压缩关键词检索结果

内陆的新底部到地球能量解决方案

New down to earth energy solution in the outback

压缩空气存储将来澳大利亚。加拿大一家公司Hydrostor已批准在新南威尔士州遥远西部的Broken Hill建造200MW的设施。 Silver City Advanced压缩空气系统(A-CAES)的建设仅是世界上仅次于的,其成本至少为6.52亿美元,其中45美元[…]

横截面区域变化是气泡流动中压力波衰减的关键因素:理论分析

Cross-sectional area variation as a key factor in pressure wave attenuation in bubbly flows: A theoretical analysis

通过管中含气泡的液体传播的压力波经历了相当大的衰减。 Tsukuba大学的研究人员得出了一个方程式,描述了这种现象,表明除了液态粘度和可压缩性之外,管道横截面区域的变化有助于波浪衰减。

强大的太阳风挤压木星的磁场'像巨型南瓜球'

Powerful solar winds squish Jupiter's magnetic field 'like a giant squash ball'

一项新研究报道,2017年的一场大量太阳风暴压缩了木星的磁层“像巨型南瓜球”。

木星的防御能力在大规模的太阳风暴下崩溃,科学家被500°C震惊了热潮

Jupiter’s Defenses Collapse Under Massive Solar Storm, Scientists Shocked by 500°C Heat Surge

木星被太阳风击中了身体,科学家终于在行动中抓住了它。一个大规模的太阳事件压缩了木星的保护磁场,导致一半的星球上的温度尖峰。使用望远镜和航天器的数据,研究人员看到了太阳风如何穿过巨人的大气,暗示了木星和其他天然气巨头[...]

强大的太阳风挤压木星的磁场'像巨型南瓜球'

Powerful solar winds squish Jupiter's magnetic field 'like a giant squash ball'

一项新研究报道,2017年的一场大量太阳风暴压缩了木星的磁层“像巨型南瓜球”。

SLAC刚刚发射了历史上最激烈的亚微米电子束 - 这就是它可以做的

SLAC Just Fired the Most Intense Submicron Electron Beam in History – Here’s What It Can Do

科学家仔细地将激光器定位为将数十亿个电子压缩在一起,从而使光束比以往任何时候都高五倍。 SLAC的研究人员通过创建具有创纪录的峰值电流的超短电子束来实现加速器物理的主要里程碑:是以前产生的任何东西的五倍。通过掌握基于激光的技术,它们压缩了[...]

这些无电子机器人可以立即走出3D-rinter

These electronics-free robots can walk right off the 3D-printer

机器人使用3D打印和压缩气体功率设计了负担得起的,无电子的步行机器人。这些无电子机器人可以直接出现在科学询问者上的3D打印机上。

视频星期五:观看此3D打印机器人Escape

Video Friday: Watch this 3D-Printed Robot Escape

您每周选择的令人敬畏的机器人VideosVideo星期五是您每周选择的令人敬畏的机器人视频,由您的朋友在IEEE Spectrum Robotics收集。我们还发布了接下来几个月即将举行的机器人事件的每周日历。请向我们发送您的活动。日本2025能源无人机和机器人技术峰会:2025年6月16日,休斯顿,TXRSS 2025:21-25 2025年6月21日,洛杉矶机器人机器人暑期学校:2025年6月21日至27日,日内瓦斯2025年6月2025年:2025年2025年:2025年6月4日,7月4日,Genoa,Genoa,Italyicres,7月8日至7月8日,portos:3-4 7月8日,

NASA以惊人的灰尘和光线捕获月日落

NASA Captures Lunar Sunset in Stunning Timelapse of Dust and Light

NASA的头皮1.1相机上的蓝色幽灵兰德(Blue Ghost Lander)捕获了一个令人惊叹的月球日落序列,同时收集了有关航天器引擎如何干扰月球土壤的关键数据。这种低分辨率的压缩GIF从六个头皮1.1之一(用于月球胶表面研究的立体摄像机)中捕获了农历日落。

开发Perm Polytechnic的科学家将有助于通过短路>提高能源系统的可靠性 div>

Разработка ученых Пермского Политеха поможет улучшить надежность энергосистем при коротком замыкании

同步引擎是现代能量的核心。它们用于发电机,泵送油和水的泵,压缩机甚至机器人

科学家发现了可能改变了地球气候的银河遭遇

Scientists Uncover a Galactic Encounter That May Have Changed Earth’s Climate

数百万年前,我们的太阳系穿过猎户座综合体,这是巨大的拉德克利夫(Radcliffe)波结构的一部分。这种宇宙之旅可能通过压缩地球球并增加星际尘埃来影响地球的气候,这可能会在地质记录中留下痕迹。使用ESA的Gaia任务中的数据,科学家确定了这段经文,并将其链接到[...]

电力繁荣的尖峰斗争

Hot Air Could Solve Solar's Biggest Challenge

迈克尔·艾伦(Michael Allen),随着世界转向可再生能源的地平线,一个主要的挑战仍然存在:有效的能源存储。欧盟资助的研究团队正在探索压缩空气的使用...

更聪明,绿色机器人手:新技术将能源使用降低90%

Smarter, greener robot hands: New technology cuts energy use by 90%

工业机器人用于全球工厂,帮助组装产品,移动零件并将物品放在适当的位置。但是这些机器人大多数都使用了大量的能量,使产量更加昂贵,并为气候变化做出了贡献。许多人还依靠压缩空气,这些空气可能响亮,沉重且效率低下。现在,[…]萨尔兰大学的工程师智能,绿色机器人手:新技术将能源用途降低了90%,首先是在Knowridge Science报告中。

星期四:失业索赔,贸易赤字

CoreLogic: Home Prices Increased 3.3% Year-over-year in January

注意:此CoreLogic房屋价格指数报告是针对一月的。最近的案例式索引发布是针对12月的。 Corelogic HPI是一个三个月的加权平均水平,未经季节性调整(NSA)。 2025年1月的房屋价格上涨基本上是持平的,同比为3.3%。尽管预计来年的价格将在来年取得收益,但我们的经济学家预计从2025年1月到2026年1月,地区的价格将会上涨3.6%,但地区之间存在巨大的差异。东北持续的国家趋势持续了总体的全国趋势,这一趋势仍然受到工作较慢的工作增长,利率升高和持续可负担性问题的影响。同时,在西部山区,价格距离其创纪录的最高点最远。在夏威夷,价格下跌了4.4%。尽管如此,预计全国单户住宅价格将

flextok:将图像重新采样到柔性长度的1D令牌序列

FlexTok: Resampling Images into 1D Token Sequences of Flexible Length

这项工作是与瑞士联邦技术学院Lausanne(EPFL)合作完成的。图像令牌化已通过提供比原始像素更有效处理的压缩,离散表示,从而实现了自回归图像生成的重大进展。尽管传统方法使用2D网格令牌化,但诸如Titok之类的最新方法表明,1D令牌化可以通过消除网格冗余来实现高生成质量。但是,这些方法通常使用固定数量的令牌,因此无法适应图像的固有复杂性。我们介绍…

四维数据可视化:气泡图中的时间

4-Dimensional Data Visualization: Time in Bubble Charts

气泡图将大量信息优雅地压缩为单个可视化,气泡大小增加了第三个维度。但是,比较“之前”和“之后”状态通常至关重要。为了解决这个问题,我们建议在这些状态之间添加过渡,以创建直观的用户体验。由于我们找不到现成的解决方案,所以我们开发了自己的解决方案。[…]文章 4 维数据可视化:气泡图中的时间首先出现在 Towards Data Science 上。

超音速和高超音速流动有什么区别?

What is the Difference Between Supersonic and Hypersonic Flow?

摘要在现代空气动力学中,飞行状态通常分为亚音速、跨音速、超音速和高超音速。虽然超音速和高超音速流动的速度都大于音速,但它们在主导流动的物理现象、由此产生的空气动力学挑战以及确保飞行器性能和安全所需的设计策略方面存在显著差异。本文对超音速和高超音速流动进行了深入比较,讨论了冲击波、气动加热、粘性效应、化学非平衡以及对飞行器设计和推进的影响。超音速和高超音速流动的区别1. 简介:超音速和高超音速流动随着飞行器和航天器突破速度界限,了解高速下空气的行为变得至关重要。当飞行器超过音速(1 马赫)时,它进入超音速状态;然而,随着速度继续增加并超过大约 5 马赫,流动进入高超音速领域。虽然这两种状态都具有

高超音速流动的基本原理是什么?

What are the Fundamentals of Hypersonic Flow?

高超音速流动基础:了解极速空气动力学高超音速流动是指速度通常超过 5 马赫时遇到的空气动力学,此时传统流体力学开始失效,复杂的物理过程占主导地位。在本文中,我们探讨了区分高超音速流动与亚音速和超音速流动的基本特征。我们讨论了冲击波、气动加热、粘性相互作用、真实气体效应和非平衡过程的作用。在此过程中,我们列出了高超音速飞行器设计和分析的基本原理——从再入舱和高超音速导弹到下一代高速客机。高超音速流动基础什么是高超音速流动理论?简介高超音速流动理论是流体动力学的一个分支,它研究物体以超过音速五倍(5 马赫)的速度穿过大气时气体的行为。在这些极端速度下,会发生独特的空气动力学和热力学现象,使其成为航