:核電廠中奧氏體不銹鋼管道焊接時 ,對焊縫背面進行充氬保護至關(guān)重要 。鑒于此 ,介紹了無封堵直接充氬法 、整體 充氬法、建立氬氣室局部充氬(包括耐高溫泡沫板、氣球或氣囊、水溶紙、白紗布、工裝等不同方式)、綜合應(yīng)用法等充氬保護方法 及其適用場景 、優(yōu)缺點;分析了充氬流量 、充氬效果判斷 、管線內(nèi)水流和氣流影響等充氬質(zhì)量控制因素及其控制措施;通過更換 復雜管線的案例 ,展示了不同充氬方法的實際應(yīng)用 , 強調(diào)了選擇合適的充氬方法、控制影響因素對保障焊縫質(zhì)量的重要性。
對三相異步電動機 ,依據(jù)GB/T 1032—2023《三相異步電動機試驗方法》建立繞組溫升測量模型 ,分析測量不確定度 來源 ,對電動機繞組溫升進行不確定度評定。
對于LLM,我使用b谷歌Gemini的免費層,所以唯一的成本是n8n托管。在使用了n8n Cloud的免費積分后,我決定將其托管在Railway上(5美元/月)。然而,由于n8n是開源的,您可以在自己的服務(wù)器上托管它,而無需支付服務(wù)費用。
針對軌道交通供電系統(tǒng)中非電量保護誤動作的現(xiàn)象 , 通過對現(xiàn)有實際案例的深入分析 ,識別了導致非電量保護誤動作的主要因素 , 包括設(shè)備老化、環(huán)境干擾和設(shè)計缺陷等。在此基礎(chǔ)上 ,提出了一系列改進措施 ,如優(yōu)化保護裝置的設(shè)計、增強個人專業(yè)能力以及定期維護和檢測等 。所提措施有助于降低非電量保護誤動作的發(fā)生率 ,提高軌道交通系統(tǒng)的安全性和可靠性。
縱觀國內(nèi)外火力發(fā)電除塵技術(shù)幾十年發(fā)展歷程 , 隨著我國對環(huán)保越來越重視 ,煙塵排放指標控制逐步嚴格。從最初 的排放超標到近幾年的超凈排放(小于10 mg/Nm3), 我國除塵技術(shù)水平穩(wěn)步提高且成效顯著。在這一背景下 ,對運行多年的電袋 復合除塵器提效改造方案及應(yīng)用實例進行了分析 , 以確保電袋復合除塵器實現(xiàn)穩(wěn)定超凈排放和低碳節(jié)能運行 , 可供行業(yè)內(nèi)電袋
軌/姿控衛(wèi)星發(fā)動機試驗需要進行多種不同工況下的點火試驗來驗證發(fā)動機的性能 , 每次點火結(jié)束后都要對點火 數(shù)據(jù)進行處理分析 ,用 以計算下一次點火的工況 。 由于發(fā)動機點火對于總體時長有嚴格要求 ,故提出一種試驗數(shù)據(jù)實時處理軟 件 ,介紹了其開發(fā)過程和方法 。該軟件是在Pacific6000數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的基礎(chǔ)上 ,建立客戶端工作站 , 通過網(wǎng)絡(luò)從服務(wù)器或操作 站端獲得數(shù)據(jù) ,采用VB語言 ,結(jié)合試驗各類型參數(shù)處理算法而開發(fā)的 ,具有操作簡便、功能齊全、效率高等特點。軟件已成功應(yīng)用 于多次試驗 ,取得了良好效果。
針對RD-5000型薄板烘絲機料頭階段工藝穩(wěn)定性問題 ,建立了環(huán)境擾動下的多參數(shù)熱力學耦合模型。通過非穩(wěn)態(tài)熱 傳導分析揭示:車間溫度波動(ΔT=±5 ℃)會導致筒壁熱慣量增加37% , 而相對濕度波動(RH±15%)使冷凝水生成速率變異系 數(shù)達0. 28 。為此 ,提出基于冷凝水溫度梯度(ΔT<3 ℃)的動態(tài)預(yù)熱控制策略 ,構(gòu)建溫度—壓力雙閉環(huán)控制系統(tǒng) 。實驗表明 ,優(yōu)化 后預(yù)熱時間縮短至(15±3)min(縮短66. 7%), 出 口水分變異系數(shù)降低42. 9%(0. 35→ 0. 20)。經(jīng)686批次生產(chǎn)驗證 ,蒸汽單耗降低 10. 7% ,批次間溫度上升時間差異從±20 min優(yōu)化至±5 min 。該研究建立的預(yù)熱階段熱平衡方程(Qpreheat=1. 24 m3 .℃/min)為工 業(yè)干燥設(shè)備智能控制提供了量化依據(jù)。
高溫環(huán)境下材料摩擦系數(shù)特性研究對工業(yè)應(yīng)用具有重要意義 , 然而現(xiàn)有檢測設(shè)備難以實現(xiàn)高溫情況下非線性摩擦 特性檢測 ,特別是在高溫和有特定功能需求的領(lǐng)域表現(xiàn)出局限性 ,如定速 、加減速 、分段加速或距離控制等工況下 ,無法滿足測 量要求 。為滿足非線性材料隔熱棉與不銹鋼測試片雙層界面摩擦檢測需求 ,設(shè)計了一款高溫摩擦系數(shù)測量儀 ,采用模塊化設(shè)計 理念 , 以上位機軟件控制單元、高精度壓力加載單元 、動態(tài)監(jiān)控單元及傳感器檢測單元為核心組件 ,通過耐高溫材料應(yīng)用和設(shè)備 機械結(jié)構(gòu)設(shè)計 ,結(jié)合軟件算法控制 ,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性與精準性 , 突破了850 ℃工況下非線性材料摩擦系數(shù)特性檢測的瓶頸 ,達到 預(yù)期檢測目標。
隨著社會不斷發(fā)展與進步 ,人們對生活質(zhì)量的追求 日益提高 ,浴缸產(chǎn)品已經(jīng)不再是只具有簡單的洗浴功能 ,得益于 科技的飛速發(fā)展 , 浴缸也邁入了智能化時代 , 從生活的必備品升級為__種追求高生活質(zhì)量的產(chǎn)品 。 鑒于此 , 介紹了一款以 PIC24FJ256為核心的智能SPA浴缸系統(tǒng)的設(shè)計 ,實現(xiàn)了傳感器檢測、數(shù)據(jù)采集、過零檢測、信號處理及電機控制等功能 , 為用戶提 供了更加舒適、便捷和個性化的使用體驗。
智慧零售與冷鏈物流的無人值守設(shè)備面臨市電中斷難題 ,如數(shù)據(jù)丟失、無法告警等 。為此 ,提出基于不間斷電源的 控制系統(tǒng)架構(gòu) ,介紹硬件設(shè)計及關(guān)鍵電路 ,可保障關(guān)鍵電路運行與信息上傳 ,延長續(xù)航 ,保障冷凍冷藏物品狀態(tài) , 降低損失。
當前智能家居產(chǎn)品需求不斷增長 ,在這一背景下 ,對現(xiàn)有澆花裝置缺陷進行了改進 ,設(shè)計出基于STM32單片機的全 自動家用澆花機器人。該設(shè)計主要由機械結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)構(gòu)成 ,機械結(jié)構(gòu)通過麥克納姆輪底盤與噴灑裝置的結(jié)合實現(xiàn)機器人的 靈活移動以及澆水功能;控制系統(tǒng)基于STM32主控板 ,集成了紅外傳感器與K210視覺模塊 ,并結(jié)合超聲波避障模塊 , 保障復雜環(huán) 境作業(yè)穩(wěn)定性 。該機器人能有效解決現(xiàn)有裝置通過性差、效率低的問題 , 為家用澆花機器人領(lǐng)域提供新方案。
我的項目是一個自動植物澆水系統(tǒng),它通過檢查土壤濕度和只在需要的時候澆水來幫助照顧植物。這是一種保持植物健康的聰明、有效的方法——尤其是在你健忘、忙碌或不在家的時候。
作為一個長期與植物護理作斗爭的人,我想創(chuàng)建一個系統(tǒng),幫助我更好地了解我的植物需要什么。這款“快樂生長”設(shè)備包括一個OLED顯示屏,上面有“來自”我的植物的信息,可以清楚地傳達它的偏好。在列出我的植物類型及其理想條件后,OLED會顯示當前條件,然后在溫度、濕度或土壤條件不太合適時發(fā)出投訴。
為了支撐花盆,我曾經(jīng)用Onshape打印出一個支架,它也可以接水,并把水滑回一個杯子里,當植物準備好再次澆水時,杯子里的水泵會把水泵回花盆里,作為一個循環(huán)。
我們已經(jīng)看到了如何通過HC-05發(fā)送和接收數(shù)據(jù),但大多數(shù)藍牙應(yīng)用程序需要的不僅僅是發(fā)送和接收。在本教程中,我們將看到如何將HC-05與0.91英寸。OLED顯示屏打印HC-05接收到的數(shù)據(jù)。