常用参数详解

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常用钢材参数

常用钢材参数

16Mn16Mn为钢材中的一种材质。

过去钢材的一种叫法。

现在的称法为:Q345。

(见Q34 5)16,所代表的为这种钢材中的碳的含量在0.16%左右。

而Mn单独提出来,是因为五大元素(碳C,硅Si,锰Mn,磷P,硫S)中,锰的含量高,才单独提出来。

大约在1.20-1.60%左右。

16Mn属低合金钢板系列,在此系列中,为最普通材质,或者牌号的钢板。

根据特殊的要求,可以对钢板进行一些特殊的处理:热处理和Z向性能。

热处理:控轧,正火等等。

Z向性能:Z15,Z25,Z35主要特性:综合性能好,低温性能好,泠冲压性能,焊接性能和可切削性能好。

应用举例:矿山,运输,化工等各种机械。

16Mn锻件的化学成分:C :0.13~0.19 Si :0.20~0.60 Mn :1.20~1.60 Cr≤0.30 P≤0.030 S≤0.030 Ni≤0.30 Cu≤0.2545号钢和16mn的杨式模量,泊松比,热膨胀系数悬赏分:0 - 解决时间:2007-7-4 11:07提问者:xingwenwu - 一级最佳答案碳钢和锰钢的E为196~216GPa,一般按210GPa计;μ为0.25~0.33,一般按0.3计.α为12.3*10^645号钢目录[隐藏]简介化学成分处理方法用途简介化学成分处理方法用途[编辑本段]简介45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为: C45 。

[编辑本段]化学成分含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量为0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,C r含量<=0.25%。

[编辑本段]处理方法热处理推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600.45号钢为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。

1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。

36段调音最佳参数

36段调音最佳参数

36段调音最佳参数
调音参数的选择并不是固定的,它会因不同的音频设备、录音环境、音频素材等因素而有所变化。

然而,以下是一些常见的调音参数,可以作为参考:
1. 噪音门限(Noise Gate):控制在没有音频输入时,是否将输入信号完全关闭。

推荐设置合适的门限值,以消除背景噪音。

2. 压缩比(Compression Ratio):用于控制动态范围,使音频更平滑。

通常,1.5:1至4:1的压缩比是常见的选择。

3. 阈值(Threshold):确定何时开始进行压缩处理。

根据音频素材的动态范围设置合适的阈值。

4. 攻击时间(Attack Time):指的是从超过阈值开始压缩的时间。

较短的攻击时间可用于强调瞬间音频,较长的攻击时间可用于平滑整个音频。

5. 释放时间(Release Time):指的是停止压缩处理的时间。

较短的释放时间可用于更快地恢复原始音频,较长的释放时间可用于更平滑的变化。

6. 增益(Gain):用于调整音频信号的整体音量。

7. 均衡器(Equalizer):通过调整不同频率范围的增益来改变音频的音色和谐波平衡。

8. 音频延迟(Audio Delay):用于解决音频与视频不同步的问题。

需要根据实际情况进行参数调整,以达到最佳音质和效果。

此外,不同的音频设备和软件可能会有不同的参数选项和界面,可以根据具体情况进行调整。

LCM常用参数规详解

LCM常用参数规详解

LCM液晶屏常用参数解释为了让初学者更加了解液晶屏各项参数性能以及一些参数的计算方法,答主特意制作一份通俗易懂的文档描述。

1.分辨率/尺寸(R esolution/Size)分辨率通常指液晶屏的X/Y坐标的显示的像素数量。

X:长度像素数;Y:宽度像素数;Z:屏幕尺寸即AA区对角线长度2.像素点距(Pixel pitch)指两个像素点的距离3.像素数量(Number of Pixel)通常是指液晶屏像素的数量若为8bit,则显示总数为2^8*2^8*2^8 =16.7M。

4. 显示屏亮度表示液晶模组的发光强度,单位是CD/㎡或者nits。

一般测模组中心点,或者9点取中心值。

5.对比度(Contrast ratio)对比度实际上就是亮度的比值。

即最大亮度(纯白画面)和最小亮度(纯黑画面)的比值。

通常提高对比度:1. 提高白色画面亮度2.降低黑色画面亮度。

6. 灰度(Gray scale)通常是图像黑白亮度之间的一系列过渡层次。

用2的整数此幂来划分灰度等级。

也就是0-255灰阶,共256级。

256灰阶又称也8bit灰阶级。

在彩色显示时,共16.7M全色。

7.响应时间(Response time)响应时间指显示器像素点在激励信号作用下,亮度由暗变明和由明变暗的全过程所需的时间。

也就是上升时间和下降时间之和。

8.视角(Viewing angle)指显示模组显示画面的上下左右的有效角度。

9.色域(NTSC)以及计算方法指NTSC标准下的颜色的总和。

色域(CIE1931)值 = (Rx* Gy + Ry*Bx + Gx*By – Rx*By – Gx*Ry – Bx*Gy)/2NTSC百分比 = 色域/0.158210.均匀度(Luminance uniformity)通常是模组或者背光源的亮度均匀性,一般测试9点采取平均值。

11.功耗(Consumption)Panel的功耗与背光的功耗相加为LCM总功耗。

常用材质参数

常用材质参数

(一)、木质类材质木地板1(印象):漫反射:木地板材质,反射:木地板的黑白贴图黑调偏暗,高光光泽度:0.78 ,反射光泽度:0.85,细分:15 ,凹凸:60%木地板的黑白贴图黑调偏亮。

木地板2(印象):(漫反射):木地板材质,反射:衰减,高光光泽度:0.9,反光光泽度:0.7,凹凸:10%木地板材质。

木纹3亮面清漆木材(黑石):漫反射:木纹贴图,反射;49,高光光泽度-0.84,反射光泽度:1。

2、木地板哑面实木-黑石:漫反射:木纹贴图,模糊值0.01,反射:34,高光光泽度:0.87,反射光泽度:0.82,凹凸:11,与漫反射贴图相关联,模糊值0.852、木纹(EV):漫反射:木纹贴图材质,反射:30-50高光光泽度:锁定,反射光泽度:0.7-0.8。

3、木材(EV):漫反射:木纹贴图材质,反射:40,高光光泽度:0.65,反射光泽度:0.7-0.8,凹凸:25%木纹贴图材质(二)、石材类:1、镜面石材:表面较光滑,有反射,高光较小-黑石:漫反射:石材纹理贴图,反射:40高光光泽度:0.9反射光泽度:1,细分:92、柔面表面较光滑,有模糊,高光较小-黑石):漫反射:石材纹理贴图,反射:40,高光光泽度:锁定,反射光泽度:0.85 ,细分253、凹凸面表面较光滑,有凹凸,高光较小:漫反射:石材纹理贴图,反射:40,高光光泽度:锁定,反射光泽度:1,细分9,(凹凸:15%同漫反射贴图相关联4、漫反射:石材纹理贴图,反射:40,高光光泽度:锁定,反射光泽度:0.85,凹凸:15%同漫反射贴图相关联5、瓷质材质-印象:表面光涌带有反射,有很亮的高光:漫反射:瓷质贴图(白瓷250)反射:衰减(也可直接设为133,要打开菲涅尔,也有只给40左右),高光光泽度:0.85,反射光泽度:0.95(反射给40只改这里为0.85),细分:15,最大深度:10,BRDF-WARD(如果不用衰减可以改为PONG),各向异性:0.5,旋转值为70,环境:OUTPUT,输出量为3.0。

常用力学参数

常用力学参数
1.82
3.5
二叠系上统长兴组(P2)硅质灰岩
中等
2.59

70
0.27
0.98
9.9
0.8
1.25
1.2
坝基
地层
岩性
风化程度
容重
饱和抗压强度Mpa
弹模
泊松比
抗剪强度
抗剪断强度
岩体承载力Mpa
g/cm3
Mpa
f
C(Mpa)
f
C(Mpa)
三叠系下统大冶组(T1d)灰岩
中等
2.60
96
75
0.28
1.0
泥盆系(D3)灰岩
中等
2.60
96
75
0.28
1.0
10.0
0.83
1.35
1.2
引水线路
地层
岩性
风化程度
容重
饱和抗压强度Mpa
弹模
泊松比
抗剪强度
抗剪断强度
岩体承载力Mpa
g/cm3
Mpa
f
C(Mpa)
f
C(Mpa)
二叠系上统黄家磴组(P1q)石英砂岩
中等
2.28
75
60
0.25
0.93
11.0
1.81
1.35
1.2
(前池、压力管道及斜隧洞)
二叠系上统黄家磴组(P1q)石英砂岩
中等
2.28
75
60
0.25
0.93
11.0
1.81
1.82
3.5
引水线路、(前池、压力管道及斜隧洞)
二叠系上统长兴组(P2)硅质灰岩
中等
2.59
95

vary常用参数及详解

vary常用参数及详解

VRAY常用参数及详解前言:本文是我在学习VRAY中根据各种书面教程和视频教程总结的内容包括材质、灯光、渲染等,参考了VR帮助、黑石教程和印象教程,尽量把各类参数的具体设置做了补充,以供以后巩固理解。

一、帧缓冲器解析:1、启用内置帧缓冲器。

勾选将使用VR渲染器内置的内置帧缓冲器,VR渲染器不会渲染任何数据到max自身的帧缓存窗口,而且减少占用系统内存。

不勾选就使用max自身的帧帧缓冲器。

2、显示上一次VFB:显示上次渲染的VFB窗口,点击按钮就会显示上次渲染的VFB窗口。

3、渲染到内存帧缓冲器。

勾选的时候将创建VR的帧缓存,并使用它来存储颜色数据以便在渲染时或者渲染后观察。

如果需要渲染高分辨率的图像时,建议使用渲染到V-Ray图像文件,以节省内存4、从MAX获得分辨率:勾选时VR将使用设置的3ds max的分辨率。

5、渲染到V-Ray图像文件:渲染到VR图像文件。

类似于3ds max的渲染图像输出。

不会在内存中保留任何数据。

为了观察系统是如何渲染的,你可以勾选后面的生产预览选项。

6、保存单独的渲染通道:勾选选项允许在缓存中指定的特殊通道作为一个单独的文件保存在指定的目录。

二、全局设置解析:1、几何体:置换:决定是否使用VR置换贴图。

此选项不会影响3ds max自身的置换贴图。

2、照明:灯光:开启VR场景中的直接灯光,不包含max场景的默认灯光。

如果不勾选的话,系统自动使用场景默认灯光渲染场景。

默认灯光:指的是max的默认灯光。

隐藏灯光。

勾选时隐藏的灯光也会被渲染。

阴影:灯光是否产生阴影。

仅显示全局光。

勾选时直接光照不参与在最终的图像渲染。

GI在计算全局光的时候直接光照也会参与,但是最后只显示间接光照。

3、材质反射/折射:是否考虑计算VR贴图或材质中的光线的反射/折射效果,勾选。

最大深度:用于用户设置VR贴图或材质中反射/折射的最大反弹次数。

不勾选时,反射/折射的最大反弹次数使用材质/贴图的局部参数来控制。

rabbitmq perftest常用参数

rabbitmq perftest常用参数

一、RabbitMQ性能测试简介RabbitMQ是一个高性能、高可靠且易于部署的消息队列中间件。

它可以用于构建分布式系统,实现不同系统之间的消息传递与通信。

在实际应用场景中,对于RabbitMQ的性能表现往往是关注的焦点之一。

为了全面了解RabbitMQ的性能,进行性能测试是非常必要的。

二、RabbitMQ性能测试参数概述RabbitMQ性能测试需要关注的参数包括以下几个方面:1. 消息大小:消息的大小会直接影响RabbitMQ的性能。

通常来说,较小的消息会比较大的消息具有更好的性能表现。

2. 消息持久化:消息是否需要持久化也是一个重要的测试参数。

如果消息需要被持久化,会增加对磁盘的I/O负载,从而影响性能。

3. 消息确认模式:RabbitMQ支持多种消息确认模式,包括ack模式和noack模式等。

不同的消息确认模式对性能的影响是不同的。

4. 并发连接数:并发连接数是指同时与RabbitMQ建立连接的客户端数量。

并发连接数的增加会对RabbitMQ的性能产生一定的影响。

5. 持久化队列和交换机:通过测试持久化队列和交换机的性能,可以评估RabbitMQ在处理持久化消息时的表现。

6. 高可用和镜像队列:测试在高可用集裙环境下RabbitMQ的性能表现,以及镜像队列对性能的影响。

7. 客户端消息确认超时时间:设置客户端消息确认的超时时间,测试在不同的超时时间下RabbitMQ的性能表现。

8. 消息发布速率:测试消息发布的速率,评估RabbitMQ在高负载情况下的性能表现。

9. 用户数量:测试不同数量的用户同时消费消息时RabbitMQ的性能。

10. TCP缓冲区大小:设置TCP缓冲区的大小,测试不同大小的TCP缓冲区对RabbitMQ性能的影响。

11. 用户预取消息数量:设置用户预取消息的数量,测试不同预取消息数量对RabbitMQ性能的影响。

12. 交换机类型:测试不同类型的交换机对RabbitMQ的性能影响。

光电管型号及参数详解

光电管型号及参数详解

光电管型号及参数详解光电管是一种能够将光信号转换成电信号的器件,常用于光通信、光电测量、光谱分析等领域。

下面我们将详细介绍几种常见光电管的型号和参数。

1.光电三极管光电三极管是一种采用硫化镉或硒化铅等材料制成的光敏材料的光电管。

它的参数包括灵敏度、功率响应范围、噪声系数等。

常见型号有1N23A、1N914等。

灵敏度是光电三极管对入射光的响应能力,一般用电流增益表示。

功率响应范围是指光电三极管能够接受的入射光功率范围,过大或过小都会影响其工作。

噪声系数是指在光电三极管输出信号中所含有的噪声成分的大小,一般用电压或电流表示。

2.管状光电倍增管管状光电倍增管是一种由光电荧光材料制成的管状结构的光电器件。

它的参数包括放大倍数、漏电流、阴极反应时间等。

常见型号有XP2262、XP2266等。

放大倍数是指管状光电倍增管能够将入射光电子转化为输出光子的倍数。

漏电流是指在正常工作条件下,管状光电倍增管在阴极处漏掉的电流。

阴极反应时间是指管状光电倍增管从阴极接收到光信号后,转化为输出信号所需的时间。

3.光电二极管光电二极管是一种常用的光电管,由硅或锗等材料制成。

它的参数包括响应波长、暗电流、响应时间等。

常见型号有BPW34、SD1052等。

响应波长是指光电二极管的最佳工作波长范围,超过或低于该范围的光信号将无法被光电二极管接收。

暗电流是指在光电二极管无光照射时产生的漏电流。

响应时间是指光电二极管从接收到光信号到输出信号达到稳定所需的时间。

4.光电四极管光电四极管是一种具有四个电极的光电管,在光电测量和光谱分析中广泛应用。

它的参数包括响应波长范围、插入损耗、干扰抑制比等。

常见型号有HH-E4、OEM650等。

响应波长范围是指光电四极管在其中一波长范围内的响应能力,超出该范围的光信号将无法被光电四极管接收。

插入损耗是指光信号通过光电四极管时的功率损耗。

干扰抑制比是指光电四极管对外界干扰信号的抵抗能力,一般用分贝表示。

常用参数详解范文

常用参数详解范文

常用参数详解范文常用参数是在不同的编程语言和软件中经常使用的一些参数。

在编程和软件开发中,参数是用来传递给函数或方法的一些值或对象,以便函数或方法能够根据这些值或对象执行相应的操作。

下面是一些常用的参数类型和用法的详细解释:1. 位置参数(Positional Arguments):位置参数是在调用函数或方法时,按照参数在函数定义中的顺序传递的参数。

例如,调用一个加法函数时,可以将两个数字作为位置参数传递给函数。

```def add(a, b):return a + bprint(add(1, 2)) # 输出结果为 3```2. 关键字参数(Keyword Arguments):关键字参数是通过指定参数名和对应的值来传递的参数。

使用关键字参数可以不按照函数定义中的顺序传递参数值,而是通过参数名来确定参数值的对应关系。

关键字参数提供了更灵活的方式来传递参数。

```def greet(name, message):print(f"Hello, {name}! {message}")greet(name="Alice", message="How are you?") # 输出结果为Hello, Alice! How are you?```3. 默认参数(Default Arguments):默认参数是在函数定义时指定的默认值,如果在函数调用时不提供该参数的值,则会使用默认值。

使用默认参数可以简化函数调用,并为参数提供默认值,同时还可以允许用户根据需要覆盖默认值。

```def greet(name, message="How are you?"):print(f"Hello, {name}! {message}")greet("Alice") # 输出结果为 Hello, Alice! How are you?```4. 不定长参数(Variable Length Arguments):不定长参数是用来处理不确定数量或不确定类型的参数的。

mydbceditor 参数

mydbceditor 参数

mydbceditor 参数mydbc是一款功能强大的数据库管理工具,通过使用各种参数,用户可以更便捷地对其进行操作。

以下为mydbc编辑器常用参数的使用说明,以帮助用户更好地掌握其用法。

一、概述1.mydbc编辑器简介mydbc编辑器是一款适用于多种数据库的管理工具,支持MySQL、PostgreSQL、SQLite等数据库类型。

用户可以通过图形界面轻松管理数据库、表格、数据等。

2.参数使用重要性在使用mydbc编辑器时,合理使用参数可以提高操作效率,简化流程。

以下将详细介绍常用参数的使用方法。

二、参数详解1.常用参数介绍以下为mydbc编辑器常用参数及其功能:-h 或--help:显示帮助信息,了解各个参数的用法。

-v 或--version:显示软件版本信息。

-n 或--name:设置数据库名称。

-u 或--username:设置数据库用户名。

-p 或--password:设置数据库密码。

-s 或--server:设置数据库服务器地址。

-d 或--database:设置数据库类型。

-t 或--tables:显示数据库表格信息。

2.参数使用实例以下为使用mydbc编辑器创建、连接和显示数据库表格的实例:a.创建数据库:mydbc -n mydb -u root -p mypassword -s localhost -d mysqlb.连接到数据库:mydbc -u root -p mypassword -s localhost -d mysqlc.显示数据库表格:mydbc -t -s localhost -d mysql三、参数使用注意事项1.参数顺序及格式要求在使用mydbc编辑器时,请按照参数的顺序进行输入。

例如:“mydbc -n mydb -u root -p mypassword -s localhost -d mysql”。

2.参数与选项之间用空格隔开在输入参数时,请确保参数与选项之间用空格隔开,以免引起错误。

常用焊接参数的选择

常用焊接参数的选择

常用焊接参数的选择焊接是一种将两个或多个金属材料连接在一起的过程。

焊接参数的选择对于焊接质量和效率至关重要。

以下是常用焊接参数的选择。

1.焊接电流(焊接电弧能量):焊接电流是焊接过程中最重要的参数之一、一般来说,焊接电流越大,焊接的热量和穿透能力越强。

但是,焊接电流过大可能导致熔核过深,使焊缝变脆。

因此,在选择焊接电流时,需要考虑焊接材料的类型、厚度和焊接位置等因素。

2.焊接电压:焊接电压是由焊接电流和电弧长度决定的。

一般来说,焊接电压越高,电弧稳定性越好,电弧能量越高。

但是过高的焊接电压可能导致熔核过大,焊接质量下降。

因此,在选择焊接电压时,需要根据焊接材料的类型和厚度等因素进行调节。

3.焊接速度:焊接速度是指单位时间内焊接完成的长度。

焊接速度的选择直接影响焊接质量和效率。

较快的焊接速度可以减少金属熔化的时间,从而减少热影响区域的大小。

然而,过快的焊接速度可能导致焊缝形状不良和焊接质量下降。

因此,在选择焊接速度时,需要平衡焊接质量和效率。

4.焊接时间:焊接时间是指焊接电流通过工件的时间。

焊接时间的选择应基于焊接金属的类型和厚度等因素。

较长的焊接时间可以提高焊接质量,但在一些情况下可能导致过热和变形。

因此,在选择焊接时间时,需要根据具体情况进行调节。

5.焊接极性:焊接极性是指电流通过焊接电极的方向。

焊接极性的选择与焊接金属和焊接材料有关。

直流阳极极性用于焊接不锈钢、铜和铝等材料,而直流阴极极性用于焊接钢和镍等材料。

6.焊接气体:焊接气体的选择与焊接过程和所需焊接质量有关。

常用的焊接气体包括氩气、二氧化碳和氦气等。

氩气在焊接效果和质量方面具有很好的性能,可以提供稳定的气体保护和保护焊缝。

二氧化碳在焊接效率方面较高,可用于短弧焊接和金属惰性气体保护焊接。

氦气具有较高的热导率,可以改善焊缝形貌,但氦气的成本较高。

7.焊接功率密度:焊接功率密度是指焊接区域的能量输入。

焊接功率密度的选择根据焊接材料的类型和工件的厚度等因素。

单反相机的参数设置常用操作

单反相机的参数设置常用操作

感光度
添加标题
定义:感光度是指相机传感器对光线的敏感程 度,用ISO值表示。
添加标题
设置原则:根据拍摄环境选择合适的感光度, 在保证照片清晰度的前提下尽量选择较低的ISO 值。
添加标题
作用:调节感光度可以影响照片的亮度和噪点, 高感光度适用于暗光环境,低感光度适用于明 亮环境。
添加标题
常用场景:在拍摄夜景、室内人像等暗光环境 时,需要适当提高感光度;在拍摄风光、户外 人像等明亮环境时,则应适当降低感光度。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
白平衡的调整方法:在相机的白平 衡设置中选择合适的模式,如自动、 日光、阴天等,也可以手动调整色 温值。
白平衡的使用场景:在拍摄不同类 型的场景时,需要根据实际情况选 择合适的白平衡模式,以获得最佳 的拍摄效果。
测光模式选择
评价测光:对整个画面进行平均测光,适合大部分场景
局部测光:对画面中心区域进行测光,适合逆光、舞台等场景
点测光:对画面中心极小区域进行测光,适合人像、风景等特定场景 中央重点平均测光:以中央区域为主,其他区域为辅进行测光,适合多种 场景
曝光补偿
定义:曝光补偿是一 种控制相机曝光量的 方式,通过调整曝光 补偿可以获得不同的 曝光效果。
作用:曝光补偿可以 帮助摄影师更好地控 制画面的明暗程度, 使照片更加符合拍摄 意图。
夜景拍摄参数设置
调低ISO:夜景拍摄时,为了减少噪点,需要调低ISO。 稳定拍摄:使用三脚架或其他支撑物,保持相机的稳定,避免模糊。 手动对焦:在夜景拍摄中,手动对焦比自动对焦更准确。 长时间曝光:为了捕捉到夜景的细节,需要设置较长的曝光时间。
06 总结与建议
单反相机参数设置经验总结

汽车常用诊断参数

汽车常用诊断参数
电器系统
1.前照灯发光强度(cd);2.前照灯照度(lx);3.光轴偏斜量(mm);4.车速表允许误差范围(%);5.喇叭声级(dB);
6.客车车内噪声声级(dB);7.驾驶员耳旁噪声声级(dB);8.电路及元件测量(Ω、L、V、A、Hz、%、ms)
计算机控制系统
1.故障码;2.数据流;3.传感器模拟(V、Hz、Ω);4.执行器驱动试验(Y/N);5.传感器输入输出信号(物理量/电量,化学量/电量,几何参数/电量);6.传感器执行器元件测量(Ω、L、V、A、Hz、%、ms);7.电路测量(V.A、Hz、%、ms);8.电脑版本编号;
6.发动机排放CO、CO2、O2(%)、HC(ppm);7.排气温度(℃);8.自由加速烟度(FSN)
燃烧室
1.汽缸压力(MPa);2.汽缸漏气率(%);3.汽缸漏气量(L/min);4.曲轴箱窜气量(L/min)
进气系统1.进气压力/真空度(kPa);2.进气温度(℃)
排气系统
1.排气背压(kPa);2.排气温度(℃)
15.高压线电阻(kΩ);16.高压线、分电器盖、分火头绝缘实验;17.断电器触点间隙(mm);18.断电器触点闭合角(°)
启动系
1.启动电压/电流(V、A);2.启动转速(r/min);3.启动时间(s);4.启动机制动电流/电压/力矩(A/V/N·m);
5.启动机空转转速、电压、电流(r/min、V、A)
曲轴连ห้องสมุดไป่ตู้机构
1.曲轴主轴承间隙(mm);2.连杆轴承间隙(mm)
配气机构
1.配气相位(°);2.气门间隙(mm)
汽油燃油系统
1.供油压力(kPa);2.油泵出油量(L/min);3.回油量(L/min);2.喷油脉宽(ms);3.喷油量(mL/s);4.喷油雾化状态;

regedit参数

regedit参数

regedit参数regedit是一款Windows系统自带的注册表编辑器程序,用于管理和配置系统设置。

在使用regedit进行注册表编辑时,需要了解一些常用的参数,以便更好地进行操作。

本文将介绍regedit中的常用参数及其含义和用法。

一、常用参数1. 打开注册表编辑器要打开regedit,可以按下Win+R组合键,打开“运行”对话框,输入“regedit”并按回车键。

也可以在开始菜单中搜索“regedit”并打开。

2. HKEY_CLASSES_ROOTHKEY_CLASSES_ROOT是注册表中的根目录,包含了所有已注册的文件和文件夹的类别信息。

通过该目录,可以查看和管理文件关联、扩展名关联等。

3. HKEY_CURRENT_USERHKEY_CURRENT_USER是当前用户注册表信息的根目录,包括用户配置、环境变量、桌面设置等。

通过该目录可以修改当前用户的相关设置。

4. HKEY_LOCAL_MACHINEHKEY_LOCAL_MACHINE是本地计算机注册表信息的根目录,包括硬件配置、系统设置、软件安装等。

通过该目录可以修改计算机的通用设置。

5. 编辑注册表在regedit中,可以使用“编辑”菜单中的相应选项来编辑注册表项。

常用的编辑选项包括“新建”、“复制”、“粘贴”、“删除”等。

6. 导入和导出注册表文件regedit支持导入和导出注册表文件,以便进行数据备份和恢复。

可以使用“文件”菜单中的“导入”和“导出”选项来实现。

7. 常用快捷键在regedit中,常用的快捷键包括Ctrl+C复制注册表项、Ctrl+V 粘贴注册表项、Ctrl+X剪切注册表项、Ctrl+Z撤销操作、F5刷新注册表视图等。

二、参数详解1. 搜索参数在regedit中,可以使用搜索参数来快速定位注册表项。

通过在“查找”对话框中输入要查找的关键词,可以快速找到相应的注册表项。

2. 权限设置参数在regedit中,可以对注册表项的权限进行设置,以确保只有具有足够权限的用户才能进行修改。

很实用的汽车发动机参数详解

很实用的汽车发动机参数详解

很实用的汽车发动机参数详解缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。

排量1升以下的发动机常用3缸,2.5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。

一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速越高,从而获得较大的提升功率。

气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的。

直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。

直列6缸的动平衡较好,振动相对较小。

大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。

V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。

最高输出功率:最高输出功率一般用马(PS)或千瓦(KW)来表示。

发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。

一般在汽车使用说明中最高输出功率同时每分钟转速来表示(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。

气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧更加彻底。

气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。

排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。

发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于(L)来表示。

常用切换参数介绍v1

常用切换参数介绍v1

常用切换参数介绍一、切换优先级干扰切换优先级高于质量切换,质量切换的优先级高于电平切换。

同种紧急切换,上行的优先级高于下行。

二、切换算法介绍上、下行的切换算法原理一致,以下行切换为例来说明;1、干扰切换使用场景当存在质量问题(接收质量等级>=QDR),且MS在IDN个样点中至少需有IDP 个样点的接收电平高于IDR规定的门限值时,基站将启动干扰切换算法。

如:某小区的IDR=-70,IDP=1,IDN=1,QDR=4,则当该小区的下行接收质量达到4,且其下行接收电平>=-70时,就启动干扰切换;主要参数:IDR、IDP、IDN参数IDN表示在启动切换算法前,至少需测量IDN个样点。

参数IDP表示在IDN个样点中至少需有IDP个样点的接收电平高于IDR规定的门限值。

取值范围:IDR的取值范围为:-110~-47 dBm;IDP的取值范围为:1~32;IDN的取值范围为:1~32。

2、质量切换使用场景MS在连续的QDN个样点中有QDP个样点接收质量低于QDR规定的门限值,且邻区的下行接收电平至少比原小区的接收电平大QMRG,则启动质量切换。

如:某小区的QDR=4,QDN=3,QDP=2,QMRG=0,则当连续的3个采样点中,有2个采样点满足下行接收质量>=4,且邻区的接收电平-原小区的接收电平>=0,就启动质量切换主要参数:QDR、QDN、QDP参数“下行接收电平质量(QDR)”定义了下行接收质量门限,当移动台接收的下行质量低于该门限值时,基站将启动切换算法。

参数QDN表示在启动切换算法前,至少需测量QDN个样点。

参数QDP表示在QDN个样点中至少需有QDP个样点的质量低于QDR规定的门限值。

取值范围:QDR的取值范围为:0~7,表示话音质量等级;QDN的取值范围为:1~32;QDP的取值范围为:1~32。

3、电平切换使用场景MS在连续的LDN个样点中有LDP个样点接收电平低于LDR规定的门限值,且邻区的下行接收电平至少比原小区的接收电平大LMRG,则启动电平切换。

defaultmqpushconsumer 参数详解

defaultmqpushconsumer 参数详解

defaultmqpushconsumer 参数详解一、概述defaultmqpushconsumer 是 Apache ActiveMQ 中的一个重要组件,用于从消息队列中消费消息。

在使用defaultmqpushconsumer 之前,我们需要了解其常用参数及其含义,以便更好地配置和使用它。

本文将详细介绍defaultmqpushconsumer 的常用参数,帮助您更好地了解和掌握这个组件。

二、参数详解1. consumerID(字符串类型,可选)指定 consumer 的唯一标识符,用于区分不同的 consumer 实例。

默认为自动生成。

2. maxRedeliverCount(整数类型,可选)指定消费者重播消息的上限次数。

默认值为 0,表示没有限制。

当消息被重播时,该参数用于控制重播次数的计数器递增。

3. consumerName(字符串类型,可选)指定 consumer 的名称,用于区分不同的 consumer 实例。

默认为空字符串,表示使用自动生成的名称。

4. subscriptionName(字符串类型,可选)指定消费者订阅的消息的主题或队列名称。

默认值为空字符串,表示不指定订阅主题或队列。

5. prefetchCount(整数类型,可选)指定消费者从队列中获取消息的次数限制。

默认值为 0,表示不限制获取消息的次数。

该参数可用于控制消费者对队列的消费速度。

6. exclusive(布尔类型,可选)指定消费者是否为独占型消费者。

默认值为 false,表示消费者不是独占型消费者。

当设置为 true 时,其他应用程序将无法消费相同的消息。

7. durableSubscriptionName(字符串类型,可选)指定持久型消费者订阅的消息名称。

默认值为空字符串,表示不指定订阅名称。

当消费者是持久型时,需要指定此参数。

8. filterType(字符串类型,可选)指定消费者过滤器的类型,用于筛选要消费的消息。

水质评价常用的六项参数

水质评价常用的六项参数

在水质评价中,常用的参数有六类:①常规水质参数,包括色、嗅、味、透明度(或
浊度)、总悬浮固体、水温、pH值、电导率、硬度、矿化度、含盐量等;②氧平衡参数,包括溶解氧、溶解氧饱和百分率、化学耗氧量、生化需氧量等;③重金属参数,包括汞、铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰等成分;④有机污染参数,分简单有机物(苯、酚、芳烃、醛、DDT、六六六、洗涤剂等)和复杂有机物(石油、多氯联苯等);⑤无机污染物参数,包括氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、磷酸盐、氟化物、氰化物、氯化物等;⑥生物参数,包括细菌总数、大肠菌群数、底栖动物、藻类等。

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LTE现阶段常用参数详解1、功率相关参数1.1、Pb(天线端口信号功率比)功能含义:Element)和TypeA PDSCH EPRE的比值。

该参数提供PDSCH EPRE(TypeA)和PDSCH EPRE(TypeB)的功率偏置信息(线性值)。

用于确定PDSCH(TypeB)的发射功率。

若进行RS功率boosting时,为了保持Type A 和Type B PDSCH中的OFDM符号的功率平衡,需要根据天线配置情况和RS功率boosting值根据下表确定该参数。

1,2,4天线端口下的小区级参数ρB/ρA取值:PB 1个天线端口2个和4个天线端口0 1 5/41 4/5 12 3/5 3/43 2/5 1/2对网络质量的影响:PB取值越大,RS功率在原来的基础上抬升得越高,能获得更好的信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH(Type B)的发射功率,合适的PB取值可以改善边缘用户速率,提高小区覆盖性能。

取值建议:11.2、Pa(不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比)功能含义:不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比对网络质量的影响:在CRS功率一定的情况下,增大该参数会增大数据RE功率取值建议:-31.3、PreambleInitialReceivedTargetPower(初始接收目标功率(dBm))功能含义:表示当PRACH前导格式为格式0时,eNB期望的目标信号功率水平,由广播消息下发。

对网络质量的影响:该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。

该参数设置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:-100dBm~-104dBm1.4、PreambleTransMax(前导码最大传输次数)功能含义:该参数表示前导传送最大次数。

对网络质量的影响:最大传输次数设置的越大,随机接入的成功率越高,但是会增加对邻区的干扰;最大传输次数设置的越小,存在上行干扰的场景随机接入的成功率会降低,但是会减小对邻区的干扰取值建议:n8,n101.5、powerRampingStep(功率调整步长)功能含义:表示PRACH重新接入时的功率攀升步长。

PRACH经过多次接入都没有接入成功,就需要相应增加功率步长,保证用户的成功接入。

对网络质量的影响:调整后保证UE接入成功率。

该参数设置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量取值建议:dB2,dB41.6、P-max(UE最大发射功率)功能含义:UE最大发射功率对网络质量的影响:基本配置参数,若UE发射功率偏低,会导致随机接入失败概率增加。

取值建议:23dBm1.7、p0-NominalPUCCH(PUCCH标称Po值(dBm))功能含义:在开环功控中,需要进行Po _PUCCH的设置,用来计算PUCCH UE侧的发射功率。

这里把Po _PUCCH分为小区级Po_NOMINAL_PUCCH和UE级PO_UE_PUCCH两部分。

Po_NOMINAL_PUCCH表示对PUCCH的DCI格式1a(ACK/NACK),eNB期望的目标信号功率水平。

对网络质量的影响:该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。

P0NominalPUCCH设置的过高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;P0NominalPUCCH设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:-100dBm~ -105dBm(同时要求:须开启上行PUCCH闭环功控)1.8、deltaF-PUCCH-Format1(PUCCH格式1的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式1的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量取值建议:01.9、deltaF-PUCCH-Format1b(PUCCH格式1b的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式1b的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:31.10、deltaF-PUCCH-Format2(PUCCH格式2的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式2的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:11.11、deltaF-PUCCH-Format2a(PUCCH格式2a的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式2a的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:21.12、deltaF-PUCCH-Format2b(PUCCH格式2b的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式2b的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:21.13、Alpha(部分路损补偿系数)功能含义:表示PUSCH功率控制部分补偿因子。

α=1时为全路径补偿。

对网络质量的影响:配置时需要考虑网络的平均吞吐量和边缘速率,选择一个最佳的Alpha,如果需要保证本小区的吞吐量性能,将Alpha设置的相对较大;如果需要保证整网吞吐量的性能,将Alpha设置的相对较小。

取值建议:0.8(同时要求:须开启上行PUSCH闭环功控)1.14、P0NominalPusch(非持续调度期望功率)功能含义:在开环功控中,需要进行PO _PUSCH的设置,用来计算PUSCH UE侧的发射功率。

这里把PO _PUSCH分为小区级PO_NOMINAL_PUSCH和用户级PO_UE_PUSCH两部分。

PO_NOMINAL_PUSCH表示eNB期望的目标信号功率水平。

对网络质量的影响:PO_NOMINAL_PUSCH设置的偏高,增加本基站级的吞吐量,同时增加了对邻区的干扰,降低整网的吞吐量;PO_NOMINAL_PUSCH设置偏低,降低对邻区的干扰,但是会导致本基站级的吞吐量的降低。

取值建议:-87(同时要求:须开启上行PUSCH闭环功控)1.15、deltaMCS-Enabled(是否根据不同MCS格式的差异调整UE发射功率的开关)功能含义:1对应KS=1.25;0对应KS=0。

KS=0对应ΔTF=0,KS=1.25对应使能基于MCS的上行功率调整,KS由RRC层下发。

对网络质量的影响:KS=0,只能通过闭环TPC命令调整发射功率;KS=1.25,可以通过调度选择不同的MCS方式来调整放射功率,快速自适应信道变化,提高基站级吞吐量。

取值建议:en02、小区选择重选相关参数2.1、q-RxLevMin(小区最低接收电平)功能含义:小区最低接收电平,应用于小区选择准则(S准则)的判决公式。

用来控制E-UTRA小区选择的难易程度。

,用于计算ThreshXhigh和ThreshXlow,即是根据最小接入电平+取值(*2)得到相关参数值对网络质量的影响:参数调整对网络性能的影响:增加某小区的该值,使得该小区更难符合S规则,更难成为Suitable Cell,选择该小区的难度增加,反之亦然。

该参数取值应使得被选定的小区能够提供业务的信号质量要求。

配置过低,容易导致重选过早;配置过高,容易导致重选难以满足,从而重选不及时而脱网。

取值建议:-120dBm~-124dBm2.2、s-IntraSearch(空闲态终端启动同频小区测量的门限)功能含义:空闲态终端启动同频小区测量的门限,为同频小区选择做准备,以高于Qrxlevmin一定dB值来表征,用于控制空闲态终端启动同频测量的时间,减少终端不必要的重选,以避免不必要的功耗对网络质量的影响:需要基于原同频网络实际切换区域统计来设定,比如本小区相关的移动切换门限在-80dBm~-110dBm之间,则小区重选门限需要在-80dBm以上,意味着要求Qrxlevmeas>-80dBm,参考q-RxLevMin=-124dBm,则要求SIntraSearchP=22,过低可能导致终端不能及时重选到合适的小区,过高则影响终端功耗取值建议:-82dBm2.3、s-NonIntraSearch(空闲态终端启动异频小区测量的门限)功能含义:网络中有两个或两个以上的频点,且允许终端在这些频点间进行移动,空闲态终端启动异频小区测量的门限,为异频小区选择做准备,以高于Qrxlevmin一定dB值来表征,用于控制空闲态终端启动异频测量的时间,减少终端不必要的重选,以避免不必要的功耗对网络质量的影响:需要基于原异频网络的重叠覆盖情况,不同频点间的优先级关系及不同频点网络的负载规划要求来设定,过低可能导致终端不能及时重选到合适频点的小区,过高则影响终端功耗取值建议:-82dBm2.4、q-Offset(目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量)功能含义:目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量对网络质量的影响:同频小区和同优先级小区重选判决,用于调整重选难易程度,减少乒乓效应,其它参数一定的情况下,增加偏置量,即增加同频或异频同优先级小区重选的难度,反之亦然取值建议:1~2dB2.5、q-Hyst(小区重选迟滞值)功能含义:小区重选迟滞值对网络质量的影响:小区重选迟滞,该参数表示UE在小区重选时,服务小区测量量的迟滞值,该参数和小区所在环境的慢衰落特性有关,慢衰落方差越大,迟滞值应越大,迟滞值越大,服务小区的边界越大,则越难重选到邻区。

用于调整重选难易程度,减少乒乓效应。

配置过大,容易导致重选不及时,若此时终端发起连接建立,则可能会引起RRC连接建立失败。

取值建议:1~2dB2.6、Treselection(小区重选定时器时长)功能含义:小区重选定时器时长对网络质量的影响:该参数表示EUTRAN小区重选时间,用来控制同频小区重选事件的触发,当新小区在同频小区和同优先级小区重选评估时间内始终优于服务小区且UE在当前服务小区驻留超过1秒时,UE将会重选该小区其它参数一定的情况下,增加迟滞,即增加同频小区重选的难度,反之亦然取值建议:1s~2s2.7、CellReselectionPriority(服务小区重选优先级)功能含义:当前服务频率的优先级, 用于提高某些频率的使用效率。

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