A-2-9 Ethan Young,用于加速测试的计算方法,用于表征面板负载条件 A-2-10 Nicola Sicchieri,Soňa Uličná、Rachael L. Arnold、Bruce King、Ashley Maes、David C. Miller、Jimmy M. Newkirk、Laura T. Schelhas、Archana Sinha、Kent Terwilliger、Michael Thuis、Nicoleta Voicu、Kurt van Durme,后空翻:确定背板材料性能 A-2-11 Michelle McCann,Lawrence McIntosh、Gabe Nelson、Alana Cameron 冰雹损害对不同光伏板类型的影响 A-2-12 Kamel Agouri,光伏市场中作为封装材料的新型 EVA 的光学和热分析
利用 ANSYS 多物理仿真平台执行耦合分析。通过 ANSYS Workbench 耦合热分析和电磁分析,使用 Maxwell 和 Mechanical 平台。为了对结果进行基准测试,开发了发电机的简化热电路。此后,开始了对 ModHVDC 发电机的数字孪生监控工作。研究并测试了多学科 ANSYS 数字孪生概念 Twin Builder 的可能性和应用。模拟结果用于创建与发电机速度和温度相关的 FMU,类似于之前对 GE Haliade 风力涡轮机和 PTC 电动机所做的工作。最后,研究并测试了 NX Nastran 中的热求解器 SOL 153/159,以用于类似项目。
摘要:采用固相合成、研磨、压制和烧结工艺制备了含有堇青石、莫来石、SiO 2 玻璃和 SiO 2 -B 2 O 3 -Al 2 O 3 - BaO-ZrO 2 玻璃的玻璃陶瓷复合材料。使用加热显微镜、差示热分析、热重法、扫描电子显微镜、能量色散光谱、X 射线衍射分析、阻抗谱、透射法和时域光谱 (TDS) 检查了 Hz-MHz、GHz 和 THz 范围内的热行为、微观结构、成分和介电性能。获得的基板表现出 4.0-4.8 的低介电常数。自发形成的封闭孔隙取决于烧结条件,被认为是降低有效介电常数的一个因素。
•有关新沥青垫的更多信息。•对正在进行的项目的实时反馈。•能够解决可能导致过去项目的热隔离的工艺,材料或设备进行故障排除。•更多地关注优化摊铺机速度和车队操作的时机,以避免摊铺机经常发生隔离。铺路经理监视卡车的流速,运输中的数量以及有多少人到达项目地点。•一般来说,更好的建筑实践。“您知道的事情,但有时会忘记照顾好,或者花时间照顾,” Embacher说。“确保霍珀不会干燥,确保您不会在负载之间折叠摊铺机的机翼。在热分析中,我们可以看到这一点。”示例项目
摘要 - 聚噻吩和多吡咯是两个知名的导电聚合物,具有多种特性,并且在电子,传感器和能量存储等扇区中进行了多种潜在应用。本文进一步研究了聚噻吩和多吡咯的合成和分析。息肉吡咯和聚噻吩。分析这些聚合物所采用的方法包括光谱(UV-VIS,FTIR),热分析(TGA,DSC),显微镜(SEM,TEM)和电化学分析(环状伏安法)。研究了多吡咯和聚噻吩的几种特征,并与它们的电化学,热,形态和结构特性有关。我们还讨论了这些导电聚合物如何由于其表征所揭示的独特性能而在电气设备,传感器和能源存储系统中使用。聚噻吩和多吡咯烷现在可以在广泛的高科技应用中使用,因为它们的合成和特性是更众所周知的。
摘要 — 本文旨在比较具有宽输入电压范围的 DC/DC 拓扑。研究还解释了 GaN E-HEMT 晶体管的实现如何影响转换器的整体效率。本文介绍了选择最有效拓扑的过程,以将电池存储电压(9 V – 36 V)稳定在 24 V 水平,从而能够在自动电动汽车等广泛应用中使用超级电容器储能。为了选择最合适的拓扑,进行了模拟和实验室研究。选择了两种最有前途的拓扑在实验模型中进行验证。每个转换器都以两种版本构建:使用 Si 和 GaN E-HEMT 晶体管。本文介绍了实验研究结果,包括精确的功率损耗测量和热分析。还检查了转换器开关频率增加时的性能。
倒装芯片式集成电路的热管理通常依赖于通过陶瓷封装和高铅焊料栅格阵列引线进入印刷线路板的热传导作为散热的主要途径。这种封装配置的热分析需要准确表征有时几何形状复杂的封装到电路板的接口。鉴于六西格玛柱栅阵列 (CGA) 互连的独特结构,使用详细的有限元子模型从数字上推导出有效热导率,并与传统 CGA 互连进行比较。一旦获得有效热导率值,整个互连层就可以表示为虚拟的长方体层,以纳入更传统的“闭式”热阻计算。这种方法为封装设计师提供了一种快速而可靠的方法来评估初始热设计研究权衡。
摘要 - 该文章提供了有关淀粉,羧基甲基纤维素,甲基双酰亚胺的信息,以及根据它们及其应用制造高弹性水凝胶的技术。使用文献给出了有关水凝胶研究水平的简要信息。根据百分比研究了水凝胶,淀粉和羧基甲基纤维素的合成过程,并在MG中表达水凝胶的肿胀,并在ML中表达了吸水。IR光谱,热分析,热重法,罗马光谱和水凝胶的SEM分析并分析。简单地说,10克水凝胶最多可容纳2.5-4升水。正确使用时,水凝胶可以为大多数农作物节省20-40%的灌溉水。最后,总结了水凝胶在农业植物中的重要性。