该报告由Simon Lange,John Mitchell,Vincenzo Spiezia和Jorrit Zwijnenburg起草。它是在经合组织科学,技术与创新局(STI)的主任安迪·维科夫(Andy Wyckoff)和STI数字经济政策部主管Audrey Plonk的监督下准备的。该报告受益于经合组织科学,技术和创新局(Angela Attrey,Gallia Daor,Christian Reimsbach-Kounatze等)的评论和建议,以及Virtual OECD工作室的参与者,“衡量数据和数据流的价值”,在4月7日举行。Angela Gosmann和Mark Foss提供了编辑支持。本出版物是对数字经济政策委员会的2021-2022工作和预算计划的IOR 1.3.1.2.3的贡献。
食指的运动捕捉生物力学可以涵盖广泛的主题,从触觉反馈到人体工程学负荷考虑以及许多与伤害相关的指标。这些分析的基础是食指运动范围和关节位置的运动捕捉,这需要高精度和可重复性的测量。如图 1 所示,此测量所需的传感器必须根据手指本身的小尺寸进行尺寸调整。根据所需模型的分辨率,可以将微型传感器放置在每个单独的手指节段或单个节段上。标准尺寸的传感器或微型传感器也可以放置在手上作为运动链的基础。放置传感器后,可以数字化其他地标以满足手和手指运动模型的要求。
特点: • 先进的手持式超声波测厚仪。• 适用于超声波可以穿透的大多数金属和非金属材料。• 自动校准零点,修正系统误差。• 显示最小厚度的当前厚度(菜单可选)。• 上下限设置和声音警报。• 可存储 500 个读数。• 两点校准,精度高。• 显示分辨率 0.1mm/0.01mm 可选。• 以毫米或英寸显示。• 带可调背光的大型 LCD 显示屏。• 低电量指示器。• 配备 RS232 接口,用于连接打印机和 PC,并配备可选软件、5PØ 10 传感器(用于常规用途)和可选铸铁传感器。
肯塔基州合作推广部的教育项目服务于所有人,不分种族、肤色、年龄、性别、宗教、残疾或国籍。为进一步推进合作推广部工作,根据 1914 年 5 月 8 日和 6 月 30 日的法案,与美国农业部、合作推广部主任 M. Scott Smith、肯塔基大学农业学院、列克星敦分校和肯塔基州立大学法兰克福分校合作发布。版权所有 © 2005,由肯塔基大学合作推广部开发的材料。本出版物可部分或全部复制,仅用于教育或非营利目的。获准用户应注明作者并附上此版权声明。出版物也可在万维网上 www.ca.uky.edu 上获取。
根据其内部和/或外部(地区)利益相关方的要求监控绩效。所使用的关键绩效指标是衡量空中导航服务提供商影响范围内的关键绩效指标,例如,维持足够的人员配置以使所有运营部门能够开放,以及维持设备的可维护性和可用性水平。这些主要由空中导航服务提供商控制。值得注意的是,一些空中导航服务提供商目前要对由外部因素造成的容量限制负责,例如天气对延误和准时性的影响。本文件第 4 节将更详细地讨论这些相互依赖关系。当前的实践表明,空中导航服务提供商衡量绩效的方式有很多共同点。本次审查还证明了促进协调的价值,以便 CANSO 推动全球空中交通管理性能的提高。
流量测量结构被定义为安装在明渠或封闭管道中的水力结构,这些管道具有自由水位,在大多数情况下,可以从测量的上游水位得出流量。图 1 显示了流量测量结构。事实上,这种结构是人为减少渠道或管道的横截面积,导致上游水位上升,从而导致结构上的水位下降。如果减少幅度足够大,我们就会得到流量和上游水位之间的独特关系。通过连续测量这个水位,我们还可以获得流量随时间变化的连续记录。流量和上游水位之间的关系主要取决于结构的形状和尺寸,而上游渠道或管道的几何形状则略有不同。可以从理论方法建立该关系,该方法需要通过校准来支持,校准主要通过水力模型研究进行。在过去的几个世纪中,设计了多种类型的流量测量结构,其特性满足了现代水资源开发的需求,特别是在灌溉计划和水文研究中。了解流量测量结构的使用的最有效方法是查阅专门针对这些结构发布的手册。这样的手册 [1] 和 [2] 不仅对现有结构进行了相当完整的回顾,而且还提供了必要的基本原理和实用概述,说明如何根据特定需求选择最合适的结构以及如何进行流量测量结构的水力设计。本章讨论堰、水槽和闸门等明渠中的流量测量结构。此外,其中一些结构用于具有自由水位的封闭管道,例如下水道。
本报告由经合组织的 Louise Hatem、Daniel Ker 和 John Mitchell 在科学、技术和创新副主任 Dirk Pilat 的指导下起草。感谢以下国际组织的合作贡献:欧盟委员会的 Antonio Amores、Ales Capek、Magdalena Kaminska、Balazs Zorenyi 和 Silvia Viceconte;国际电信联盟的 Martin Schaaper 和 Daniel Vertesy;国际劳工组织的 Olga Strietska-Ilina;国际货币基金组织的 Marshall Reinsdorf;联合国贸易和发展会议的 Torbjorn Fredriksson、Pilar Fajarnes 和 Scarlett Fondeur Gil;以及联合国统计司的 Ilaria Di Matteo。本文件及其所含任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。封面图片:Unsplash 上的 Jason Leung。 © OECD 2020 本作品的使用,无论是数字版还是印刷版,均受http://www.oecd.org/termsandconditions中的条款和条件的约束。
三丰的技术实现了绝对位置法(绝对法)。使用这种方法,您不必在关闭并重新打开系统后将其复位为零。每次都会读取刻度盘上记录的位置信息。有以下三种绝对编码器可供选择:静电电容型、电磁感应型以及静电电容和光学方法相结合的型。这些编码器作为长度测量系统广泛应用于各种测量仪器中,可以生成高度可靠的测量数据。优点:1. 即使滑块或主轴移动速度极快,也不会发生计数错误。2. 关闭系统后重新打开系统时,您不必将系统复位为零*1。3. 由于这种类型的编码器可以用比增量编码器更少的功率驱动,因此在正常使用情况下,电池寿命延长至约 3.5 年(连续运行 20,000 小时)*2。*1:除非取出电池。*2:对于 ABSOLUTE Digimatic 卡尺。 • 电磁感应式绝对编码器在日本、美国、英国、德国、法国、印度和中国均受专利保护。 • 结合静电电容和光学方法的绝对编码器在日本、美国、英国、德国、瑞士、瑞典和中国均受专利保护。