测试部分:厚度为 0.5 英寸(12.7 毫米)。透明。GM 级。将使用丙烯酸有机玻璃制作顶部。测试部分的侧面和底部。测试部分的内部尺寸为。长度,12.00 英寸(30.5 厘米);宽度。600 英寸(15.2 厘米):高度。0.00 英寸(l5.2 厘米)有机玻璃法兰将测试部分连接到收缩和扩散器管道。工作部分的盖子将是可拆卸的,并配有快速释放紧固件。如果需要,底部也可以拆卸。墙壁端口。用齐平配件封闭。法兰有机玻璃塞。可安装在任一或两侧墙上。 端口的位置和大小应在制造前指定
附件 0051 – CPR – 1876 描述 智能模拟可寻址多准则烟雾(光学)和 P 类热探测器,带有集成短路隔离器 技术特性 - PCB 代码 IN076-R2 或 IN076-R3 或 IN368-R0; - 主板上使用的微控制器的硬件标识:ST Microelectronics、STM8L151G4 或 STM8L151G6; - 主板上使用的微控制器的固件标识:1.01 根据 EN 54-5:2000 + A1:2002 的热分类 - A1R 类; - B 类。根据 EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 的灵敏度 - 低; - 中低; - 中高; - 高。探测器可安装在以下底座上: - 标准底座类型 EB0010 或 EB0110; - 继电器底座类型 EB0020 或 EB0120。
(57) 摘要:本发明为公共和私人组织提供了一种非接触式脚踏式消毒系统。一种手部清洁和出勤监控系统,通过基于计算机的系统以电子方式监控和传达个人的体温。该系统包括清洗单元、面部记录单元和激光温度计单元。清洗装置还配备有水箱(1)、皂液器(2)、至少两个脚踏杆(1和2)、至少两个弹簧(1和2)、至少两个脚踏板(1和2)、水龙头(11)、水盆(12)和废水管(13)。本系统可安装在组织或住宅小区的门口或银行、邮局、商场、公交车站、火车站等公共场所,以确保最大程度的卫生,避免任何疾病在人群中传播。
由于无人机系统精密且昂贵,测试期间存在财产损失风险以及政府法规,因此设计和测试无人机的控制算法非常困难。这需要对控制器进行大量模拟以确保稳定性和性能。但是,模拟无法捕捉飞行控制的所有方面,例如传感器噪声和执行器滞后。出于这些原因,使用硬件在环仿真 (HILS) 平台。本文介绍了一种用于无人机视觉控制的新型 HILS 平台。该 HILS 平台由虚拟现实软件组成,可生成投射到屏幕上并通过摄像头查看的逼真场景。飞行硬件包括一架无人机,其机载自动驾驶仪与虚拟现实软件接口。该无人机可安装在风洞中,通过伺服翼型来调节姿态。� 2009 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
简介 超小型系列 超小型轴承包括 30 公制系列、33 和 S 英寸系列以及 F 法兰系列。这些轴承可承受径向、推力和组合载荷,这些载荷与它们设计的小轴的承载能力成比例。它们适用于小马力电机、精密仪器、家用电器、电影放映机和类似设备。F 法兰系列的轴承具有外部肩部,可安装在通孔轴承座中。此系列用于需要紧凑性或无法加工轴承座肩部的场合。超小型系列中的所有系列都包括屏蔽版本。30 公制系列还提供毛毡密封件、机械密封件和橡胶密封件,而 33 和 S 英寸系列则提供橡胶密封件。超小型系列中的某些尺寸由不锈钢制成。
简介 超小型系列 超小型轴承包括 30 公制系列、33 和 S 英寸系列以及 F 法兰系列。这些轴承可承受径向、推力和组合载荷,这些载荷与它们设计的小轴的承载能力成比例。它们适用于小马力电机、精密仪器、家用电器、电影放映机和类似设备。F 法兰系列具有外部肩部,轴承可安装在通孔外壳中。此系列用于紧凑性至关重要或无法加工外壳肩部的地方。超小型系列中的所有系列都包括屏蔽版本。30 公制系列还提供毛毡密封件、机械密封件和橡胶密封件,而 33 和 S 英寸系列则提供橡胶密封件。超小系列中的一些尺寸由不锈钢制成。
简介 超小型系列 超小型轴承包括 30 公制系列、33 和 S 英寸系列以及 F 法兰系列。这些轴承可承受与它们设计用于的小轴的承载能力成比例的径向、推力和组合载荷。它们适用于小功率电机、精密仪器、家用电器、电影放映机和类似设备。F 法兰系列具有外部肩部,轴承可安装在通孔轴承座中。此系列用于必须紧凑或无法加工轴承座肩部的场合。超小型系列的所有系列都包括屏蔽版本。30 公制系列还提供毛毡密封件、机械密封件和橡胶密封件,而 33 和 S 英寸系列则提供橡胶密封件。超小型系列中的某些尺寸由不锈钢制成。
技术规格 • NFC 兼容非接触式锁 • 用于标准凭证 ISO 14443B / Mifare ISO 14443A 的非接触式读取器,支持 NFC • 无线选项(2.4 GHz Zigbee) • 记录 500 次历史操作(带卡和紧急锁芯的开锁) • 最多 60 个可配置的自动程序 • 电池:3 节 AAA 电池,可进行 30,000 次操作 • 可安装在 8 毫米框架的锁上 • 具有欧洲轮廓的机械紧急锁芯 • 经典、现代(RTD)和优雅手柄 • 工作温度:-10°C 至 70°C • 符合欧洲标准 • 兼容符合 EN1634 第 1 部分和第 2 部分、EN179 和 EN12209 标准的产品 • 具有基于标准加密算法的防克隆系统的非接触式卡
具有空间规则化的电容式微重力流体质量计是一种可安装在推进剂容器上的传感器,可以以可确定的精度确定容器体积内的液体和气体的质量。该传感器由 1) 安装在容器壁内表面上的多个离散电极、2) 信号生成、数字化、信号调节和一般支持(例如电源)电子设备、3) 电极和电子设备之间的电连接以及 4) 用于将一组电容测量值(即电容矩阵)转换为体积分数的算法组成。电子设备生成正弦波并将其施加到单个电极上,然后电子设备测量所有其他电极上的电荷。电容只是电荷除以电压。对所有电极重复此操作,无需重复。对于具有固定体积的容器,只要知道流体成分、温度和压力,就可以使用理想气体定律将体积分数转换为质量分数。
5 安装在钩形胎圈(HB)轮辋上的“带胎圈边缘”轮胎 ............................................................................................................. 12 5.1 概述 ............................................................................................................................................................................. 12 5.2 轮胎名称 ............................................................................................................................................................. 12 5.2.1 概述 ............................................................................................................................................................. 12 5.2.2 轮胎尺寸名称 ............................................................................................................................................. 13 5.2.3 首选旋转方向 ............................................................................................................................................. 13 5.2.4 示例 ............................................................................................................................................................. 13 5.3 轮胎尺寸 ............................................................................................................................................................. 13 5.3.1 概述 ............................................................................................................................................................. 13 5.3.2 “设计轮胎”尺寸 ............................................................................................................................................. 13 5.3.3 计算使用中轮胎的最大尺寸 ...................................................................................................................... 14 5.3.4 确定公称外径代码 ...................................................................................................................................... 14 5.3.5 数值 ...................................................................................................................................................................... 15 5.4 轮胎尺寸测量方法 ............................................................................................................................................. 15 5.5 可安装在钩形轮辋(HB)和直边轮辋上的轮胎 ............................................................................. 15 5.5.1 轮胎名称 ............................................................................................................................................................. 15 5.5.2 使用中轮胎的最大尺寸 ............................................................................................................................. 15