作台、配电柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如腐蚀、绝缘破损等)而有可能带危险电压,所以应该进行保护接地,低于36V供电的设备,无特殊要求可不做接地保护。  (2)PLC控制系统中的基准电位是各回路工作的参考电位,基准电位的连接线称为系统地,通常是控制回路直流电源的零伏导线,系统接地的方式有浮地方式、直接接地方式和电容接地方式。  (3)为防止静电感应和磁场感应而设置的屏蔽接地端子应做屏蔽接地。其中信号回路接地和屏蔽接地又通称为工作接地。  一般以上接地方法的控制原则是:保护地和工作地不能混用,这是由于在每一段电源保护地线的两点间会有数毫伏,甚至几伏的电位差,这对低电平信号电路来说是一个非常严重的干扰。屏蔽地,当信号电路是单点接地时,低频电缆的屏蔽层也应单点接地,如果电缆的屏蔽层接地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。  本系统采用的接地电阻都需要在规定的范围内,对于PLC组成的控制系统一般应小于4Ω,而且要有足够的机械强度,事前都需要进行防腐处理。PLC组成的控制系统进行单独设置接地系统,也可以利用现场条件进行“等电位联结”进行接地设计。  10 PLC控制梯形图:  梯形图是通过连线把PLC指令的梯形图符号连接在一起的连通图,用以表达所使用的PLC指令及其前后顺序,它与电气原理图很相似。它的连线有两种:一为母线,另一为内部横竖线。内部横竖线把一个个梯形图符号指令连成一个指令组,这个指令组一般总是从装载(LD)指令开始,必要时再继以若干个输入指令(含LD指令),以建立逻辑条件。最后为输出类指令,实现输出控制,或为数据控制、流程控制、通讯处理、监控工作等指令,以进行相应的工作。母线是用来连接指令组的。下图是三菱公司的FX2N系列产品的最简单的梯形图例:  它有两组,第一组用以实现启动、停止控制。第二组仅一个END指令,用以 结束程序。  11 梯形图与助记符的对应关系:  助记符指令与梯形图指令有严格的对应关系,而梯形图的连线又可把指令的顺序予以体现。一般讲,其顺序为:先输入,后输出(含其他处理);先上,后下;先左,后右。有了梯形图就可将其翻译成助记符程序。上图的助记符程序为:  地址 指令 变量  0000 LD X000  0001 OR X010  0002 AND NOT X001  0003 OUT Y000  0004 END  反之根据助记符,也可画出与其对应的梯形图。  12 梯形图与电气原理图的关系:  如果仅考虑逻辑控制,梯形图与电气原理图也可建立起一定的对应关系。如梯形图的输出(OUT)指令,对应于继电器的线圈,而输入指令(如LD,AND,OR)对应于接点,互锁指令(IL、ILC)可看成总开关,等等。这样,原有的继电控制逻辑,经转换即可变成梯形图,再进一步转换,即可变成语句表程序。  有了这个对应关系,用PLC程序代表继电逻辑是很容易的。这也是PLC技术对传统继电控制技术的继承。  四、数控滑台的PLC控制方法  数控滑台的控制因素主要有三个:  1 行程控制  一般液压滑台和机械滑台的行程控制是利用位置或压力传感器(行程开关/死挡铁)来实现;而数控滑台的行程则采用数字控制来实现。由数控滑台的结构可知,滑台的行程正比于步进电机的总转角,因此只要控制步进电机的总转角即可。由步进电机的工作原理和特性可知步进电机的总转角正比于所输入的控制脉冲个数;因此可以根据伺服机构的位移量确定PLC输出的脉冲个数:  n= DL/d (1)  式中 DL——伺服机构的位移量(mm)  d ——伺服机构的脉冲当量(mm/脉冲)  2 进给速度控制  伺服机构的进给速度取决于步进电机的转速,而步进电机的转速取决于输入的脉冲频率;因此可以根据该工序要求的进给速度,确定其PLC输出的脉冲频率:  f=Vf/60d (Hz) (2)  式中 Vf——伺服机构的进给速度(mm/min)  3 进给方向控制  进给方向控制即步进电机的转向控制。步进电机的转向可以通过改变步进电机各绕组的通电顺序来改变其转向;如三相步进电机通电顺序为A-AB-B-BC-C-CA-A…时步进电机正转;当绕组按A-AC-C-CB-B-BA-A…顺序通电时步进电机反转。因此可以通过PLC输出的方向控制信号改变硬件环行分配器的输出顺序来实现,或经编程改变输出脉冲的顺序来改变步进电机绕组的通电顺序实现。  五.PLC的国内外状况  世界上公认的第一台PLC是1969年美国数字设备公司(DEC)研制的。限于当时的元器件条件及计算机发展水平,早期的PLC主要由分立元件和中小规模集成电路组成,可以完成简单的逻辑控制及定时、计数功能。20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程控制器,使PLC增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。为了方便熟悉继电器、接触器系统的工程技术人员使用,可编程控制器采用和继电器电路图类似的梯形图作为主要编程语言,并将参加运算及处理的计算机存储元件都以继电器命名。此时的PLC为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。  20世纪70年代中末期,可编程控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。20世纪80年代初,可编程控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。这个时期可编程控制器发展的特点是大规模、高速度、高性能、产品系列化。这个阶段的另一个特点是世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。  20世纪末期,可编程控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。从控制规模上来说,这个时期发展了大型机和超小型机;从控制能力上来说,诞生了各种各样的特殊功能单元,用于压力、温度、转速、位移等各式各样的控制场合;从产品的配套能力来说,生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程控制器的工业控制设备的配套更加容易。目前,可编程控制器在机械制造、石油化工、冶金钢铁、汽车、轻工业等领域的应用都得到了长足的发展。  我国可编程控制器的引进、应用、研制、生产是伴随着改革开放开始的。最初是在引进设备中大量使用了可编程控制器。接下来在各种企业的生产设备及产品中不断扩大了PLC的应用。目前,我国自己已可以生产中小型可编程控制器。上海东屋电气有限公司生产的CF系列、杭州机床电器厂生产的DKK及D系列、大连组合机床研究所生产的S系列、苏州电子计算机厂生产的YZ系列等多种产品已具备了一定的规模并在工业产品中获得了应用。此外,无锡华光公司、上海乡岛公司等中外合资企业也是我国比较著名的PLC生产厂家。可以预期,随着我国现代化进程的深入,PLC在我国将有更广阔的应用天地。  六.PLC未来展望  21世纪,PLC会有更大的发展。从技术上看,计算机技术的新成果会更多地应用于可编程控制器的设计和制造上,会有运算速度更快、存储容量更大、智能更强的品种出现;从产品规模上看,会进一步向超小型及超大型方向发展;从产品的配套性上看,产品的品种会更丰富、规格更齐全,完美的人机界面、完备的通信设备会更好地适应各种工业控制场合的需求;从市场上看,各国各自生产多品种产品的情况会随着国际竞争的加剧而打破,会出现少数几个品牌垄断国际市场的局面,会出现国际通用的编程语言;从网络的发展情况来看,可编程控制器和其它工业控制计算机组网构成大型的控制系统是可编程控制器技术的发展方向。目前的计算机集散控制系统DCS(Distributed Control System)中已有大量的可编程控制器应用。伴随着计算机网络的发展,可编程控制器作为自动化控制网络和国际通用网络的重要组成部分,将在工业及工业以外的众多领域发挥越来越大的作用。  参考 文 献

电气控制与PLC应用技术的机工版高职教材2(西门子)

书 名:电气控制与PLC应用技术(西门子PLC)(理实一体化项目教程)层 次:高职高专配 套:电子课件作 者:周忠出版社: 机械工业出版社出版时间:2013-07-25ISBN:978-7-111-42375-1开本: 16开定价:¥42.0内容简介本书为模块化、项目式教学的特色教材,本书体现了高职高专教育的特点,以职业能力培养为核心,注重实践能力的培养,全书分为两部分、八个模块共22个适合实训和教学做一体化的典型工作项目组成,第一部分为电气控制,通过两个模块系统地阐述了常用低压电器元件的功能、结构及使用,电气原理图的绘制原则和识图方法,三相异步电机、典型机床的电气控制线路的设计、安装、接线、调试、维修和运行。第二部分是PLC应用,该部分以国内广泛使用的德国西门子S7-200系列PLC为对象,通过6个模块系统阐述了S7-200 PLC的结构组成、工作原理、内部元器件,同时还讲解了编程软件STEP7-Micro/WIN的使用、仿真软件的使用、顺序功能图、功能指令、模拟量PLC通讯及PLC控制系统的设计安装与调试。本书适合高职高专电气自动化、应用电子、机电一体化及相近专业的通用教材,也可供工程技术人员参考。本书力求设计实例丰富,可读性、实用性强,并提供免费的电子教学课件及习题参考答案,以方便教学。目录模块1常用低压电器的认识、测试及  安装1  1 1知识链接1  1 1 1低压电器的分类与作用1  1 1 2接触器5  1 1 3继电器9  1 1 4刀开关与低压断路器18  1 1 5熔断器22  1 1 6主令电器24  1 2实训项目常用低压电器的  认识、拆装及测试30  思考练习题33  模块2常用电气控制系统的设计、  安装和调试35  2 1知识链接35  2 1 1电气控制系统图概述35  2 1 2电气控制系统图的绘制37  2 1 3电气原理图的识读40  2 1 4几种典型的电气控制系统41  2 1 5电气控制系统的设计54  2 2实训项目64  2 2 1项目1三相异步电动机  点动控制和自锁控制64  2 2 2项目2三相异步电动机的  正、反转控制66  2 2 3项目3工作台自动往返  循环控制68  2 2 4项目4三相异步电动机  △减压起动控制70  2 2 5项目5CA6140型普通车床电  气控制系统分析、调试与  维修72  2 2 6项目6Z3050型摇臂钻床电气  控制系统分析、调试与  维修76  2 2 7项目7X62W型万能铣床电气  控制系统分析、调试与维修81  2 2 8项目8M7120型平面磨床电气  控制系统分析、调试与维修86  思考练习题93  模块3PLC的认识和初步应用94  3 1知识链接94  3 1 1可编程序控制器的产生、发展  及定义94  3 1 2PLC的特点与应用领域95  3 1 3PLC的分类97  3 1 4可编程序控制器的构成及工作  原理99  3 1 5初识S7 200 PLC102  3 1 6CPU模块的技术指标及接线104  3 1 7S7 200扩展模块的技术指标及  接线106  3 1 8S7 200供电和接线112  3 1 9可编程序控制器的软件113  3 1 10可编程序控制器的工作方式116  3 1 11PLC的性能指标118  3 1 12PLC的发展趋势119  3 1 13S7 200系列PLC数据存储区  及元件功能120  3 1 14STEP7 Micro/WIN4 0编程软  件的使用123  3 1 15S7 200仿真软件简介140  3 2实训项目147  3 2 1项目1电动机正反转的PLC  控制147  3 2 2项目2工作台的自动往返PLC  控制151  3 2 3项目3密码锁的PLC控制154  思考练习题156  模块4PLC控制系统基本指令  的编程和应用159  4 1知识链接159  4 1 1梯形图绘制规则159  4 1 2S7 200 PLC的指令系统161  4 1 3典型基本梯形图的经验设计  方法171  4 1 4定时器的扩展应用175  4 2实训项目179  4 2 1项目1传送带顺序起停PLC  控制系统的设计179  4 2 2项目2液体混合装置的PLC  控制系统的设计183  4 2 3项目3十字路口交通灯的PLC  控制系统的设计185  思考练习题187  模块5PLC控制系统顺序控制设  计法的编程和应用190  5 1知识链接190  5 1 1顺序控制设计法概述190  5 1 2顺序控制设计法的设计步骤191  5 1 3顺序功能图的绘制192  5 1 4顺序控制设计法中梯形图的  编程方式194  5 2实训项目203  5 2 1项目1自动送料装车控制  系统的设计203  5 2 2项目2大小球分拣控制  系统的设计206  5 2 3项目3全自动洗衣机PLC控制  系统的设计208  5 2 4项目4机械手PLC控制系统  的设计212  思考练习题220  模块6PLC控制系统功能指令的  编程和应用222  6 1知识链接222  6 1 1数据传送指令222  6 1 2字节交换、字节立即读写  指令224  6 1 3移位指令及其应用举例225  6 1 4数据转换指令228  6 1 5算术运算指令234  6 1 6逻辑运算指令238  6 1 7递增、递减指令240  6 1 8表功能指令241  6 1 9比较指令245  6 2实训项目247  6 2 1项目1模拟喷泉的控制系统的  设计247  6 2 2项目2智能停车场显示系统的  控制250  思考练习题253  模块7PLC控制系统特殊功能指令的  编程和应用255  7 1知识链接255  7 1 1立即类指令255  7 1 2中断指令256  7 1 3高速计数器与高速脉冲输出261  7 1 4高速计数器的工作模式261  7 1 5高速脉冲输出267  7 1 6PID控制277  7 1 7PID控制功能的应用279  7 1 8时钟指令280  7 2实训项目基于PLC和变频器的  恒压供水系统的设计283  思考练习题298  模块8PLC的通信及综合应用299  8 1知识链接299  8 1 1S7 200系列PLC的自由端口  通信299  8 1 2S7 200系列PLC的网络通信305  8 1 3PLC与变频器之间的通信310  8 2实训项目317  8 2 1项目1两台PLC的主从通信  系统的设计317  8 2 2项目2基于USS协议的PLC与  变频器的通信325  思考练习题328  附录329  附录AS7 200系列PLC 相关  参数329  附录BS7 200特殊内存(SM)位334  参考文献346

pof收缩膜的应用前景

POF热收缩包装薄膜用途十分广泛,市场广阔,并具有环保无毒的优点,因此受到世界发达国家的广泛重视,已基本取代PVC热收缩包装膜成为热收缩包装材料中的主流产品。我国该系列产品的生产始于二十世纪九十年代中期,目前国内已有十余条生产线,全部为引进设备,总生产能力约为2万吨。由于我国包装技术与国际发达国家存在一定差距,三层共挤系列热收缩包装膜在国内应用尚处在初步阶段,应用范围还较窄,仅限于饮料、音像制品、方便食品及少量日化产品少数领域,年需求量约2?5~3万吨。PVC热收缩膜还占据着相当大的热收缩包装市场,开发潜力巨大。随着我国加入WTO后与国际市场的接轨,大量出口商品对包装要求的逐步提高,以及国内超市的迅速发展,对三层共挤热收缩包装薄膜的应用量将迅速增长,可以预见,三层共挤系列热收缩膜的市场前景是非常广阔的。

为什么要选择财务杠杆原理以及在企业管理中的应用这个标题?

财务杠杆原理在企业管理中应用意义及路径分析

物理学原理在工程技术中的应用有哪些

  物理原理在工程技术的应用:  力学、热学、电磁学、光学、相对论、原子物理、半导体物理、凝聚态物理等知识及其在工程技术中的应用。物理知识在现代高新技术中的应用。  力学原理与工程技术、流体力学与流体机械、机械波与声学技术、热能与动力、电磁理论与电磁技术、电磁波与无线电技术、半导体物理与微电子技术、传统光学技术、现代光学技术、物理效应与传感技术、真空技术及其应用、能源技术、现代测试技术、高能物理与加速器、新型功能材料。

定向爆破的原理(铝热反应的应用)

铝热剂:铝+金属氧化物。这个反应是放热反应,就是利用这点做定向暴破

如何应用确界原理证明戴德金原理

慢病毒的应用

慢病毒也被广泛地应用于表达RNAi的研究中。由于有些类型细胞脂质体转染效果差,转移到细胞内的siRNA半衰期短,体外合成siRNA对基因表达的抑制作用通常是短暂的,因而使其应用受到较大的限制。采用事先在体外构建能够表达siRNA的载体,然后转移到细胞内转录siRNA的策略,不但使脂质体有效转染的细胞种类增加,而且对基因表达抑制效果也不逊色于体外合成siRNA,在长期稳定表达载体的细胞中,甚至可以发挥长期阻断基因表达的作用。在所构建的siRNA

RNAi技术在分子生物学领域的应用前景和存在的问题

a a a a a a

干扰RNA的作用机制与应用前景是什么

就是所谓的小RNA了,它与mRNA形成双链造成mRNA无法翻译出蛋白。目前是研究的热点,主要使用它来大量或抑制某个基因的表达。

软水机和净水机有何不同,各自的应用如何?

软水机:就是把水中的钙镁等硬度离子除去,使水达到软化的效果的一种设备它不用更换滤芯,可对全家的所有用水进行软化,软水机主要用于生活用水,有效的去除水碱让您无水垢之忧净水机:就是去除自来水中的有害物质,把自来水净化为可直接饮用的水处理设备。主要用于饮用水,用来去除自来水中的杂质铁锈重金属细菌等。

英文应用文写作万能步骤

  单词都没记住又要写作文,鸭梨山大啊!不要怕!我教你一个应用文写作万能步骤,万试万灵!   一、英文提纲式作文写作步骤和技巧:   1?写好提纲式作文的关键是认真审题和分析所给的提纲,认清题目和提纲之间的关系,然后确定文章的主题、内容以及文体。   2?每一个提纲可以作为文章的一个段落层次,段落的展开围绕提纲的中心和内容,不能偏离,也不能任意增减。   3?提纲只是对文章的提示和概括,不是主题句。这需要根据提纲的性质,写出完整的、体现提纲主旨的句子,使之成为主题句。然后围绕主题句进行扩展。   4?收集材料支持主题句。材料可以是事实、例证、亲身经历、名人名言、谚语警句等。应当注意的是,所选材料要与文章的主题相符,即要扣题。同时要具有典型性,能充分说明问题。在有多个例证的段落中,还要注意各个例证之间的连贯性。   二、英文提纲式作文的审题和构思:   根据下题写一篇不少于100词的作文:   My View on Job-hopping   1)有些人喜欢始终从事一种工作,因为   2)有些人喜欢经常换工作,因为   3)我的看法   显而易见,这是一道提纲式的作文题。可以通过以下审题和构思过程完成这篇作文:?   1.分析题目和提纲可知,应该写一篇说明文,当然其中可以夹有议论。要写出不换工作和换工作的原因,然后给出自己的看法,重点是原因和看法。   2.根据提纲,文章可分3段,第1段是喜欢从事一种工作的原因;第2段写出喜欢经常换工作的原因;第3段是我的看法。   3.根据以上分析,可以把提纲转换为主题句如下:   Some people tend to stick to their position all the time.   Some people are different.They are in the habit of job-hopping.   I am not in favour of constant job-hopping.   Duang!一篇完美的模范文章就出炉了!   英语提纲式作文参考范文:My View on Job-hopping   Some people tend tostick to their positions all the time, as they think the longer one works in a particular field, the more skillful one willbe at it. Some have been teachers all their lives. (This essay is from manhuadou-kom) Some devote all their energy to scientific research. Such people love their work and turn out to be specialists in their own fields. They are usually high achievers.   Some are different. They are in the habit of job-hopping, for they always purpose what is new and stimulating. They never seem content with their present situations. They like to meetmore people, make more money and new acquaintances, so they hop from job to job.   As far as I am concerned, I am not in favour of constant job-hopping. I believe in a famous proverb, A rolling stone gather no moss. I want to be professionally strong. And I respect those who devote themselves to their affectionate jobs throughout their life.

RNAi的技术有哪些应用?

虽然对RNAi的研究只有短短几年时间,但RNAi技术已经快速被应用于多个领域,目前在植物上主要用于基因功能研究。随着基因组测序技术的快速发展,科学家急需一种新的、快速的方法解读基因的功能和基因的表达机制以及基因之间的相互关系。而RNAi技术已成为解决这些问题的重要手段。与其他方法相比,RNAi技术在基因功能研究上有其独特的优点:①简单易行,容易开展;②与基因敲除(gene:knockout)相比实验周期短,成本低;③与反义技术相比具有高度特异性和高效性;④可进行高通量(high-throughout)基因功能分析。因此,RNAi技术的诸多优点使它很快便被作为研究基因功能的主要方法。在临床应用上,RNAi机制可抑制外源和内源有害基因的表达,如利用RNAi技术把与病毒基因具同源性的siRNA引入感染细胞将会抑制病毒的增殖,这为相关疾病的治疗提供了新的思路。另外,利用RNAi技术还可以高效、特异、快速的抑制细胞内癌基因的表达。可以预测,RNAi技术将会为癌症和病毒疾病治疗带来突破。

课程设计题目 单片机实现交通灯控制 课程设计目的 1、学会单片机应用系统的开发 2、掌握用单片机

报酬代做~~保证通过~

微机原理及应用课程设计--交通信号灯的控制

武科大的吧

比多管原理及应用

原理:毕托管有两根细管。一管孔口正对液流方向,90度转弯后液流的动能转化为势能,液体在管内上升的高度是该处的总水头Z+P/pg+V^2/2g;而另一根管开口方向与液流方向垂直,只感应到液体的压力,液体在管内上升的高度是该处的测压管水头(就是相应于势能的那部分水头)Z+P/pg,两管液面的高差就是该处的流速水头V^2/2g,量出两管液面的高差H,则V^2/2g=H,即 V=(2gH)^(1/2),从而间接地测出该处的流速V。应用:在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门,常用皮托管测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度,经过换算来确定流量,也可测量管道内的水流速度。用毕托管测速和确定流量,有可靠的理论根据,使用方便、准确,是一种经典的广泛的测量方法。此外,它还可用来测量流体的压力。

学ERP原理与应用能干什么?ERP是什么?

制造业都在用“WIMS企业智能管理系统”效果很不错!现在我们公司用的是基础版本,今年想升级智能版。目前他们正在提供免费试用,可以试试!

医学上的B超的应用原理是什么?

利用超声波的物理特性进行诊断和治疗。其实就是向人体发射超声波,同时接受体内脏器的反射波,将所携信息反映在屏幕上。 更细的解释:超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物理特性。应用不同类型的超声诊断仪,采用各种扫查方法,接收这些反射、散射信号,显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、临床医学,观察、分析、总结不同的反射规律,而对病变部位、性质和功能障碍程度作出诊断。 希望帮到你~~

医学上的B超的应用原理是什么?

利用超声波的物理特性进行诊断和治疗。其实就是向人体发射超声波,同时接受体内脏器的反射波,将所携信息反映在屏幕上。更细的解释:超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物理特性。应用不同类型的超声诊断仪,采用各种扫查方法,接收这些反射、散射信号,显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、临床医学,观察、分析、总结不同的反射规律,而对病变部位、性质和功能障碍程度作出诊断。希望帮到你~~

超声波探伤与B超的应用原理有什么不同

超声波探伤的原理是:超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。 B 超成像的基本原理就是:向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机 的处理, 形成了我们今天的B超图像。B超的关键部件就是我们所说的超声探头 (probe),其内部有一组超声换能器,是由一组具有压电效应的特殊晶体制成。这种压电晶体具有特殊的性质,就是在晶体特定方向上加上电压,晶体会发生 形变,反过来当晶体发生形变时,对应方向上就会产生电压,实现了电信号与超声波的转换。

简要回答超声波探伤和 B超 的应用原理的不同

超声探伤和B超的基本原理是一样的,也就是用超声反射来观察内部细节,但是探伤仪是A型,也就是用声波的振幅来表现距离和内部结构,B超是用灰度,也就是明暗对比度的方式显示

热敏电阻特性测量测量及应用

更详细的在<a href=" http://baike.baidu.com/view/284445.htm" target="_blank"> http://baike.baidu.com/view/284445.htm</a>热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为: σ=q(nμn+pμp) 因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理. 热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔. 一、PTC热敏电阻 PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化. 钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料.在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关.钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面.该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化. 钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释. 实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示: RT=RT0expBp(T-T0) 式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数. PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生显著变化.最近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加. PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。 PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.

热敏电阻特性测量测量及应用

更详细的在<a href=" http://baike.baidu.com/view/284445.htm" target="_blank"> http://baike.baidu.com/view/284445.htm</a>热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为: σ=q(nμn+pμp) 因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理. 热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔. 一、PTC热敏电阻 PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化. 钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料.在钛酸钡材料中加入微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度附近,电阻率陡增几个数量级,产生PTC效应,此效应与BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度附近材料的相变有关.钛酸钡半导瓷是一种多晶材料,晶粒之间存在着晶粒间界面.该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发生变化,从而电阻急剧变化. 钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界).对于导电电子来说,晶粒间界面相当于一个势垒.当温度低时,由于钛酸钡内电场的作用,导致电子极容易越过势垒,则电阻值较小.当温度升高到居里点温度(即临界温度)附近时,内电场受到破坏,它不能帮助导电电子越过势垒.这相当于势垒升高,电阻值突然增大,产生PTC效应.钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模型有海望表面势垒模型、丹尼尔斯等人的钡缺位模型和叠加势垒模型,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理解释. 实验表明,在工作温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度特性可近似用实验公式表示: RT=RT0expBp(T-T0) 式中RT、RT0表示温度为T、T0时电阻值,Bp为该种材料的材料常数. PTC效应起源于陶瓷的粒界和粒界间析出相的性质,并随杂质种类、浓度、烧结条件等而产生显著变化.最近,进入实用化的热敏电阻中有利用硅片的硅温度敏感元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质产生的电子散射随温度上升而增加,从而电阻增加. PTC热敏电阻于1950年出现,随后1954年出现了以钛酸钡为主要材料的PTC热敏电阻.PTC热敏电阻在工业上可用作温度的测量与控制,也用于汽车某部位的温度检测与调节,还大量用于民用设备,如控制瞬间开水器的水温、空调器与冷库的温度,利用本身加热作气体分析和风速机等方面.下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热保护方面的应用。 PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”,如图2和3所示.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用.

应用服务供应商的英文缩写是( )。 A.IIS B.ISP C.ICP D.ASP

【答案】:D应用服务供应商,英文名称为Application Service Provider,缩写为ASP。

TOMCAT在webapps/目录下放好web应用包以后,要不要重启服务的?

刷新就可以不用重启。

tomcat怎么配置非webapps文件夹下的应用

在webapp 文件下面直接新建文件,在文件夹里面建一个WEB-INF 里面配置一下web.xml 就行了

[转]Tomcat部署web应用的几种方法

tomcat部署web应用主要有以下几种方式: 1.拷贝你的WAR文件或者你的web应用文件夹(包括该web的所有内容)到$CATALINA_BASE/webapps目录下。 2.为你的web服务建立一个只包括context内容的XML片断文件,并把该文件放到$CATALINA_BASE/webapps目录下。这个 web应用本身可以存储在硬盘上的任何地方。这种context片断提供了一种便利的方法来部署web应用,你不需要编辑server.xml,除非你想 改变缺省的部署特性,安装一个新的web应用时不需要重启动Tomcat。3.同方法2,只是将context片断放在CATALINA_BASEconfCatalinalocalhost目录下.这种方法比方法2要有效,笔者经过多次实验发现方法2不如后面这种方法好用.前者多次出现系统打不开的情况. 4.直接在server.xml中</Host前加上Context片断,使用这种方法时,tomcat会自动在 CATALINA_BASEconfCatalinalocalhost目录下生成一个文件片断.方法同方法3具有同样效果.这种方式需要将 ROOT目录删除才行. 另外,为了让tomcat只运行conf/server.xml中指定的web应用,可以有以下几种办法:实现一: 1)将要部署的WEB应用放在webapps以外的路径, 并在server.xml相应的context中的docBase指定. 2)删除webapps中的所有文件夹, 以及conf/catalina/localhost下所有xml文件. 注: webapps是server.xml中的Host元素的appBase属性的值.实现二: 1) 修改server.xml中Host元素的属性, 添加或修改: deployXML="false" deployOnStartup="false" autoDeploy="false"2) 含义: deployXML="false": 不部署conf/catalina/localhost下的xml相应的WEB应用 deployOnStartup="false" : tomcat启动时, 不部署webapps下的所有web应用 autoDeploy="false": 避免tomcat在扫描改动时, 再次把webapps下的web应用给部署进来

世界历史发展的普遍规律的相互性及其理论上的内在互动关系原理于实践应用分别是什么

jj

线性回归分析的基本原理?举例说明其应用

线性回归分析的基本原理是数据统计原理。线性回归是利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归,大于一个自变量情况的叫做多元回归。线性回归中,数据使用线性预测函数来建模,并且未知的模型参数也是通过数据来估计。这些被叫做线性模型。最常用的线性回归建模是给定x值的y的条件均值是x的仿射函数。线性回归模型是一个中位数或一些其他的给定x的条件下y的条件分布的分位数作为y的线性函数表示。线性回归是回归分析中第一种经过严格研究并在实际应用中广泛使用的类型。这是因为线性依赖于其未知参数的模型比非线性依赖于其未知参数的模型更容易拟合,而且产生的统计特性也更容易确定。线性回归方程公式求法:线性回归方程公式:b=(x1y1+x2y2+...xnyn-nxy)/(x1+x2+...xn-nx)。线性回归方程是利用数理统计中的回归分析,来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法之一。1、用所给样本求出两个相关变量的(算术)平均值:x_=(x1+x2+x3+...+xn)/n;y_=(y1+y2+y3+...+yn)/n。2、分别计算分子和分母:(两个公式任选其一)分子=(x1y1+x2y2+x3y3+...+xnyn)-nx_y_;分母=(x1^2+x2^2+x3^2+...+xn^2)-n*x_^2。3、计算b:b=分子/分母用最小二乘法估计参数b,设服从正态分布,分别求对a、b的偏导数并令这两个数等于零,得方程组解。并且为观测值的样本方差。线性方程称为关于的线性回归方程,称为回归系数,对应的直线称为回归直线。顺便指出,将来还需用到,其中为观测值的样本方差。先求x,y的平均值x,y。再用公式代入求解:b=(x1y1+x2y2+...xnyn-nXY)/(x1+x2+...xn-nX),后把x,y的平均数x,y代入a=y-bx。求出a并代入总的公式y=bx+a得到线性回归方程(X为xi的平均数,y为yi的平均数)

tomcat的webapps目录中是应用部署是文件夹,启动是

启动是加载所有目录下的应用。根据查询博客园显示,Tomcat的Webapps目录是Tomcat默认的应用目录,当服务器启动时,会加载所有这个目录下的应用。所以可以将JSP程序打包成个war包放在目录下,服务器会自动解开这个wa包,并在这个目录下生成一个同名的文件夹。

555集成定时器及其应用

555 的周期可以通过 调节输入电流大小改变的 通过对2,6;7针输入电流的微小调节可是实现输出频率的调节

三d打印技术三d打印技术应用于哪些方面?

1、什么是三d打印2、三D打印机 打印房子的原理3、3D打印技术是如何实现打印的,与普通的打印有何不同?4、三D打印是什么意思 三D打印是什么5、三d打印最早出现的是哪一种技术什么是三d打印3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造。3D打印技术出现在上世纪80年代末至90年代初(也称为快速成型技术),至今也就30年不到的时间。其原理很简单:以3D数字模型文件为输入,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。形象来讲,普通的打印机是将2D图像或图形数字文件通过墨水输出到纸张上;3D打印机则是将实实在在的原材料(比如金属、陶瓷、塑料、砂等)输出为一薄层(物理上具有一定的厚度),然后不断重复一层层叠加起来,最终变成空间实物。因此,3D打印在输出某一分层时,过程与喷墨打印是相似的。就像盖房子,是通过一块一块砖所累积而成,而3D打印的物品是通过原材料的一粒一粒所累积而成。由于3D打印是将材料一层一层堆积而成,因此也称为增材制造工艺。3D打印并不神秘,相对于具有千年的等材制造工艺和具有百年的减材制造工艺,它只是一种制造成型的新工艺,只有30年不到的历史。三D打印机 打印房子的原理3D打印机打印的原理:3D打印机一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。现阶段三维打印机被用来制造产品,逐层打印的方式来构造物体的技术,3D打印机的原理是把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。3D打印机堆叠薄层的形式有多种多样,3D打印机与传统打印机最大的区别在于它使用的“墨水”是实实在在的原材料,堆叠薄层的形式有多种多样,可用于打印的介质种类多样,从繁多的塑料到金属、陶瓷以及橡胶类物质。3D打印机优点:成本低、速度快、精度高、保护环境霍什内维斯称使用该工艺不仅造价便宜、快速建造,而且保护环境。因为它的建设造价和材料大幅度降低。扩展资料:3D打印机(3D Printers)简称(3DP)是一位名为恩里科·迪尼(Enrico Dini)的发明家设计的一种神奇的打印机,不仅可以“打印”一幢完整的建筑,甚至可以在航天飞船中给宇航员打印任何所需的物品的形状。但是3D打印出来的是物体的模型,不能打印出物体的功能。发展简史发展年表3D打印思想起源于19世纪末的美国,并在20世纪80年代得以发展和推广。3D打印是科技融合体模型中最新的高“维度”的体现之一。19世纪末,美国研究出了的照相雕塑和地貌成形技术,随后产生了打印技术的3D打印核心制造思想。20世纪80年代以前,三维打印机数量很少,大多集中在“科学怪人”和电子产品爱好者手中。主要用来打印像珠宝、玩具、工具、厨房用品之类的东西。甚至有汽车专家打印出了汽车零部件,然后根据塑料模型去订制真正市面上买到的零部件。1979年,美国科学家RF Housholder获得类似“快速成型”技术的专利,但没有被商业化。20世纪80年代已有雏形,其学名为“快速成型”。20世纪80年代中期,SLS被在美国得克萨斯州大学奥斯汀分校的卡尔Deckard博士开发出来并获得专利,项目由DARPA赞助的。到20世纪80年代后期,美国科学家发明了一种可打印出三维效果的打印机,并已将其成功推向市场,3D打印技术发展成熟并被广泛应用。普通打印机能打印一些报告等平面纸张资料。而这种最新发明的打印机,它不仅使立体物品的造价降低,且激发了人们的想象力。未来3D打印机的应用将会更加广泛。1995年,麻省理工创造了“三维打印”一词,当时的毕业生Jim Bredt和Tim Anderson修改了喷墨打印机方案,变为把约束溶剂挤压到粉末状的解决方案,而不是把墨水挤压在纸张上的方案。2003年以来三维打印机的销售逐渐扩大,价格也开始下降。研发产品家用3D打印机德国发布了一款迄今为止最高速的纳米级别微型3d打印机——Photonic Professional GT。 这款Photonic Professional GT 3D打印机,能制作纳米级别的微型结构,以最高的分辨率,快速的打印宽度,打印出不超过人类头发直径的三维物体。最小的3D打印机世上最小的3D打印机来自维也纳技术大学,由其化学研究员和机械工程师研制。这款迷你3D打印机只有大装牛奶盒大小,重量约3.3磅(约1.5公斤),造价1200欧元(约1.1万元人民币)。相比于其他的打印技术,这款3D打印机的成本大大降低。研发人员还在对打印机进行材料和技术的进一步实验,希望能够早日面世。最大的3D打印机华中科技大学史玉升科研团队经过十多年努力,实现重大突破,研发出全球最大的“3D打印机”。这一“3D打印机”可加工零件长宽最大尺寸均达到1.2米。从理论上说,只要长宽尺寸小于1.2米的零件(高度无需限制),都可通过这部机器“打印”出来。这项技术将复杂的零件制造变为简单的由下至上的二维叠加,大大降低了设计与制造的复杂度,让一些传统方式无法加工的奇异结构制造变得快捷,一些复杂铸件的生产由传统的3个月缩短到10天左右。大连理工大学参与研发的最大加工尺寸达1.8米的世界最大激光3D打印机进入调试阶段,其采用“轮廓线扫描”的独特技术路线,可以制作大型工业样件及结构复杂的铸造模具。这种基于“轮廓失效”的激光三维打印方法已获得两项国家发明专利。该激光3D打印机只需打印零件每一层的轮廓线,使轮廓线上砂子的覆膜树脂碳化失效,再按照常规方法在180℃加热炉内将打印过的砂子加热固化和后处理剥离,就可以得到原型件或铸模。这种打印方法的加工时间与零件的表面积成正比,大大提升打印效率,打印速度可达到一般3D打印的5—15倍。彩印3D打印机2013年5月上市了这种类型的3D打印机新产品“ProJet x60”系列。ProJet品牌主要有四种造型方法的装置。其余三种均是使用光硬化性树脂的类型,包括用激光硬化光硬化性树脂液面的类型、从喷嘴喷出光硬化性树脂后照射光进行硬化的类型(这种类型的造型材料还可以使用蜡)、向薄膜上的光硬化性树脂照射经过掩模的光的类型。高端机型ProJet 660Pro和ProJet 860Pro可以使用CMYK(青色、洋红、黄色、黑色)4种颜色的粘合剂,实现600万色以上的颜色ProJet 260C和ProJet 460Plus使用CMY三种颜色的粘合剂)。3D打印机器人2013年11月23日,西安电子科技大学展出3D打印机器人,这是一台远程体感控制服务机器人,最主要的功能是照顾老人。很多老人行动不便,有了机器人助手,只要对着摄像头做出手势,机器人就能模仿动作去做家务。参考资料:百度百科-3d打印机3D打印技术是如何实现打印的,与普通的打印有何不同?3D打印技术自20世纪80年代以来逐渐使用以来一直备受关注,至今仍受到很多人的议论。那是什么是3D打印技术呢?能打印出什么样的呢?今天纵维立方小方带大家入手一下!3D打印是目前制造性技术的开创性发明,这项新技术于20世纪80年代在国外崛起。发展并广泛推广。以3D打印技术为基础,根据每个人的想法,可以轻松地将计算机的设计图变成现实。因此,3D打印技术被公认可以促进第三次产业革命的生命力。一度掀起了3D打印的全球热潮。30年来,与3D打印技术一起不断开发和使用,对它的讨论也在继续。那为什么3D打印技术引起了如此多的关注呢?由于从20世纪80年代开始出现3D打印,很多人认为会给制造业带来巨大的变化,所以人们会继续关注它。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),完成)首先,我将简要说明3D打印中的3D是什么。D实际上是我们英语单词Dimension的缩写。它被翻译。其实是空间和维度。3D是三维立体的意思,是一种立体印刷。那和平面印刷有什么区别呢?我们的二维打印实际上是用电脑把照片输给打印机的。打印机实际上使用喷嘴将墨水喷射到纸上。生成二维图像。那就是我们说的传统印刷。3D打印,它实际上展示了三维实体。这就是我们说它简单的区别。但是,3D打印是如何成功的呢?我们说3D打印的成功,首先需要虚拟数字实体模型。该物理模型需要通过专业软件进行分割。将其切成一块,完成建模,我们再用专业软件切片。切片后,切片数据交给打印机,因为这是我们打印机可以识别的数据。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),切片)打印机逐层打印,然后逐层累计。实现我们的印刷成功在这种情况下,将打印物理模型。就像把这块拼在一起一样,这样的旅程就像我们堆砌积木、盖房子、一层一层地往上爬的体验一样。(威廉莎士比亚、哈姆雷特)那么,我们是如何成功地进行3D打印的呢?典型的打印,它是电脑的文字或图像数据、打印机传输、打印机操作打印喷头。在纸上需要的地方实施印刷。逐行完成手稿或画的印刷。这些常见的打印机都是平面打印的。3D打印技术,需要在电脑上制作数字立体3D模型。使用特殊软件对数字模型进行细分。然后将此平面图像数据传送到3D打印机。打印机再次使用实际原料,依次逐层打印堆积和立体的实物。三D打印是什么意思 三D打印是什么1、3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造 ,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 2、3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。三d打印最早出现的是哪一种技术3D打印最早出现三d打印技术的是LOM技术。LOM技术是一种应用广泛三d打印技术,极具发展前景。随着该技术的不断创新完善三d打印技术,已经在产品设计和制造方面发会重要的作用。LOM原理三d打印技术:层压物体制造快速成型技术是一种薄膜材料叠加过程三d打印技术,简称LOM(分层实体制造)。

电脑 里出现 MIR.EXE-应用程序错误 怎么弄。

提示最上边的,*******应用程序错误,那个点点的英文是程序名,到网上搜索一下看看是什么程序,或你在操作什么出现的?找到后卸载重装试试,还是不行,换类似的软件。如果找不出原因来,卸载出事前下载的东西,还原一下系统或重装(有问题请你追问我)。如果是开机出现的是程序的话,看看开机启动中是否有这个选项,如果有将其去掉,如果是系统进程不适用上面的方法。如果是玩某游戏时出现这个提示,换个时间段在玩,重新下载安装,总是不行,就不要玩某些游戏了。

圣维南原理在桥涵工程中都有哪些的应用?

钢管混凝土拱桥钢管开裂事故分析 ANALYSIS FOR CRACKING ACCIDENTS OF CONCRETE- FILIED- STEEL- TUBE ARCH BRIDGE [土木工程学报 China Civil Engineering Journal] 秦荣 , 谢肖礼 , 彭文立 , 李秀梅 , 张建民 钢管混凝土拱桥腹板开裂事故分析 The Analysis of Accident for Great Cracking in steel belly of concrete-filled-tube arch bridge [中国水运(理论版) China Water Transport] 夏小钢 , 张玉萍 , 甘进 , Xia Xiaogang , Zhang Yuping , Gan Jin 大跨度钢管混凝土拱桥吊装过程扣索受力分析 Mechanical Analysis of Supporting Cable of Long-span Concrete-filled Steel Tube Arch Bridge in the Process of Lifting [长沙交通学院学报 Journal of Changsha Communications Universrty] 余钱华 , 赵林岚 , 游兴富 , 彭跃飞 , 曾耀荣 , 吕毅刚 , 袁明 , 彭建新 钢管与钢管混凝土复合拱桥 Hybrid Arch Bridge of Steel Tube and Concrete-filled Steel Tube [桥梁建设 Bridge Construction] LIU Yu-qing , CHEN You-jie , CHEN Bao-ehun , 刘玉擎 , 陈友杰 , 陈宝春 风荷载作用下钢管混凝土拱桥反应几何非线性有限元分析 Analysis of Concrete-filled Steel-tube Arch Bridge Forced by the Wind Load with Nonlinear Finite Element Method [东北林业大学学报 Journal of Northeast Forestry University] 张建民 , 寇素霞 , Zhang Jianmin , Kou Suxia 钢管混凝士拱桥混凝土质量缺陷分析及处理 Analysis and treatment of concrete defects in steel tube-encased concrete arch bridge [铁道建筑技术 Railway Construction Technology] 冯秀云 非线性分析在中承式钢管混凝土拱桥稳定性上的应用 Application of nonlinearity stability analysis in concrete filled steel-tube half-tied through-arch bridge [黑龙江工程学院学报 Journal of Heilongjiang Institute of Technology] 盛可鉴 , 王景波 下承式钢管混凝土系杆拱桥拱肋力学分析 Mechanics Analysis of the Arch Rib of Concrete-filled-steel-tube Tie-Bar Arch Bridge [交通运输工程与信息学报 Journal of Transportation Engineering and Information] 王淑妹 , 钱振东 下承式钢管混凝土系杆拱桥拱肋力学分析 Mechanics Analysis of the Arch Rib of Concrete-filled-steel-tube Tie-Bar Arch Bridge [交通运输工程与信息学报 Journal of Transportation Engineering and Information] 王淑妹 , 钱振东 钢管-钢管混凝土复合拱桥动力特性分析 Analysis of dynamic characteristics for hybrid arch bridge of steel tube and concrete filled steel tube [地震工程与工程振动 Earthquake Engineering and Engineering Vibration] 陈水盛 , 陈宝春 , 孙潮 钢管混凝土拱桥拱肋截面钢管和砼的内力分配问题 Internal Force Distribution in Steel Tube and Concrete of CFST Arched Bridge [中南公路工程 Journal of Central South Highway Engineering] 谢肖礼 圣维南原理在钢管混凝土拱桥分析中的应用 Application of SAINT-VENANT principle in analysis of CFST arch bridge [中国公路学报 China Journal of Highway and Transport] 广西大学 , 秦荣 , 彭文立 , 谢肖礼 大跨度钢管混凝土拱桥空间稳定与极限承载力的双重非线性分析 Double Nonlinear and Spatial Analysis Stability and Ultimate Bearing Capacity of Long-span Concrete-Filled Steel Tube Arch Bridge [湖南城市学院学报(自然科学版) Journal of Hunan City University(Natural Science)] 袁刚 , YUAN Gang 大跨度钢管混凝土拱桥超声波检测及面向对象数据处理 Ultrasonic Examination of Long-span Concrete-filled Steel Tube Arch Bridge and Object-oriented Data Processing [长沙交通学院学报 Journal of Changsha Communications Universrty] 张建仁 , 吕毅刚 , 余钱华 , 张宏 钢管混凝土拱桥拱肋计算模型探讨 Discussion on Calculation Mode for Arch Ribs of Concrete-filled Steel Tube Arch Bridge [桥梁建设 Bridge Construction] 张石波 , 薛照钧

圣维南原理 应用圣维南原理列边界条件时 剪力Fs的正负号怎么判断?(ps 请勿回答材料力学知识 谢谢哈)

外力作用在物体的一小块面积上,要求过该小块面积的某一截面的剪力,就假想沿该截面截开(外力作用的面积分成了更小的两块),取其中一部分为研究对象,该部分(更小块)上的外力之和使研究对象顺时针转剪力为正,反之为负。

抗击肺癌的“诺曼底登陆”-免疫治疗在III期肺癌成功应用

目前,肺癌的发病率和死亡率均居恶性肿瘤之首,是危害极大的 健康 杀手。其中非小细胞肺癌(NSCLC)占比80-85%[1],而NSCLC诊断时七成为晚期,其中25–40% 的NSCLC患者属于局部晚期(III期)[2-7],约 30% 的局部晚期(III期)患者属于不可手术切除[4]。对于不可切除的III期NSCLC患者的治疗,上个世纪90年代的三项临床研究:EORTC (N=331) [8],Jeremic et al (N=169)[9],Jeremic et al.(N=131)[10]均证实:同步放化疗的疗效优于单纯放疗,从而奠定了同步放化疗为不可切除III期NSCLC的标准治疗方案,受到各大指南:NCCN指南、ASCO指南、ASTRO指南、ESMO指南、CSCO指南的一致推荐。近十几年来,多个临床研究也尝试改进或者优化该治疗策略,但均以失败告终。尝试的策略包括:PROCLAIM[11]研究尝试不同的化疗药物 (培美曲塞+顺铂);CALGB[12] 和CALGB (Alliance)[13] 研究尝试在放化疗前进行诱导化疗;KCSG-LU05-04[14 ]和Hanna et al[15] 研究尝试在放化疗后进行巩固化疗;SWOG[16]研究尝试加入EGFR-TKI靶向治疗;RTOG[17] 研究尝试增加放疗剂量;这些尝试均未能改善患者生存且增加患者的毒副作用,因此III期不可切除的NSCLC的同步放化疗标准方案一直未被修改或更新。 直到最近,随着以PD-1/PD-L1抗体等免疫检测点抑制剂为代表的免疫治疗的出现,极大改变了肺癌的治疗格局。特别是免疫治疗在III期NSCLC的首次 探索 -PACIFIC研究[18]的成功,标志着免疫治疗成功突破局部晚期肺癌治疗瓶颈,实现抗击肺癌的“诺曼底登陆”,改写了治疗指南。 PACIFIC临床试验研究结果显示,同步放化疗后使用度伐利尤单抗注射液免疫治疗,降低了III期不可切非小细胞肺癌患者近32%的死亡风险,中位无疾病进展生存期(PFS)为16.8个月18,3年总生存率(OS)更是高达57%[19],预期5年生存率将超过50%。随着PD-L1免疫疗法度伐利尤单抗在中国获批上市,III期非小细胞肺癌的治疗取得了突破性进展,给III期非小细胞肺癌患者带来了临床治愈的希望。 放化疗后使用度伐利尤单抗注射液的PACIFIC模式已被美国NCCN指南列为III期不可切非小细胞肺癌的标准治疗方案。 基于PACIFIC模式,免疫治疗联合放化疗的进一步优化策略也在研究之中,包括:PACIFIC 2 研究[20]尝试在放化疗阶段就联合免疫治疗,后续给予免疫治疗进行巩固;DETERRED研究[21]尝试在放化疗阶段联合免疫治疗,后续给予化疗联合免疫治疗进行巩固;NICOLAS研究[22] 尝试在放化疗前先进行诱导免疫治疗;AFT-16研究[23]尝试在放化疗前先进行诱导免疫治疗,完成放化疗后继续免疫治疗进行巩固治疗。相信随着这些研究结果的公布,局部晚期非小细胞肺癌的治疗策略将得到进一步优化,患者的生存将进一步延长,其最终成为慢性病指日可待。 参考文献: 1. Research UK. Lung Cancer Risk Factors. http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/lung-cancer/incidence#collapseFour . Accessed November 2017; 2. Aupérin A, et al. J Clin Oncol. 2010;28:2181–2190; 3. Provencio M, et al. J Thorac Dis. 2011;3:197–204; 4. Scorsetti M, et al. Radiat Oncol. 2010;5:94–102; 5. Fournel P, et al. J Clin Oncol. 2005;23:5910–5917; 6. Johnson DH. Chest. 2000;117:123S–126S; 7. American Cancer Society. NSCLC survival rates by stage. https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html . Accessed November 2017; 8. Schaake-Koning C, et al. N Engl J Med. 1992;326:524–530; 9. Jeremic B, et al. J Clin Oncol. 1995;15:452–458; 10. Jeremic B, et al. J Clin Oncol. 1996;14:1065–1070 11. Senan S, et al. J Clin Oncol. 2016;34:953–962; 12. Vokes EE, et al. J Clin Oncol. 2007;25:1698–1704; 13. Lilenbaum R, et al. J Thorac Oncol. 2015;10:143–147; 14. Ahn JS, et al. J Clin Oncol. 2015;33:2660–2666; 15. Hanna N, et al. J Clin Oncol. 2008;26:5755–5760; 16. Kelly K, et al. J Clin Oncol. 2008;26:2450–2456; 17. Bradley JD, et al. Lancet Oncol. 2015;16:187–199 18. Antonia SJ, et al. N Engl J Med. 2017;377(20):1919–1929; 19. Gray JE, et al. 2019 ASCO Abstract 8526 20. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03519971 21. Liu S, et al. Presented at WCLC 2018. #OA01.06 22. Peters S, et al. Presented at ASCO 2018. #8510. 23. Ross HJ, et al. ASCO 2018. Abstr TPS8585. NCT03102242

无人机的应用主要体现在哪些方面?

行业领域公共安全快速部署,高效执行,助力保障公共安全,共建智慧平安社会。无人机如何助力公共安全行业升级?极速响应快速部署,掌握先机,获取任务行动主动权。掌握全局以空中独特视角掌握现场全局态势,为科学决策提供重要依据。安全可靠无惧各类危险环境,深入一线执行各类关键任务。应用场景执法无人机在执法任务中的应用大幅提升了响应速度、工作效率和人员安全性。应急全面掌握现场信息,保障人员安全,赢得关键救援时机。测绘颠覆传统作业模式,全面提升内外业效率,开启智能航测新时代。无人机解决方案大幅提升了测绘工作的自动化和信息化水平,为测绘单位带来成本与效率的优势。无人机如何助力测绘行业升级?请点击输入图片描述效率提升无人机外业数据采集效率约为传统人工作业方式的5至10倍。请点击输入图片描述成本降低设备成本低,操作简单,高度自动化操作让测绘单位降低人力投入。请点击输入图片描述测绘成果多样化提供DOM、DSM、实景三维模型等测绘成果,满足多种需求。应用场景请点击输入图片描述基础测绘快速采集数据,降低外业投入,灵活生成多种测绘成果。空间规划二维三维精准建模,与已有地理数据无缝结合,直观展示规划效果。请点击输入图片描述请点击输入图片描述工程测绘提升工程建设数字化水平,为设计、施工、运营提供全面的信息支撑。自然资源调查高效数据采集,自动化信息处理,无人机解决方案让大范围精细化自然资源调查成为可能。请点击输入图片描述电力大疆无人机技术与电力应用紧密结合,针对危险、紧急、重复性任务设计一系列解决方案,为电力系统建设、运维等工作提供高效保障。无人机如何助力电力行业升级?请点击输入图片描述效率提升让工作人员告别繁琐、重复性的低价值劳动,提升工作效率。请点击输入图片描述降低成本借助无人机技术实现电力工作自动化流程,有效降低运维成本。请点击输入图片描述安全可靠使用无人机代替人员进行高空、高危环境作业,执行任务更安全。应用场景规划设计无人机解决方案快速采集地理信息,提供可视化二维、三维模型,高效辅助规划设计。施工验收克服环境障碍,降低人员风险,有效提升施工验收效率。电网巡检对电网设施和环境进行自动化、精细化巡检,降低工作出错率与风险,大幅提升效率。发电巡检多维度采集发电设备信息,降低运维难度,减少停机时间。请点击输入图片描述请点击输入图片描述特种作业无需断电、登塔,快速响应,安全作业。石油与天然气无人机已广泛应用于油气行业,在场站管理、管线巡检和勘探建设中发挥重要作用,提升工作效率的同时降低了企业成本,为能源行业带来全新的技术变革。无人机如何助力石油与天然气行业升级?请点击输入图片描述降低风险无人机可代替工作人员进入高温、易燃、高空等危险区域作业,保障人员安全。请点击输入图片描述提升效率结合多角度可见光、热成像和气体探测仪对设备进行检测诊断,信息全面精准。免停工巡检大大提高生产效率。请点击输入图片描述智能可靠无人机管线巡检与场地勘测已实现高度自动化,与传统人工作业相比效率大幅提升,硬件可靠,数据安全。应用场景请点击输入图片描述场站与炼化通过多维度探测工具对炼化厂区设备和场地进行故障排查、安全巡逻,在不中断生产的情况下第一时间发现隐患,排除风险。管道完整性管理油气管线空间跨度大,穿越复杂地貌,无人机机动灵活、响应迅速,有效解决了传统巡检方式成本高,效率低的难题。请点击输入图片描述请点击输入图片描述勘探工程无人机不受视角与空间限制,在油气开采平台巡检和勘探测绘任务中可快速获取精准信息,带来巨大的效率提升

流动液体连续性原理的生活中的应用

抽水机就是利用了这一原理@

气体的连续性定理是哪个定律在空气流动过程中的应用

气体的连续性定理是哪个定律在空气流动过程中的应用空气是由分子构成,在标准状态下(即在气体温度15℃、一个大气压的海平面上连续性原理在给定的某一瞬时,流管中的流体就好像在一个固体管中流动一样,

相似相溶原理的几种重要应用

凡是分手结构相似的物质,都是易于互相溶解的。”这是从大量事实总结出来的一条规律,叫做相似相溶原理。由于分子的极性是否相似对溶解性影响很大,所以,相似相溶原理又可以理解为“极性分子易溶于极性溶剂中,非极性分子易溶于非极性溶剂中。”例如:ccl4是非极性分子,作为溶剂它就是非极性溶剂;而h20是极性分子,所以它是极性溶剂。br2、i2等都是非极性分子,所以易溶于ccl4、苯等非极性溶剂,而在水这一极性溶剂中溶解度就很小。相反,盐类(nacl等)这些离子化合物可看做是极性最强的,它们就易溶于水而不溶于ccl4、苯等非极性溶剂。hcl、h2s04是强极性分手,易溶于水而难溶于ccl4。利用相似相溶原理,有助于我们判断物质在不同溶剂中的溶解性

相似相溶原理的几种重要应用

从广义上讲,相似相溶原理的意思是“结构相似者易互溶,结构越相似溶解得越好;结构不相似者不易互溶”.从狭义上讲,相似相溶原理的意思是“极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂”.相似相溶原理在化工、科研以及人们的日常生活中有着广泛的应用,现就其中几个重要的方面归纳如下:一.推断物质的溶解性大小已知某些物质的极性大小,根据相似相溶原理可推断它们在某些溶剂中的溶解性大小.例如:①已知H2、O2、N2、CO2、Cl2等是非极性分子,NH3、HCl等是极性分子,由此可推知前者不易溶于水,后者易溶于水.②已知Br2、I2是非极性分子,由此可推知二者都不易溶于水,易溶于苯、四氯化碳等有机溶剂.在实际工作中,常用苯、四氯化碳等有机溶剂将溴、碘从其水溶液中革取出来.③已知NaCl、KNO3等离子化合物有强极性,由此可推知它们易溶于水,不易溶于苯等有机溶剂.二.推断物质的极性大小已知某些物质在某些溶剂中的溶解性大小,根据相似相溶原理可反推物质的极性大小

钢筋混凝土的基本原理特点和应用?

钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。为保证钢筋与混凝土之间的可靠粘结和防止钢筋被锈蚀,钢筋周围须具有15~30毫米厚的混凝土保护层。若结构处于有侵蚀性介质的环境,保护层厚度还要加大。由于混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,因而素混凝土结构不能用于受有拉应力的梁和板。如果在混凝土梁、板的受拉区内配置钢筋,则混凝土开裂后的拉力即可由钢筋承担,这样就可充分发挥混凝土抗压强度较高和钢筋抗拉强度较高的优势,共同抵抗外力的作用,提高混凝土梁、板的承载能力。钢筋混凝土的特性混凝土的收缩和徐变(蠕变)对钢筋混凝土结构具有重要意义。 由于钢筋会阻碍混凝土硬化时的自由收缩,在混凝土中会引起拉应力,在钢筋中会产生压应力。混凝土的徐变会在受压构件中引起钢筋与混凝土之间的应力重分配,在受弯构件中引起挠度增大,在超静定结构中引起内力重分布等。混凝土的这些特性在设计钢筋混凝土结构时须加以考虑。由于混凝土的极限拉应变值较低(约为0.15毫米/米)和混凝土的收缩,导致在使用荷载条件下构件的受拉区容易出现裂缝。为避免混凝土开裂和减小裂缝宽度,可采用预加应力的方法;对混凝土预先施加压力。实践证明,在正常条件下,宽度在0.3毫米以内的裂缝不会降低钢筋混凝土的承载能力和耐久性。钢筋混凝土的分类及强度划分1、按密度分类:混凝土按密度大小不同可分为三类:重混凝土:它是指干密度大于2600kg/m的混凝土,通常是采用高密度集料(如重晶石、铁矿石、钢屑等)或同时采用重水泥(如钡水泥、锶水泥等)制成的混凝土。因为它主要用作核能工程的辐射屏蔽结构材料,又称为防辐射混凝土。普通混凝土:它是指干密度为2000~2600kg/㎡的混凝土,通常是以常用水泥为胶凝材料,且以天然砂、石为集料配制而成的混凝土。它是目前土木工程中最常用的水泥混凝土。轻混凝土:它是指干密度小于1950ks的混凝土,通常是采用陶粒等轻质多孔的集料,或者不用集料而掺人加气剂或泡沫剂等而形成多孔结构的混凝土。2、按用途分类按混凝土在工程中的用途不同可分为结构混凝土、水工混凝土、海洋混凝土、道路混凝上、防水混凝土、补偿收缩混凝土、装饰混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土等。3、按强度等级分类 按混凝土的抗压强度可分为低强混凝土、中强混凝土、高强混凝土及超高强混凝土等。4、根据最新版的《混凝土结构设计规范》混凝土强度分为14个等级,它们是:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。而以前规范规定混凝土强度分为12个等级,它们是:C7.5,C10,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60。现在采用商品混凝土,C7.5和C10已经不拌制,这两个强度等级的混凝土用小型混凝土搅拌机搅拌,还是可以的。钢筋混凝土的用途钢筋混凝土结构在土木工程中的应用范围极广,各种工程结构都可采用钢筋混凝土建造。目前已广泛应用于工业和民用建筑、桥梁、隧道、矿井以及水利海港等土木工程领域。钢筋混凝土结构在原子能工程、海洋工程和机械制造业的一些特殊场合,如反应堆压力容器、海洋平台、巨型运油船、大吨位水压机机架等,均得到十分有效的应用,解决了钢结构所难于解决的技术问题。钢筋混凝土常出现的质量问题及其原因钢筋混凝土已成为我国主要的结构材料,所以在施工中,钢筋混凝土的质量已成为影响结构安全和耐久性的重要问题。以下介绍 钢筋混凝土施工中常出现质量问题的原因及其控制途径。1、结构表面损伤,缺楞掉角。产生的原因是:模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。模板表面不平,翘曲变形;振捣不良,边角处未振实;拆模时间过早,混凝土强度不够;拆模不规范。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;拆模后结构被碰撞等。2、麻面、蜂窝、露筋、孔洞,内部不密实。产生的原因是:模板拼缝不严,板缝处跑浆;模板未涂隔离剂;模板表面未清理干净;振捣不密实、漏振;混凝土配合比设计不当或现场计量有误;混凝土搅拌不匀,和易性不好。一次投料过多,没有分层捣实。底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋紧贴模板;拆模时撬坏混凝土保护层;钢筋混凝土节点处,由于钢筋密集,混凝土的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细;预留孔洞的下方因有模板阻隔,振捣不好等。3、结构发生裂缝。产生的原因是:模板及其支撑不牢,产生变形或局部沉降;拆模不当,引起开裂;养护不好引起裂缝;混凝土和易性不好,浇筑后产生分层,产生裂缝;大面积现浇混凝土由于收缩温度产生裂缝。在施工中应该提高施工人员素质操作工人自身素质的提高,可以弥补现场管理的漏洞,从根本上加强工程质量的控制,避免钢筋混凝土工程施工质量较大缺陷。因此,不仅施工管理人员要加强学习,完善管理手段,而且各班组的操作工人必须熟悉业务知识,提高专业水平。总之,对容易形成质量通病的部位,要增加质量控制点。控制每一道工序的质量都达到施工规范规定和设计要求,再进行下一道工序施工,保证每一道工序的施工质量。做好钢筋混凝土工程施工质量控制,为单位工程质量打下一个坚实的基础。查询建筑企业、中标业绩、建造师在建、企业荣誉、工商信息、法律诉讼等信息,请登陆中达咨询、建设通或关注中达咨询微信公众号进行查询。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

什么是木桶原理反应用?

水桶效应是指一只水桶想盛满水,必须每块木板都一样平齐且无破损,如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞,这只桶就无法盛满水。是说一只水桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板。也可称为短板效应。一个水桶无论有多高,它盛水的高度取决于其中最低的那块木板。

育婴箱的实验是由巴普洛夫发现并应用的对吗

不对。斯金纳利用自己的女儿做了育婴箱实验在试验箱李长大的女儿后来很快成为一名很有名气的画家,它的原理就是“斯金纳箱”。伊万·彼德罗维奇·巴甫洛夫(俄文:ИванПетровичПавлов英文:IvanPetrovichPavlov,1849年9月26日—1936年2月27日),苏联生理学家、心理学家、医师、高级神经活动学说的创始人,高级神经活动生理学的奠基人。条件反射理论的建构者,也是传统心理学领域之外而对心理学发展影响最大的人物之一。育婴箱实验是由巴浦洛夫发现并应用的这个说法是不对的。
 首页 上一页  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  下一页  尾页