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關注創建者:曼巴蛇 創建時間:2021-01-10

搞懂的實例教程
(來源:網絡,版權歸原作者)
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電氣圈,一個有態度的圈子
報告主題:一文搞懂SiC功率器件的市場、應用和制造
報告作者:Dr. Victor Veliadis
Deputy Executive Director and CTO, PowerAmerica
Professor ECE North Carolina State University, Raleigh, NC USA
報告內容包含:(具體內容詳見下方全部報告內容)
SiC/GaN 性能科普
Si、SiC 或 GaN 的選擇應用差異
汽車電氣化是寬禁帶(WBG功率器件和電子裝置的一大機遇
SiC功率器件的制造
SiC襯底的生長比Si更復雜
SiC外延技術成熟度相對較高
SiC 晶圓占 SiC 器件成本的 50-70%
高壓 (+900 V) SiC 功率器件通常采用縱向配置
SiC 器件的理想阻斷電壓由其漂移層的厚度和摻雜決定
電壓和開關頻率需求推動單極與雙極 SiC 器件的選擇
SiC制造需要投資特定的設備和開發特定的工藝
...
展開 沸石粉可取代混凝土中的部分水泥,提高混凝土保水性,特別是在聚羧酸高效減水劑搞摻量配制大流態、超高強混凝土時,適量摻入沸石粉,可有效提高混凝土保水性、防止混凝土泌水。
配制輕骨料混凝土時,由于其的摻入會提高水泥漿的結構粘度,可使輕骨料在振搗成型中的上浮問題大大改善。沸石粉混凝土還適用于水下混凝土和地下潮濕環境養護的混凝土,抗凍性、抗滲性良好。采用沸石粉配制高性能混凝土時,取代水泥量10%為佳。
07 有時用萘系高效減水劑生產的混凝土拆模后,混凝土表面氣泡特別多是什么原因?應該怎么辦?
有的外加劑生產廠采購價格便宜的粗奈(正常的奈外觀顏色呈白色、黃色,含雜質的奈呈粉紅色、紅磚色)、混合奈。
這些化學成分不純的奈,苯酚含量高、純度低,會在高效減水劑中帶來許多氣泡(劣質奈會在混凝土中帶入3%的氣泡),且氣泡較大,消泡時間較長,直接影響混凝土強。
此時,應及時與外加劑廠聯系暫停使用,以防影響混凝土強度。
08 怎樣檢測減水劑含氣量?
除含氣量測定儀測定混凝土含氣量來推斷外加劑引氣量外,還可以用下述方法來檢驗。
取100ml具塞比色管,加入4克粉劑試樣,再加水至40ml,用鋼尺記下溶液垂直高度(h0),用手握緊比色管塞,劇烈搖晃20次,立即用秒表計時,同時量取泡沫頂端高度(h1)待至液面泡沫消失,并露出液面時,記下時間(s)。
控制指標:起泡高度≤45mm,消泡時間≤50s。
09 使用引氣劑要注意什么?
首先,要控制引氣量一般以2%-4%(體積含量)為宜,否則,會造成混凝土強度下。
此外,不可選擇質量差、氣泡直徑和間距大的劣質引氣劑,如十二烷基磺酸鈉、木鈣。
摻量稍大會造成混凝土強度大幅度下降。使用前要通過試驗確定采用那個品種,摻多少量。
10 混凝土在現場等待時間過長,會對其質量有何影響?
展開 點動電路和自鎖電路,可以說是在電工學習當中必須要掌握的,最基本的兩個電路。
而且這兩個電路,在我們的控制當中有著大量的運用。比如說升降平臺,鉆床等等設備當中,用到的都是點動。而自鎖電路在工業控制當中,那就更廣泛了,可以說是無處不在。
這兩個電路,可以說是,所有電路的老祖宗。
點動電路
學習點動電路,我們需要準備的器件有:一個2P的小型斷路器,一個交流接觸器,一個自復式按鈕(有一對常開觸點)。
第1步,我們先從小型斷路器引出一根線,和按鈕相連,從按鈕出來的一根線,我們接到交流接觸器的線圈。
第2步,從線圈出來的一根線,我們接到2P斷路器的另一個端子。
這樣一個完整的點動電路就完成了,當我們按下按鈕的時候,交流接觸器吸合,當我們松開按鈕的時候,交流接觸器就會恢復原狀。
這樣一個典型的,點動電路就完成了。
其實在點動電路當中,最關鍵的就是,是自復式的按鈕。當我們按下按鈕的時候,電路接通,當我們松開的時候,電路斷開。
自鎖電路
一個簡單的自鎖電路需要這些器件,一個2P的小型斷路器,一個交流接觸器,兩個自復式按鈕一紅一綠,分別用于停止和啟動。
注意,紅色按鈕是一對常閉觸點,綠色按鈕是一對常開觸點。
展開 點動電路和自鎖電路,可以說是在電工學習當中必須要掌握的,最基本的兩個電路。
而且這兩個電路,在我們的控制當中有著大量的運用。比如說升降平臺,鉆床等等設備當中,用到的都是點動。而自鎖電路在工業控制當中,那就更廣泛了,可以說是無處不在。
這兩個電路,可以說是,所有電路的老祖宗。
點動電路
學習點動電路,我們需要準備的器件有:一個2P的小型斷路器,一個交流接觸器,一個自復式按鈕(有一對常開觸點)。
第1步,我們先從小型斷路器引出一根線,和按鈕相連,從按鈕出來的一根線,我們接到交流接觸器的線圈。
第2步,從線圈出來的一根線,我們接到2P斷路器的另一個端子。
這樣一個完整的點動電路就完成了,當我們按下按鈕的時候,交流接觸器吸合,當我們松開按鈕的時候,交流接觸器就會恢復原狀。
這樣一個典型的,點動電路就完成了。
其實在點動電路當中,最關鍵的就是,是自復式的按鈕。當我們按下按鈕的時候,電路接通,當我們松開的時候,電路斷開。
自鎖電路
一個簡單的自鎖電路需要這些器件,一個2P的小型斷路器,一個交流接觸器,兩個自復式按鈕一紅一綠,分別用于停止和啟動。
注意,紅色按鈕是一對常閉觸點,綠色按鈕是一對常開觸點。
第1步,我們從斷路器的一個端子引出一根線,依次把紅色按鈕的常閉觸點,和綠色按鈕的常開觸點,串聯起來。
第2步,從綠色按鈕出來的一根線,我們接到交流接觸器的的線圈,從線圈出來的一根線,我們直接接到斷路器的另外一個端子。
接完之后,這實際上就是一個帶有停止按鈕的電動電路。
要使電路在我們松開啟動按鈕之后,還能保持電路暢通,就必須有另外一條路給交流接觸器的線圈持續供電。
第3步,我們從啟動按鈕的進線端子處引出一根線,接到交流接觸器的常開輔助觸點,從輔助觸點另一個端子出來的一根線,我們接到啟動按鈕的出線端子上
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鑄鐵試驗平板是精和密測量和測試的基礎基準工具。若使用或維護不當,哪怕輕微的劃痕或變形,都可能導致平臺精度永和久喪失。因此,規范操作至關重要。
?? 使用前的準備:把好第和一道關
正式使用前,通過以下檢查將隱和患消滅在萌芽狀態:
安裝校準:使用調整墊鐵將平臺支撐平穩,三點支撐原則可有效防止變形。用水平儀在平臺縱向、橫向多個位置校準,確保氣泡居中,避免因傾斜產生測量誤差。
清潔檢查:用軟布或軟毛刷徹和底清除平臺表面的灰塵
無論你是剛接觸的新手,還是正在為焊接、檢測工況選型而糾結的采購人員,這篇文章將用“保姆級”的詳細程度,帶你從入門到精通,徹和底搞懂T型槽平臺的方方面面。
一、入門認知:T型槽平臺不只是“帶槽的鐵板”
很多人將T型槽平臺簡單理解為一塊開了槽的鑄鐵板,其實它的核心價值在于:通過“高精度工作面+可調節T型槽”,為設備提供統一的基準,確保安裝精度與測試數據的可靠。
1.
一、對比維度:核心功能
電機試驗平臺: 動態測試。對電機的性能、效率、耐久性等進行綜合測試與驗證。
鑄鐵裝配平臺: 靜態裝配與測量。作為工件裝配、調試、固定、劃線及檢驗的基準平面。
二、對比維度:核心構成
電機試驗平臺: 一套復雜的測試系統。通常包括機械臺架、負載電機、高精度傳感器、數據采集系統及控制軟件等。
鑄鐵裝配平臺: 一個堅固的鑄鐵構件。核心是帶有T型槽的鑄鐵平臺本體,
當然自學經常遇到的問題是,很多曲折復雜的思路一時難以完全搞懂,需要花很多時間去想去練。當時有同學跟我說:你這自己學太累了,你花了幾天時間搞懂的東西,老師課上講一遍我們就聽懂了,還是聽課的效率高。
別人直接喂的東西,當然效率高,但是這玩意吃了只會長肥肉,它不長力氣。事實也證明,老師一講他就懂,一到考試就全不會。
鑄鐵平臺T型槽規格選型指南焊接檢測全場景覆蓋新手也能看懂
哈嘍各位機械er焊接佬檢測行業的小伙伴們有沒有過選鑄鐵平臺T型槽時一臉懵的經歷選大了浪費成本選小了又不滿足工況尤其是焊接和檢測這兩個核心場景對3個月前
鑄鐵平臺T型槽規格選型指南焊接檢測全場景覆蓋新手也能看懂
哈嘍各位機械er焊接佬檢測行業的小伙伴們有沒有過選鑄鐵平臺T型槽時一臉懵的經歷選大了浪費成本選小了又不滿足工況尤其是焊接和檢測這兩個核心場景對T型槽規格的要求更是苛刻
今天這篇筆記就把鑄鐵平臺T型槽選型的干貨扒得明明白白從規格參數解讀到不同場景適配技巧再到焊接檢測的注意事項新手看完也能直接上手選趕緊碼住收藏
一先搞懂核心
二、先搞懂坐標系,否則全白搭
在SACS軟件中,有兩套坐標系需要分清:
全局坐標系(整個結構的大方向)
X軸:水平方向
Y軸:另一水平方向
Z軸:垂直方向(重力的反方向)
局部坐標系(每個桿件自己的方向)
x軸:沿著桿件軸線,從起點指向終點
y軸:位于桿件軸線與全局Z軸形成的平面內,并且垂直于桿軸線
z軸:垂直于上述平面,用右手定則確定
一、先搞懂:非標自動化企業外購件管理的 3 大核心痛點
1. 選型無標準,零件種類 “野蠻生長”
非標項目定制化強,技術人員選型時依賴個人經驗,缺乏統一的零件庫支撐。明明 A 項目用的氣缸和 B 項目可以通用,卻因為型號細微差異重復采購,久而久之,外購件種類呈幾何級增長,采購、庫存、管理成本翻倍。
2.
尤其是機織編織類的材料,需要搞懂一系列織造參數,才可能完成三維模型創建。這還不算完,搞完模型還要繼續弄網格,一旦需要研究幾何參數變化規律,上述的過程又得整一遍。
即便后面我已經很熟練了,這個過程仍然需要花費很多時間。那個時候我就在想,以后要是能自己搞一個參數化建模工具就好了。
后來做項目多了,發現不僅是細觀結構,很多宏觀上的部件,比如加筋壁板。
選擇參與計算的CPU數目
還沒有搞懂這兩個框框有啥區別,為啥設置兩個框,貌似,選擇了一個,另外一個就自動變化了;有了解的,留言,感謝??!! 左邊的是NCPU旁邊的數字,是真正起作用的數字,可以手動更改,設置后的大小就是MPP版本啟動的進程數(每個進程啟用一個CPU線程);SMP版本就是參與計算的CPU數目;
4.
有學生反饋:"在宿舍用 Nano 重做課堂實驗,終于搞懂了死區效應原理。"
成本瓶頸:一人一機的普惠教育
2.48 萬的單價讓我院首次實現 "人均一臺 HIL"。對比傳統設備 20-50 萬的價格,Nano 的性價比讓實驗課從 "演示課" 變成 "實操課"。學生小陳在反饋中寫道:"終于不用等設備,可以反復調試自己的 PID 算法了。"