这项研究开发了一个CAM S/W,生成自适应5轴工具路径,以优化直接能量沉积(DED)3D打印的质量。重建零件形状并以每种形状生成打印路径后,实现了包括自动碰撞检测的路径模拟。通过改进和过程优化提高了生产率和印刷质量。此外,通过产生专门针对印刷过程的自适应5轴路径来产生具有理想物理和机械性能的高质量零件,以反映各种物理现象和监测结果。最后,通过生产工业组件的原型来验证CAM S/W的性能。
研究 • 永久机组人员驻留 • 进入太空真空 • 外部(空间)和内部研究 • 自动化、人工和机器人操作的研究 • 暴露于热层 • 高海拔和高速度下的地球观测 • 可居住的环境控制环境 • 几乎连续的数据和通信链接到任何地方
调节的铅酸(VRLA)电池维持无电池,吸收玻璃垫(AGM)技术,可有效地将高达99%的纯铅构造和专有元素和专为高速度UPS设计的专有元素,浮点服务备用功率应用,根据IEC 60896-21/2004和UL1989认可(MH1414)
调节的铅酸(VRLA)电池维持无电池,吸收玻璃垫(AGM)技术,可有效地将高达99%的纯铅构造和专有元素和专为高速度UPS设计的专有元素,浮点服务备用功率应用,根据IEC 60896-21/2004和UL1989认可(MH1414)
(0.45)我的旅程真的很棒,我非常感谢成为高速度学习计划的一部分,这为我提供了学习和成长的机会。在过去一年中,这是一个快节奏的旅程,我很幸运能够拥有如此惊人的经历。这清楚地反映了我一年内的第一次促销。总结我在埃森哲的旅程,我将使用三个单词 - 向上学习和发展。
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摘要。随着时代的发展,对具有高效率、高扭矩、高速度和可变速度以及低维护成本的电机的需求不断增加。这些电机之一是无刷直流电机,它使用电换向,因此具有高效率和长运行时间。因此,为了满足对高效率、高扭矩、高速度和可变速度以及低维护成本的需求,使用无刷直流电机 (BLDC) 或无刷交流电机 (BLAC)。与其他类型的电机相比,BLDC 电机在工业中得到广泛应用,因为 BLDC 电机具有许多优点。但是 BLDC 电机也有一个弱点,即难以调节速度。在这种情况下,作者有兴趣进行一项创新来克服这个问题,通过制作一个三相电机驱动器作为 BLDC 电机控制来调节 BLDC 电机的旋转,从而可以改变速度。该三相电机驱动器由 Arduino Nano 微控制器和使用 IRF3205 MOSFET 的三相逆变器电路组成。 Arduino Nano 微控制器用作三相逆变器电路中的 MOSFET 点火器,结果是本研究的成功参数是能够确定 BLDC 电机的换向,然后通过 Arduino NANO 微控制器由三相逆变器控制,以一定的频率控制 BLDC 电机的速度。