单元控制器的配置可以满足当今快速发展的市场中的大多数应用。UNT 有两种不同的版本,输出点配置不同。这两种版本均提供带有“快速连接”(铲形接线片)或螺钉端子的输入/输出点型号。带有“快速连接”的版本还提供了用于屋顶应用的低温型号。这样您就可以经济地选择控制器来匹配所需的应用。
单元控制器的配置可以满足当今快速发展的市场中的大多数应用。UNT 有两种不同的版本,输出点配置不同。这两种版本均提供带有“快速连接”(铲形接线片)或螺钉端子的输入/输出点型号。带有“快速连接”的版本还提供了用于屋顶应用的低温型号。这样您就可以经济地选择控制器来匹配所需的应用。
a。在对系统启动之前,请先用标准电压表(1)在所有连接上验证极性,然后在带有螺纹螺柱连接的电池上验证(2),然后将内置的断路器切换到“ ON”位置。Ampliphi电池端子处的反向极性将使保修无效,并可能永久损坏Ampliphi电池。b。在调试之前,必须给Ampliphi电池充满电(即连接负载之前)。不这样做会损坏Ampliphi电池并使保修无效。c。必须根据安装手册安装吊耳,垫圈和凸耳螺母。不这样做会损坏Ampliphi电池并使保修无效。2。将电池与不兼容的设备配对。使用制造商不建议或出售的配件可能会导致对人员发生火灾,电击或伤害的风险,并且会使保修无效。
破折号-1:第二奖,步枪 -5:第二奖,手枪 -2:第三奖,步枪 -6:第三奖,手枪 -3:第四奖,步枪 -7:第四奖,手枪 -4:第五奖,步枪 -8:第五奖,手枪 -9:第六奖,步枪 -14:第六奖,手枪 -10:第七奖,步枪 -15:第七奖,手枪 -11:第八奖,步枪 -16:第八奖,手枪 -12:第九奖,步枪 -17:第九奖,手枪 -13:第十奖,步枪 -18:第十奖,手枪 -19:第十一奖,步枪 -39:第十一奖,手枪 -20:第十二奖,步枪-40:第 12 奖,手枪 -21:第 13 奖,步枪 -41:第 13 奖,手枪 -22:第 14 奖,步枪 -42:第 14 奖,手枪 -23:第 15 奖,步枪 -43:第 15 奖,手枪 -24:第 16 奖,步枪 -44:第 16 奖,手枪 -25:第 17 奖,步枪 -45:第 17 奖,手枪 -26:第 18 奖,步枪 -46:第 18 奖,手枪 -27:第 19 奖,步枪 -47:第 19 奖,手枪 -28:第 20 奖,步枪 -48:第 20 奖,手枪 -29:第 21 奖,步枪 -49:第 21 奖,手枪 -30:第 22 奖奖品,步枪 50:第 22 奖品,手枪 -31:第 23 奖品,步枪 -51:第 23 奖品,手枪 -32:第 24 奖品,步枪 -52:第 24 奖品,手枪 -33:第 25 奖品,步枪 -53:第 25 奖品,手枪 -34:第 26 奖品,步枪 -54:第 26 奖品,手枪 -35:第 27 奖品,步枪 -55:第 27 奖品,手枪 -36:第 28 奖品,步枪 -56:第 28 奖品,手枪 -37:第 29 奖品,步枪 -57:第 29 奖品,手枪 -38:第 30 奖品,步枪 -58:第 30 奖品,手枪 尺寸:高度(包括凸耳):-1 至 -4,-9 至-13、-19 至 -38:1/2 英寸(参考) -5 至 -8、-14 至 -18、-39 至 -58:7/16 英寸(参考) 宽度(整体):-1 至 -4、-9 至 -13、-19 至 -38:1-33/64 英寸(参考) -5 至 -8、-14 至 -18、-39 至 -58:1-5/32 英寸(参考) 厚度(边缘):0.065 英寸 + .005 英寸 凸耳和链环:1.两个链环应位于顶部凸耳上,并使用与徽章扣相同的材料和饰面。2.链环宽度应为 13/64 英寸 + 1/64 英寸,长度应为 1/4 英寸 + 1/64 英寸,并应由直径为 0.044 英寸 + 0.005 英寸的金属线制成。
电阻器 ... 半导体设备 伺服设备,旋转 ..插座、屏蔽和安装垫 插座 屏蔽 安装垫 弹簧 ...标准电子模块 (SEM) 开关 安装 旋转开关 拨动开关 终端 ....每个端子或接线片的电线数量 每个端子的接线片数量· ...连接器触点中的电线数量 变压器、电感器和线圈 电子管: ......波导及相关项目 电线电缆 ...... ~ 电线电缆,内部 内部布线实践 .电线电缆,外部互连 外部布线实践 同轴电缆 (RF) .....-印刷线路 ...... .材料选择 ....材料选择 .. 聚氯乙烯 (PVC) 材料 标准材料 .非标准材料 非标准材料的批准 粘合剂
此前,飞机机身结构中连接机翼机身和垂直尾翼机身的吊耳已提交有限元分析 [2-3]。由于快速加速和复杂运动,机翼表面将承受巨大的载荷 [4]。由于弯矩最大,机翼根部将承受最大的应力集中 [5]。支架用于将机翼固定在机身框架上。机翼的弯矩和剪应力通过这些附件传递到机身 [6]。此外,疲劳是指结构部件强度在运行过程中不断下降,在极低的极限应力水平下就会发生故障。这是因为重复载荷作用的时间较长。基于静态结构分析,利用应力寿命技术和 Goodman 标准进行的疲劳寿命计算预测几何形状是安全的 [7]。因此,机翼机身吊耳连接结构采用有限元分析和疲劳寿命计算方法进行设计。
部件的相对位置。当多壳体单元(例如屏蔽单元)的壳体或内壳体的总体积超过 6.5 立方英寸时,将铁芯和线圈固定到设备中安装变压器或电感器的装置(例如螺柱、接线片、插件、支架等)的手段不应仅依靠软焊料来获得机械强度,也不应仅依靠软焊料将铁芯的机械负载传输到安装装置。当使用刚性热固性材料时,或当多壳体单元(例如屏蔽单元)的壳体或内壳体的总体积不超过 6.5 立方英寸时,可以单独使用灌封或填充化合物来防止移动,前提是该化合物在规定的最高工作温度下不会流动(见 3.1)。当有规定时(见 3.1),铁芯应接地到壳体或应可电气接触。
此前,飞机机身结构定义几何形状中连接机翼机身和垂直尾翼机身的凸耳已提交有限元分析 [2-3]。由于快速加速和复杂运动,机翼表面将承受严重载荷 [4]。由于最大弯矩,机翼根部将经历最高的应力集中 [5]。支架用于将机翼连接到机身框架。机翼的弯矩和剪应力通过这些附件传递到机身 [6]。此外,疲劳是指结构部件强度在运行过程中持续下降,在极低的极限应力水平下就会发生故障。这是由于重复载荷作用时间较长。基于静态结构分析,利用应力寿命技术和 Goodman 标准进行的疲劳寿命计算预测几何形状是安全的 [7]。因此,机翼机身凸耳连接结构采用有限元分析和疲劳寿命计算方法进行设计。