摘要 拄拐行走已成为使用 ilizarov 装置进行肢体延长的患者的一种可接受的行走方式。然而,有报告称行走过程中心血管参数的变化(头晕、疲劳和心悸)加剧。本研究的主要目的是确定使用 ilizarov 装置的患者在拄拐行走过程中心血管参数(血压和心率)的反应(变化)。本研究采用的方法是:使用方便抽样技术招募了 15 名使用 ilizarov 装置的患者,其中 12 名(80%)为男性,3 名(12%)为女性。参与者以自己确定的舒适速度进行拄拐行走。每位参与者来回总共走了 91 米。数据是在拄拐行走前后收集的。该研究设计为准实验设计,使用均值和标准差的描述性统计数据进行分析,以总结受试者的年龄,同时使用学生 t 检验来检验感兴趣变量的显著性水平为 0.05。获得的结果是:对于使用 ilizarov 装置的患者,拄拐杖行走时血压 (p<0.000) 和心率 (p<0.000) 显著增加。参数也显示出不明显的性别差异。本研究发现拄拐杖行走过程中心血管参数发生显著变化,但性别差异并不明显。总之,临床医生应在受试者拄拐杖行走前对其进行适当的评估,并应开展进一步研究,调查导致使用 ilizarov 装置的参与者拄拐杖行走过程中心血管参数变化的因素。
电气化,能源存储和其他主动需求管理技术导致客户转向可再生能源或其他清洁能源技术。•Cape Cod和Martha的葡萄园太阳能装置的快照(2016-2018)
1.本指南适用于船体长度( )为 2.5 m 至 24 m 的休闲船和游艇等海上休闲船舶(以下简称“休闲船舶”)的设计、建造、废气排放和噪声排放等。(1) 在设计和建造方面,适用于: (A) 休闲船舶和部分完工的船舶; (B) 以下部件。(a) 舷内和船尾驱动发动机的点火保护设备; (b) 舷外发动机的启动保护装置; (c) 舵轮、转向机构和电缆组件; (d) 用于固定装置的燃油箱和燃油软管; (e) 预制舱口和舷窗。(2) 关于废气排放,适用于: (A) 安装于或专门用于安装在休闲船上的推进发动机; (B) 安装在休闲船上并经过“重大发动机改造”的推进发动机。(3) 关于噪声排放,适用于: (A) 装有不带整体排气装置的尾驱发动机或舷内推进发动机装置的休闲船; (B) 装有不带整体排气装置的尾驱发动机或舷内推进装置并经过重大船舶改造的休闲船; (C) 打算安装在休闲船上的舷外发动机和带有整体排气装置的尾驱发动机; (4) (2) 和 (3) 的规定仅适用于首次制造的产品。2.下列船舶不在本指南范围之内: (1) 就设计和建造而言,以下船舶: (A) 仅用于竞赛的船舶,包括划艇和训练用划艇,且制造商已贴上此类标签; (B) 独木舟和皮划艇、贡多拉和脚踏船; (C) 风帆冲浪板; (D) 冲浪板,包括动力冲浪板; (E) 专门用于载人并用于商业目的的载客船舶,不论乘客人数多少; (F) 潜水器; (G) 气垫船; (H) 水翼船; (I) 以石油或天然气为燃料的外燃蒸汽动力船舶。(J) 个人水上交通工具 (K) 充气船 (2) 就废气排放而言,适用于: (A) 安装或专门用于安装在以下船只上的推进发动机: (a) 仅用于竞赛并由制造商贴有此类标签的船只, (b) 专门用于载人并运载商业乘客的船只,无论乘客人数多少, (c) 潜水器, (d) 气垫船, (e) 水翼船; (f) 个人水上交通工具 (g) 充气船 (3) 就噪音排放而言,适用于: (2) 中提到的所有船只
高效热泵与储热装置的集成对于实现电热一体化系统高效与灵活运行的协同具有重要意义。本文提出了一种带有热泵与储热装置的电热一体化系统,引入热流法,考虑能量传递、转换和储存过程,构建了该系统的总动态功率流模型,并在此基础上推导了系统总体约束和部件约束方程。在最小化风电弃风限电目标下,分析了热泵动态特性、储热容量、新增风电装机、新增热负荷对电力和热力出力的综合影响。结果表明,考虑热泵动态特性可使风电出力调度准确率提高8%;热泵与储热装置的组合对储存和释放过程的杠杆系数分别为3.06和0.17,有效提高了系统调度的灵活性。新增风电装置与新增热负荷的协调性,以及热泵运行温度的提高,更有利于促进风电消纳,提高系统整体灵活性。研究结果为制定含热泵—热储的电热一体化系统综合调度方案提供了必要的依据。
高品质因数、低功耗、简单的设计技术以及与集成电路 (IC) 主要标准制造工艺的兼容性要求使可调谐压电谐振器成为第五代电信 (5G) 和物联网 (IoT) 新技术的合适选择。本文提出了压电效应的非线性状态方程。通过这些方程,我们可以推断出哪些材料可用于需要磁滞行为或谐振频率可调性的应用;此外,还显示了哪些晶体具有与每个应用领域兼容的非线性张量对称性。提出了一种用于可调压电装置的新模型,其中考虑了电压调谐的影响。最后,介绍了三种设计和实现压电材料非线性行为以调谐装置的不同方法。
摘要:热能存储(TES)系统已成为一种有前途的能源需求和供应管理解决方案,它可以储存多余的热能并在能源需求高时释放,与太阳能和风能等可再生能源相结合,成为一种高效且经济的能源存储解决方案。本研究旨在使用 ANSYS CFX 软件包中的计算流体动力学 (CFD) 模拟来评估 TES 装置的热性能。在使用工业残水比较传统相变材料 (PCM) 和氧化铁/石蜡复合材料 (2%) 的储热能力后,在两种情况下的模拟中生成了温度分布图和热通量数据。添加氧化铁纳米颗粒显着提高了 TES 装置的吸热性能。两种材料最初都表现出较高的吸热率,随着时间的推移逐渐降低。CFD 数据分析表明,氧化铁/石蜡材料将吸热性能提高了 1 。 3%,这证明了氧化铁纳米颗粒在提高 TES 系统效率方面的潜力,并突出了 TES 系统与可再生能源相结合的优势。通过提高吸热性能,加入氧化铁纳米颗粒有可能延长 TES 装置的使用寿命,并显著降低维护和更换费用。这一突破,加上 TES 技术带来的成本节约和能源效率,可能会促进其广泛应用,从而减少对化石燃料的依赖,促进可持续能源实践。
专为电子/通信机房设计,提供商用级空调。该装置可在各种室外条件下持续高效运行。对于已安装窗式空调的机房,该装置的设计使其可轻松升级到商用级 Marvair 环境控制装置。壁套可滑入 26-1/2” (673 mm) x 17-3/4” (451 mm) 的开口,这是许多窗式装置的标准开口尺寸。借助内置安装法兰,空调可快速简单地安装到建筑物外部。单件式送风和回风格栅可轻松连接到壁套以完成安装。装置中提供工厂安装的电热,从而无需基板加热和第二个电源。