上海家庭总数的12.4%是“丁克家庭”
MARLAND 逆止器 说明书
![MARLAND 逆止器 说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/c60c9bacb0717fd5370cdc05.png)
Marland Clutch 逆止器北京德力同驰传动技术有限w w w .d e l i -p a c e .c o m2公司Marland 公司公司自1931年开始生产逆止器、离合器以及离合联轴器。
逆止器基于单向离合原理,采用滚柱与楔面结构设计。
同时,Marland公司采用德国Stieber®和美国For msprag®两家姊妹公司的先进技术,在美国生产世界一流的超越离合器产品,并供给北美市场。
Marland 公司产品Marland 滚柱型逆止器已经有七十多年的使用经验,广泛应用在食品加工、钢厂以及重型矿山设备等领域,充分证明了其产品的可靠性。
1931年2月第一次安装的2台Marlan d 逆止器,到1962年系统设备报废时已经连续运转了31年,从未进行过任何维修或零件更换。
检查显示,逆止器内圈、滚柱和外圈等部件仍可以继续使用数年,证明Marland 逆止器具有超长的使用寿命。
逆止器选型须知为主动防御上运皮带机或提升设备逆转,充分保证操作人员的安全,必须考虑如下几点:封面图片及下图为亚利桑那州一煤矿的皮带机安装的Marland 240MA 逆止器。
图1铝合金保持架:使滚柱在径向、角向精确定位滚柱、内圈、外圈均为硬化轴承钢制作复位弹簧:可以保证在每分钟240次工作频率的情况下,可靠逆止。
精磨内圈楔面:与滚柱保持架排列完全一致。
1.逆转力矩产生的原因。
2.逆转力矩产生的位置,即低速轴,安装逆止器的重要性。
3.使用全面可靠的方法选择逆止器的尺寸, 基于多年成功的安装经验而不是简单的通过逆转力矩的理论计算来选择。
4.单项逆止器的基本结构、工作原理以及高承载能力。
5.逆止器简单维护和润滑要求。
北京德力同驰传动技术有限公司w w w .d e l i -p a c e .c o m3工作原理在逆止器单向转动(即正常运转)时,内圈和滚柱组件与驱动轴一起转动,如图2箭头所示。
外圈、盖板和力臂固定在一起不动。
W5500数据手册V1.2
![W5500数据手册V1.2](https://img.taocdn.com/s3/m/fc8aeb93b9d528ea81c779dd.png)
特点
支持硬件 TCP/IP 协议:TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE 支持 8 个独立端口(Socket)同时通讯 支持掉电模式 支持网络唤醒 支持高速串行外设接口(SPI 模式 0,3) 内部 32K 字节收发缓存 内嵌 10BaseT/100BaseTX 以太网物理层(PHY) 支持自动协商(10/100-Based 全双工/半双工) 不支持 IP 分片 3.3V 工作电压,I/O 信号口 5V 耐压 LED 状态显示(全双工/半双工,网络连接,网络速度,活动状态) LQFP48 无铅封装(7x7mm,间距 0.5mm)
W5500 数据手册 版本 1.2 (2015 年 01 月)
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方框图Leabharlann W5500 数据手册 版本 1.2 (2015 年 01 月)
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目 录
1 引脚分配 ....................................................................... 3 1.1 引脚描述 ................................................................... 3 2 主机接口 ....................................................................... 8 2.1 SPI 工作模式 ............................................................... 9 2.2 SPI 数据帧 ................................................................. 2 2.2.1 地址段 .............................................................. 2 2.2.2 控制段 .............................................................. 3 2.2.3 数据段 .............................................................. 5 2.3 可变数据长度模式(VDM)Variable Length Data Mode (VDM) ..................... 2 2.3.1 写访问—VDM 模式 ..................................................... 2 2.3.2 读访问—VDM 模式 ..................................................... 2 2.4 固定数据长度模式(FDM)Fixed Length Data Mode (FDM) ........................ 2 2.4.1 写访问—FDM 模式 Write Access in FDM ................................. 2 2.4.2 读访问—FDM 模式 Read Access in FDM .................................. 2 3 寄存器和内存构成 Register and Memory Organization .............................. 2 3.1 通用寄存器区 Common Register Block ......................................... 2 3.2 Socket 寄存器区 Socket Register Block ...................................... 2 3.3 内存 Memory ................................................................ 3 4 寄存器描述 Register Descriptions ............................................... 4 4.1 通用寄存器 Common Registers ................................................ 4 4.2 Socket 端口寄存器 Socket Registers .......................................... 2 5 电气规范 ...................................................................... 16 5.1 绝对最大额定值 ............................................................ 16 5.2 绝对最大额定值 (电气灵敏度) ............................................... 16 5.3 直流特性 .................................................................. 18 5.4 功耗 Power Dissipation .................................................... 19 5.5 交流特性 .................................................................. 19 5.5.1 复位时钟 ........................................................... 19 5.5.2 唤醒时间 ........................................................... 19 5.5.3 晶体特性 ........................................................... 20 5.5.4 SPI 时钟 ............................................................ 20 5.5.5 变压器特性 ......................................................... 21 5.5.6 极性变换 MDIX ....................................................... 22 6 封装描述 ...................................................................... 23 文档历史信息 .................................................................... 24
有关电功率计算例题
![有关电功率计算例题](https://img.taocdn.com/s3/m/ea38c9dd102de2bd9605883a.png)
有关电功率的计算例题[例1]一只标有“PZ220-40”和一只标有“PZ220-100”的灯泡,若:(1)把它们并联在220V的电源上,问哪盏灯亮些?(2)把它们串联在220V 的电源上,哪盏灯亮些?[分析]灯泡的亮暗程度取决于实际功率的大小,因此只要求出并比较两只灯泡的实际功率,就可以判断它们的亮暗了。
[答](1)当两只灯泡并联在220V的电源线上时,有U实=U额,所以P 实=P额。
因为“PZ220-100”的灯泡的额定功率大,所以此灯泡较亮。
(2)当两只灯泡串联在220V的电源线上时,根据串联电路的特点,[例2]现有两个小灯泡,上面分别标有“6V, 1. 2W”和“12V,6W”字样,如果把这两个灯泡串联起来,为了使其中一个灯泡持续正常发光,那么加在串联电路两端的电压是 ( )A.9.4VB.10.8VC.18VD.27V[分析]要使其中一个灯泡能持续正常发光,必须先找出每盏灯正常发光时的电流,并以其中较小的电流作为两灯串联后的电流,然后求出电路两端的总电压。
因两灯串联后的总电阻R=R1+R2=30Ω+24Ω=54Ω。
所以加在串联电路两端的电压为U=IR=0.2×54V=10.8V[答] B。
[例3]将“PZ220-100”的灯泡与总电阻是121Ω的滑动变阻器串联起来,接到220V的电源上,如图9-9示,调整滑动变阻器的阻值时,可使电灯的功率在多大范围内变化?[分析]“PZ220-100”是指灯泡的额定电压220V和额定功率100w。
当它与滑动变阻器串联后接入电路(图1)时,由于滑动变阻器的电阻发生变化,灯泡两端的实际电压和实际功率也随之变化。
我们只要求出滑片在A,B两端点时灯泡的电压和实际功率即可。
[答]滑片在 A端时, R AB=12lΩ,与灯泡串联,灯泡电阻滑片在B端时,RAB=0。
此时灯泡两端的电压就等于电源电压,即UL=U总=220V,PL实抇=100W[答]灯泡的实际功率在64~100W之间变化。
海尔 GW16T 智能体脂秤使用说明书
![海尔 GW16T 智能体脂秤使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/15cbb87730126edb6f1aff00bed5b9f3f80f7259.png)
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APM9435中文资料
![APM9435中文资料](https://img.taocdn.com/s3/m/3ef68ee75ef7ba0d4a733b68.png)
ANPEC reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability without notice, and advise customers to obtain the latest version of relevant information to verify before placing orders.Pin DescriptionOrdering and Marking InformationFeaturesApplications• Power Management in Notebook Computer,Portable Equipment and Battery Powered SystemsSO − 8• -30V/-4.6A, R DS(ON) = 52m Ω(typ.) @ V GS = -10VR DS(ON) = 80m Ω(typ.) @ V GS = -4.5V• Super High Density Cell Design • Reliable and Rugged • SO-8 PackageAbsolute Maximum Ratings (T A = 25°C unless otherwise noted)S S S GDD D D P-Channel MOSFETGA P M 9435H a n d lin g C o d e T e m p. R a n g e P a c k a g e C o d eP a c k a g e C o d e K : S O -8O p e ra tio n J u n c tio n T e m p. R a n g e C : -55 to 150°C H a n d lin g C o d e T U : T u b eT R : T a p e & R e e lA P M 9435A P M 9435X X X X XX X X X X - D a te C o d eElectrical Characteristics (T A = 25°C unless otherwise noted)Absolute Maximum Ratings (T A = 25°C unless otherwise noted)Notesa : Guaranteed by design, not subject to production testing b: Pulse test ; pulse width ≤300µs, duty cycle ≤ 2%0.02.55.07.510.012.515.017.520.00.000.020.040.060.080.100.120.140.1602468105101520-50-2502550751001251500.000.250.500.751.001.251.50123455101520Typical Characteristics-I D -D r a i n C u r r e n t (A )Transfer Characteristics-V GS - Gate-to-Source Voltage (V)Threshold Voltage vs. Junction T emperatureTj - Junction T emperature (°C)-V G S (t h )-T h r e s h o l d V o l t a g e (V )(N o r m a l i z e d )On-Resistance vs. Drain Current-I D - Drain Current (A)R D S (o n )-O n -R e s i s ta n c e (Ω)Output Characteristics-I D -D r a i n C u r r e n t (A )-V DS- Drain-to-Source Voltage (V)0510********200400600800123456789100.000.050.100.150.200.250.3005101520250246810-50-2502550751001251500.000.250.500.751.001.251.501.752.00Typical Characteristics-V GS - Gate-to-Source Voltage (V)R D S (o n )-O n -R e s i s t a n c e (Ω)On-Resistance vs. Gate-to-Source VoltageR D S (o n )-O n -R e s i s t a n c e (Ω)(N o r m a l i z e d )On-Resistance vs. Junction TemperatureT J - Junction T emperature (°C)-V DS - Drain-to-Source Voltage (V)CapacitanceC a p a c i t a n c e (p F )Gate ChargeQ G - Gate Charge (nC)-V G S -G a t e -S o u r c e V o l t a g e (V )0.010.111001020304050607080301E-41E-30.010.11100.010.11300.00.20.40.60.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.80.111020Typical CharacteristicsSingle Pulse Power Time (sec)Square Wave Pulse Duration (sec)N o r m a l i z e d E f f e c t i v e T r a n s i e n tT h e r m a l I m p e d a n c eNormalized Thermal Transient Impedence, Junction to AmbientP o w e r (W )Source-Drain Diode Forward Voltage-V SD -Source-to-Drain Voltage (V )-I S -S o u r c e C u r r e n t (Α)Packaging InformationSOP-8 pin ( Reference JEDEC Registration MS-012)Reflow Condition (IR/Convection or VPR Reflow)Physical SpecificationsPre-heat temperature183 CPeak temperatureTime°t e m p e r a t u r eClassification Reflow ProfilesPackage Reflow ConditionsReliability test programCover Tape DimensionsCustomer ServiceAnpec Electronics Corp.Head Office :5F, No. 2 Li-Hsin Road, SBIP,Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C.T el : 886-3-5642000Fax : 886-3-5642050Taipei Branch :7F, No. 137, Lane 235, Pac Chiao Rd.,Hsin Tien City, Taipei Hsien, Taiwan, R. O. C.T el : 886-2-89191368Fax : 886-2-89191369。
lc-p1224技术参数及规格
![lc-p1224技术参数及规格](https://img.taocdn.com/s3/m/984dc2735b8102d276a20029bd64783e09127d3a.png)
lc-p1224技术参数及规格LC-P1224技术参数及规格LC-P1224是一款高性能的LED显示屏产品,具有出色的画质和可靠的性能。
以下是LC-P1224的技术参数及规格。
1. 分辨率:LC-P1224的分辨率为1920x1080,支持全高清显示,可以提供清晰细致的图像和文字。
2. 亮度:LC-P1224的亮度达到了400尼特,可以在各种环境下保持明亮的显示效果,不受光照影响。
3. 对比度:LC-P1224的对比度为5000:1,可以呈现出丰富的色彩层次和细节,使图像更加生动逼真。
4. 显示颜色:LC-P1224支持1.07亿种显示颜色,可以呈现出更加鲜艳和准确的色彩,展示更加真实的图像。
5. 响应时间:LC-P1224的响应时间为4毫秒,具有出色的动态显示效果,可以呈现出流畅的图像和视频。
6. 视角:LC-P1224具有178度的广视角,可以在不同角度下保持图像的清晰度和色彩,适用于大型观众群体。
7. 色域覆盖率:LC-P1224的色域覆盖率达到了72% NTSC,可以显示更加鲜艳和准确的色彩,提供更好的视觉体验。
8. 显示比例:LC-P1224的显示比例为16:9,适用于广泛的应用场景,如会议室、展览厅、监控中心等。
9. 输入接口:LC-P1224提供多种输入接口,包括HDMI、VGA、DVI 和音频输入,方便用户连接各种设备进行显示。
10. 耗电量:LC-P1224的功耗较低,正常使用时的平均功耗为80瓦,节能环保。
11. 寿命:LC-P1224的平均使用寿命可达到10万小时以上,具有长久的稳定性和可靠性。
12. 尺寸和重量:LC-P1224的尺寸为55英寸,重量为15千克,适合悬挂或放置在各种场所使用。
总结:LC-P1224是一款具有高性能和可靠性的LED显示屏产品。
它拥有1920x1080的分辨率,400尼特的亮度和5000:1的对比度,可以提供清晰细致的图像和丰富的色彩层次。
LC-P1224还具有快速的响应时间、广视角和多种输入接口,适用于各种场景的显示需求。
大众01M自动变速器全面详解
![大众01M自动变速器全面详解](https://img.taocdn.com/s3/m/f64d7a5053ea551810a6f524ccbff121dd36c5e0.png)
不再重新出现
变扭器额定失速值
2300…2500rpm 失速值太高:D/3/2位K1离合器和自由
轮滑动;R位K2或B1打滑 低于200rpm:检验发动机输出功率 低于200rpm以上:导轮
ATF自动排档液
1、ATF油旳备件号为:
G 052 162 A1(0.5升) G 052 162 A2(1.0升)
那),没有带式制动 器。 4.在D位任何一档 均可实现机械传递
模糊逻辑控制
根据行驶工况和行驶阻力自动选择换档点 优点:
1.根据燃油消耗进行换档 2.一直具有最大发动机输出功率 3.全部行驶工况下都能够实现各换档点之间旳匹配 4.换档点旳数量是无限旳
上下坡时旳换档点变化
附加旳换档曲线图能够根据加速踏板 旳位置和行驶速度自动旳选择上下坡旳 档位
作用:
根据车速传感器信号和G38、G69信号, 用以拟定换档时刻。
拟定锁止离合器滑差 确保巡航系统工作(D、3、2档,车
速>30km/h)。
替代功能
如G68有故障时: 用车速传感器信号作为替代信号 变扭器中旳锁止离合器不会锁止 因为G68有替代信号,所以自动变速
箱不会进入应急状态
发动机转速传感器
换油里程:
商务用车、私家车 5万--6万公里
ATF自动排档液
2、换(加)油量
行星齿轮系 新变速箱第一次加油量为5.3升, 换油量为3升 润滑油:VW ATF
主传动系
主减速器加油量为0.75升, 主减速器中油为永久性润滑油免更换 润滑油:齿轮油 SAE75 W90 齿轮油 SAE75 W90(合成油)做为备件供给 容量0.5升---G 052 145 A1 容量1.0升---G 052 145 A2
电路原理各章习题
![电路原理各章习题](https://img.taocdn.com/s3/m/697729246137ee06eef9185f.png)
第一套基本题1.1 求图1.1所示电路中的电压U1和电流I1,I2。
设:(1)U S=2V;(2)U S=4V;(3)U S=6V。
图1.11.2 已知图1.2所示电路中电流I5=4A。
求电流I1,I2,I3,I4和电压源电压U S。
图1.21.3 求图1.3所示电路中从电压源两端看进去的等效电阻R eq。
图1.31.4 求图1.4所示电路中各元件的功率,并校验功率守恒。
图1.4 第二套提高题1.1 已知图1.1所示电路中电压U=3V。
求由电源端看进去的电阻R eq和电阻R1的值。
图1.11.2 图1.2所示电路中,已知3A电流源两端电压为40V。
求负载吸收的功率。
图1.21.3 已知图1.3所示电路中,R1=40W,R e=27W,R b=150W,R L=1500W ,=0.98。
求电压增益u2/u1和功率增益p2/p1。
其中p1是u1供出的功率,p2是R L吸收的功率。
图1.3 第一套基本题2.1 求图2.1所示各电路的入端电阻R AB、R ab。
图2.12.2 试求图2.2所示电路中的电压U。
图2.22.3 试将图2.3所示电路化成最简单形式。
图2.32.4 图2.4所示电路中,设输入电压为U i,试求U o/ U i。
图2.4 第二套提高题2.1 求图2.1所示各电路的入端电阻R AB,R ab。
图中各电阻值均为1。
图2.1答案:2.2 求图2.2所示电路中的电压U L。
设I S,R,R L为已知。
图2.22.3 求图2.3所示电路中的电流i。
图2.32.4 图2.4所示电路由许多单元构成,每个单元包含R1和R2两个电阻。
设单元数极多,视作无穷大。
(1)设R1=2,R2=1。
求A,B处的入端电阻。
图2.4 (2)以B点为电位参考点,若每个节点电压是前一个节点电压的一半,问此时R1/R2是多少?第一套基本题3.1 在图3.1所示电路中,试用支路电流法求图示电路的各支路电流。
图3.13.2 试用回路电流法求图3.2所示电路中电流源两端电压U S。
管道零件英文缩写
![管道零件英文缩写](https://img.taocdn.com/s3/m/e53250fd710abb68a98271fe910ef12d2af9a963.png)
1管子及管件1.1 P 管子Pipe钢管的厚度在10mm 以上的都称之为厚壁埋弧焊管埋弧焊的英文标识为SAW,直缝埋弧焊钢管的简称为LSAW,螺旋埋弧焊钢管为SSAWLSAW 钢管Longitudinally Submerged Arc Welding Steel Pipe 直缝双面埋弧焊钢管,它是利用埋弧焊技术生产的直缝钢管。
SAW 钢管全称Submerged Arc Welding Steel Pipe 埋弧焊钢管螺旋缝埋弧焊钢管1.2 EL 弯头Elbow1.2.1 ELL 长半径弯头Long radius elbow1.2.2 ELS 短半径弯头Short radius elbow1.2.3 MEL 斜接弯头(虾米腰弯头)Mitre elbow1.2.4 REL 异径弯头Reducing elbow1.3 T 三通Tee1.3.1 LT 斜三通Lateral tee1.3.2 RT 异径三通Reducing tee1.4 R异径管接头(大小头)Reducer1.4.1 CR同心异径管接头(同心大小头)Concentric reducer 1.4.2 ER偏心异径管接头(偏心大小头)Eccentric reducer1.5 CPL 管箍Coupling1.5.1 FCPL 双头管箍Full coupling1.5.2 HCPL 单头管箍Half coupling1.5.3 RCPL 异径管箍Reducing coupling1.6 BU内外螺纹接头Bushing1.7 UN 活接头Un io n1.8 HC 软管接头Hose coupler1.9 SE翻边短节Stub end1.10 NIP 短节Pipe nipple or straight nipple1.10.1 SNIP 异径短节Swaged nipple1.11 CP管帽(封头)Cap1.12 PL管堵(丝堵)Plug1.13 BLK 盲板Blank1.13.1 SB 8 字盲板Spectacle blind (blank)1.14 RP 补强板Reinforcing pad支管台(或称加强管接头OLET加强管接头(OLET)的选用:当支管直径50 WDN <200,选用不到标准三通时,应采用加强管接头连接。
苏科版物理九年级上册 12.4机械能与内能的相互转化教案
![苏科版物理九年级上册 12.4机械能与内能的相互转化教案](https://img.taocdn.com/s3/m/01bc47dc82d049649b6648d7c1c708a1294a0a56.png)
教案:苏科版物理九年级上册 12.4 机械能与内能的相互转化一、教学内容1. 内能的概念:内能是物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。
2. 机械能与内能的相互转化:物体对外做功,内能减小,机械能增加;对物体做功,内能增加,机械能减小。
3. 实例分析:通过实例分析,理解机械能与内能的相互转化过程。
二、教学目标1. 了解内能的概念,理解机械能与内能的相互转化。
2. 能运用所学知识分析生活中的实例,解释有关现象。
3. 培养学生的观察能力、分析能力及实践能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点:内能的概念,机械能与内能的相互转化过程。
2. 教学重点:通过实例分析,理解机械能与内能的相互转化。
四、教具与学具准备1. 教具:课件、黑板、粉笔。
2. 学具:课本、练习册、笔记本。
五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一个正在滚动的轮子,让学生观察并思考:轮子在滚动过程中,能量是如何转化的?2. 概念讲解:讲解内能的概念,解释机械能与内能的相互转化原理。
3. 实例分析:分析现实生活中的一些实例,如摩擦生热、压缩空气等,让学生理解机械能与内能的相互转化过程。
4. 随堂练习:针对本节课的内容,设计一些练习题,让学生巩固所学知识。
六、板书设计1. 内能的概念2. 机械能与内能的相互转化3. 实例分析七、作业设计a. 摩擦生热b. 压缩空气2. 完成练习册的相关练习题。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:反思本节课的教学效果,找出不足之处,为下一节课的教学做好准备。
2. 拓展延伸:研究内能与其他能量形式的相互转化,如电能、光能等。
重点和难点解析:内能的概念及机械能与内能的相互转化过程一、内能的概念1. 微观解释:分子是构成物质的基本单位,它们在物体内部不断地做无规则运动,这种运动具有动能;同时,分子之间存在着相互作用的引力和斥力,这种相互作用具有势能。
内能就是这两种能量的总和。
2. 生活实例:可以通过生活中的实例,如热水取暖、饭菜发热等,让学生感受内能的存在。
传感器与检测技术(第二版)参考答案参考答
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传感器与检测技术(第二版)参考答案第1章 检测技术基本知识1.1单项选择:1.B2.D3. A4.B1.2见P1;1.3见P1-P3;1.4见P3-P4;1.5 见P5;1.6 (1)1℃(2)5﹪,1﹪ ;1.7 0.5级、0.2级、0.2级;1.8 选1.0级的表好。
0.5级表相对误差为25/70=3.57﹪, 1.0级表相对误差为1/70=1.43﹪;1.9见P10-P11;1.10见P11- P12;1.11 见P13-P14第2章 电阻式传感器及应用2.1 填空1.气体接触,电阻值变化;2.烧结型、厚膜型;3.加热器,加速气体氧化还原反应;4.吸湿性盐类潮解,发生变化2.2 单项选择1.B 2. C 3 B 4.B 5.B 6. A2.3 P17;2.4 P17;2.5P24;2.6 P24;2.7 P24-P25;2.8 P25;2.9 P26;2.10 P30-312.11 应变片阻值较小;2.12P28,注意应变片应变极性,保证其工作在差动方式;2.16 Uo=4m V ;2.17 P34;2.18 P34;2.19 (1) 桥式测温电路,结构简单。
(2)指示仪表 内阻大些好。
(3)RB:电桥平衡调零电阻。
2.20 2.21 线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好;传感器的延迟时间越短越好;传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。
2.23 P44;2.33 P45第3章 电容式传感器及应用3.1 P53-P56;3.2 变面积传感器输出特性是线性的。
3.3 P58-P59;3.4 P59-P613.5 当环境相对湿度变化时,亲水性高分子介质介电常数发生改变,引起电容器电容值的变化。
属于变介电常数式。
3.6 参考变面积差动电容传感器工作原理。
参考电容式接近开关原理。
3.8 (1)变介电常数式;(2)参P62 电容油料表原理第4章 电感式传感器及应用4.1 单项选择1.B;2.A4.2 P65;4.3 P68;4.4 螺线管式电感传感器比变隙式电感传感器的自由行程大。
照度计算计算书
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照度计算计算书计算依据灯具数量,照度值计算根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社) P221页公式(5-39)计算。
利用系数根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社)表4-1至4-62查询获得。
计算结果一房间编号:1 房间名称卧室1.1 房间条件房间类型:矩形房间房间面积:10.36平方米房间高度:3米工作面高度:0.8米顶棚反射系数:70%墙面反射系数:30%1.2 灯具信息灯具维护系数:0.75灯具名称:吸顶式高效直下控照型荧光灯具灯具型号:FAC41260PH灯具效率:0.72利用系数:0.454769最大距高比A-A:0.78最大距高比B-B:1.34灯具镇流器使用0×0(W)灯具使用光源:光源生产厂家:松下光源类型:荧光灯光源型号:YZ32RZ/e-Hf(三基色)光源名称:T8 直管e-Hf高效荧光灯光源数量:1单个光源功率:45(W)单个光源光通量:4700(lm)1.3 照度要求照度要求:150(lx)功率密度要求:7(W/㎡)1.4 计算过程计算标准:依据《中华人民共和国国家标准建筑照明设计标准GB 50034-2004》P13;在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。
由Eav = N×φ×U×K / A得N = (Eav×A) / (φ×U×K)Eav按90%计算最小灯具安装套数N = (Eav×90%×A) / (φ×U×K)= (150×90%×10.36) / (4700×0.454769×0.75)=1套1.5 校核结果采用本灯具:1套行数:1 列数:1边距比:0.5灯具布置方向:水平实际照度E = (N×φ×U×K) / A= (1×4700×0.454769×0.75) / 10.36 = 154.736(lx)0.9Eav< E < 1.1Eav, ∴计算照度达到平均照度要求La-a < La-aMax Lb-b < Lb-bMax∴灯具布置合理计算功率密度:W=灯具数×(单个灯的镇流器功率+单个灯的光源容量)/面积=1×(0×0+45)/10.36=4.34363(W/㎡)该建筑物: --住宅建筑-- 卧室:床头阅读要求的功率密度X=7(W/㎡)换算到照度标准值的功率密度X(实际)=7.2(W/㎡)W < X(实际) 满足功率密度要求。
浪潮英信服务器NF5280M6技术白皮书说明书
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浪潮英信服务器NF5280M6技术白皮书文档版本V1.0发布日期2022-04-03版权所有© 2021浪潮电子信息产业股份有限公司。
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安全声明服务器产品安全一直是浪潮关注的焦点,保障产品安全是浪潮的关键战略之一。
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《材料力学》第十二章-求变形的能量法
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3 虚功的计算 外力:P1, P2,……, 虚位移:a1, a2,……., 外力虚功: 内力:N, M,… 虚变形:
We=P1a1+P2a2+……..
内力虚功:
由 We=Wi
虚功原理是最一般的功能原理
对于梁,施加单位力P=1, 力P产生的内力 则有:
莫尔定理
小结: 1 变形位能的概念 2 卡氏定理 3 莫尔定理 4 互等定理 5 虚功原理 作业:12.19, 12.20
2 ( x)
2G
L
dv
2 w ( x)
L
2E
dv
内力表达的变形位能
应力表达的变形位能
结
论
1. 变形位能是状态函数 (同最终的力和变形有关)
11
2. 变形位能的计算不能用叠加原理
如何解释交叉项? 单独作用时 则 交叉项是两个载荷相互作用的外力功
〈解释1〉
载荷
在载荷
引起的位移上做的功
⑤ 莫尔积分必须遍及整个结构
例
A
求等截面直梁C点的挠度和转角(例 12.3 [P356])
q B x a C
A
P0 =1
B
a
a
C
a
解:①画单位载荷图 ②求内力
qx2 M ( x ) aqx 2
③变形
q A x a C B A P0 =1 B
a
a
C
a
对称性
④求转角,重建坐标系(如图)
q
A
§12–3 莫尔定理 Mohr Theory
q(x)
A
在实载荷下得到
相应内力如弯矩为M(x) 如何计算任一点A的位移? 1、 在A点加虚单位力
W5500设计手册
![W5500设计手册](https://img.taocdn.com/s3/m/d0137fb20029bd64783e2cd4.png)
可以使用 CPU 的 IO 接口来控制 W5500 的 PMODE0\PMODE1\PMODE2 引脚电平,选择 所需要的以太网工作模式。
在要求通信可靠性较高且对通信速率没有很高要求的情况下,可适当降低通信速率,选 择 10M 的通信模式。
2. 软件设置 在启动软件设置之前,设置 PHYCFGR 的 OPMD 位为 1(W5500 上电复位后,PHYCFGR 的 OPMD 位默认为 0,即启动硬件设置)。 设置 PHYCFGR 的 OPMDC 位。OPMDC 位于 PHYCFGR 的 3、4、5 三个位,配置如下:
定义一个数组 array[],做如下的操作,设置上面的三个参数。 /* Set Subnet Mask as: 255.255.255.0 */ array[0]=255; array[1]=255; array[2]=255; array[3]=0; Write_Bytes(SUBR, array, 4);
/* Set W5500 IP as: 192.168.0.20 */ array[0]=192; array[1]=168; array[2]=0; array[3]=20; Write_Bytes(SIPR, array, 4);
/* Set MAC Address as: 0x48,0x53,0x00,0x57,0x55,0x00 */ array[0]=0x48; array[1]=0x53; array[2]=0x00; array[3]=0x57; array[4]=0x55; array[5]=0x00; Write_Bytes(SHAR, array, 6); MAC 地址要向 IEEE 申请取得,也可以自己定义。如果自己定义,MAC 地址的第一个字 节必须是偶数。
dc dc电源模块手册说明书
![dc dc电源模块手册说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/80c2ec5615791711cc7931b765ce050877327541.png)
DC/DC电源模块手册电源解决专家PowerGood ,为电源模块而诞生的专家PowerGood 之工业应用电源模块,兼具应用范围广及规格多样化特色,可应用于各种工业化设备与系统之中,功率从1W-600W ,输入电压范围涵盖9-700Vin ,符合多国安规认证及EMC 认证,除了提供电源模块以外、更提供弹性的模组化电源(PSU),提供快速性客制化服务,紧贴着应用市场的脉动。
PowerGood 不断推陈出新,提供客户最适切的产品,成为工业设备应用领域的领航者。
航天应用电源模块 医疗应用电源模块医疗行业所需求的电源模块,倾向于小型化及专业可靠。
为了因应于医疗设备及加强型隔离系统之严苛应用,PowerGood 所提供应用于医疗用之电源模块,为BF 等级设计,并且增强绝缘4k Vac ,低泄漏电流 100uA 。
适合应用于医疗机械设备之中,包含呼吸器、分析仪等各类设备。
并且随着新型医疗设备不断涌现,PowerGood 将因应市场需求,设计出更多符合需求之医疗应用电源模块。
PowerGood 创立于1989年,至今已经三十余年,提供客户最优异的品质、专利的拓扑电路、稳定的交期、专业的服务,成为客户最强大的事业后盾及伙伴。
PowerGood 产品线完整,从AC/DC 到DC/DC 电源转换器,提供标准品来满足客户需求,并与终端使用者合作,研发客制化产品,解决客户痛点,成为客户最大的后盾。
工业应用电源模块轨道应用电源模块轨道交通建设已经进入快速发展阶段,并且在AC/DC 及DC/DC 电源模块中提出了更严苛设计及挑战需求,PowerGood 了解轨道应用之环境严峻,因此产品皆符合轨道产业需求的高可靠、高耐用的特性,可应用于轨道之中的牵引设备、监控设备、通讯设备、驾驶设备...等系统之中。
PowerGood 的轨道系列产品工作壳温宽、隔离耐压高,并通过EN50155认证及EN45545-2防火保护认证,是轨道交通应用的最佳解决方案。
高中化学专题12 分子结构与性质-2021年高考化学一轮复习高频考点集训(解析版)
![高中化学专题12 分子结构与性质-2021年高考化学一轮复习高频考点集训(解析版)](https://img.taocdn.com/s3/m/f8838a55f342336c1eb91a37f111f18583d00c83.png)
专题12 分子结构与性质一、单选题1.下列有关说法正确的是A.水分子间的氢键是一个水分子中氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的化学健B.Na与水反应时,增加水的用量可以明显加快化学反应速率C.纯碱溶液清洗油污时,加热可以增强其去污力D.向海水中加入净水剂明矾可以使海水淡化【答案】C【解析】A.氢键是一个水分子中的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的分子间作用力,不是化学键,故A错误;B.钠与水反应时,可将块状钠变成细小颗粒,能加快反应速率,由于水为纯净物,浓度为定值,增加水的用量,浓度不变,不能加快反应速率,故B错误;C.温度升高,使纯碱水解的程度增大,氢氧根变多,碱性增强,所以去污能力增强,故C正确;D.明矾中铝离子水解产生氢氧化铝胶体,具有吸附作用,可以吸附水中的悬浮物,只能用来净水,而不能使海水淡化,故D错误;故答案为C。
2.缺电子化合物是指电子数不符合路易斯结构(一个原子通过共用电子使其价层电子数达到8,H原子达到2所形成的稳定分子结构)要求的一类化合物。
下列说法错误的是()A.NH3、BF3、CCl4中只有BF3是缺电子化合物B.BF3、CCl4中心原子的杂化方式分别为sp2、sp3C.BF3与NH3反应时有配位键生成D.CCl4的键角小于NH3【答案】D【解析】A.NH3电子式为,符合路易斯结构,BF3电子式为,B原子价层电子数为6,不符合路易斯结构,CCl4电子式为、,符合路易斯结构,只有BF3是缺电子化合物,故A正确;B.BF3中心原子B价层电子对数为3+12× (3-3×1)=3,则杂化方式为sp2杂化;CCl4中心原子C价层电子对数为4+12×(4-4×1)=4,则杂化方式为sp3杂化,故B正确;C.BF3与NH3反应时,NH3中N原子有孤电子对,BF3中B有空轨道,可生成配位键,故C正确;l4和NH3均为sp3杂化,CCl4中心原子无孤电子对,NH3有一对孤电子对,根据价层电子对互斥理论,孤电子对与成键电子对之间的斥力大于成键电子对之间的斥力,键角减小,则CCl4的键角大于NH3,故D 错误;故答案选:D。
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上海家庭总数的12.4“”上海市妇联最近一项针对全市家庭状况所作的调查显示,结了婚却没有孩子的“”已经占到上海家庭总数的12.4%。
据负责这项调查的复旦大学社会学系教授孙中欣介绍,调查选取了1200多个不同年龄阶层的上海家庭作为样本,如果只选取20岁-40岁年龄段的样本,“”的比例会更高。
根据零点调查公司今年2月进行的一项社会调查,目前中国的大中城市已出现60万个自愿不育的“”,而且近七成被调查的人认为“”将会增多。
孙中欣说:“的增多是社会进步到一定程度后必然出现的现象,背后反映的是中国人价值观的变迁。
”传统上,生儿育女是中国新婚夫妇的必然选择,在婚礼上使用频率最高的祝词就是“早生贵子”,能否生育甚至成为衡量妇女价值的重要标准。
没有孩子,对生活在传统乡村中国的妇女意味着“天谴”,但是越来越多生活在都市中的中国现代女性却正在拒绝成为母亲。
伴随着工业化和现代化,新一代中国家庭正面临尴尬的选择。
一项较新调查针对学历为硕士以上的中国高学历阶层,发现他们对生育的意义仍然持肯定态度。
可这项调查同时也显示,“牵扯精力”(25.4%)、“影响工作”(16.7%)、“经济能力有限”(18.6%)以及“影响两人世界”(13.6%)等等原因,使生孩子变得越来越令人畏惧。
孙中欣认为:中国“”增多、未婚同居现象大量增加、选择独身和离
婚更加自由、性生活质量更被看重等一系列变化,既显示中国人在爱情和婚姻中更具备自主性和选择性,也表明传统社会中维系中国家庭关系的纽带正变得相对脆弱。
中国社科院社会学家李银河从十多年前就开始关注中国的“丁克”现象,她认为,“”是与中国传统完全不同的一种生活方式,“丁克”现象的流行说明了中国人个人选择空间的增加。
这位著名的社会学家在她的著述中写道:“自愿不育者人群以个人现世生活的幸福快乐为重,珍视夫妻关系,轻视亲子关系,具有明显的重视自我的现代意识。
”。