林肯电气公司业务是制造和销售高品质焊接设备、耗材和切割设备。我们的挑战是满足客户的需求并超越他们的期望。有时,购买者可能会向林肯电气询问有关他们使用我们产品的建议或信息。我们根据当时掌握的最佳信息回复客户。林肯电气无法保证或担保此类建议,也不承担与此类信息或建议相关的任何责任。我们明确否认对此类信息或建议提供任何形式的担保,包括对任何客户特定用途的适用性担保。从实际考虑来看,我们也不承担更新或更正此类信息或建议的任何责任,提供信息或建议也不会产生、扩大或改变与我们产品销售相关的任何担保。林肯电气是一家反应迅速的制造商,但林肯电气销售的特定产品的选择和使用完全由客户控制,且由客户全权负责。林肯电气无法控制的许多变量会影响应用这些类型的制造方法和服务要求所获得的结果。
图3 WAAM系统。(1)IRB 2600; (2)旋转协同5000 CMT焊机; (3)VR 7000 CMT电线馈线; (4)CMT火炬; (5)CCD相机; (6)3D配置文件扫描仪; (7)红外温度传感器; (8)2-DOF工件
摘要 — 在电路设计领域,与传统的基于晶体管的逻辑相比,场耦合纳米技术 (FCN) 等新兴技术提供了独特的机会。然而,FCN 也带来了一个关键问题:线路交叉对电路稳健性的重大影响。这些交叉要么无法实现,要么会严重降低信号完整性,对高效电路设计造成重大障碍。为了应对这一挑战,我们提出了一种新方法,专注于减少 FCN 电路中的线路交叉。我们的方法引入了 LUT 映射和分解的组合,旨在在逻辑综合过程中产生有利的网络结构,以最大限度地减少线路交叉。这个新的优化指标优先于节点数和关键路径长度,以有效应对这一挑战。通过实证评估,我们证明了所提出方法的有效性,可将线路交叉的第一次近似值降低 41%。69%。这项研究为推进新兴电路技术中的线路交叉优化策略做出了重大贡献,为后 CMOS 逻辑时代更可靠、更高效的设计铺平了道路。
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下一章将深入探讨实现与人工智能的细微接触的基础要素。本章还探讨了有关人工智能影响的当前知识状态。第 3 章介绍了瑞士未来人工智能在经济、社会和环境价值链中的作用的框架条件、具体挑战和应用领域。第 4 章总结了定量调查的结果,强调了人工智能为解决瑞士的核心挑战提供的潜在机会,并对人工智能的未来影响进行了展望,包括关于其对经济、社会和环境影响的高级论文。最后一部分提出了行动和设计的总体建议,这些建议为塑造瑞士的未来和积极指导下一阶段的人工智能参与奠定了基础。
收稿日期:2017 年 1 月 X 日;修订日期:2017 年 2 月 X 日;接受日期:2017 年 3 月 X 日 摘要 增材制造 (AM) 因其高材料利用率和产品设计灵活性而受到越来越多的关注。WAAM 的特点是能够管理各种金属材料和高沉积速度。然而,它的形状精度低于通过其他 AM 工艺积累的形状精度,并且需要精加工作为后处理。此外,由金属组成的 AM 积累由于反复熔化和快速凝固而具有复杂的热历史。因此,使用 SUS316L 奥氏体不锈钢,其积累的微观结构中会发生树枝状生长。因此,与等粒结构相比,不锈钢的机械性能(例如延展性和屈服强度)是各向异性的。因此,我们在此提出了一种结合线材和电弧增材制造 (WAAM) 和精加工系统的新系统。在该方法中,当熔融金属凝固时,通过旋转工具进行精加工。使用新系统进行实验,以抑制 WAAM 累积产生的各向异性微观结构。作为旋转工具,使用切削工具和摩擦搅拌抛光 (FSB) 工具。进行微观结构观察和 X 射线衍射分析以评估累积的各向异性。使用新系统,可以抑制累积中的枝晶生长。通过将上述同时处理系统应用于 WAAM 沉积的最外层,预计可以通过表面改性提高疲劳强度并简化精加工工艺。 - 关键词:线材和电弧增材制造、定向能量沉积、X 射线衍射分析、精加工工艺、切削、摩擦搅拌抛光
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这些测试是根据行业标准和规范进行的,例如由汽车工程师协会 (SAE)、国际标准化组织 (ISO) 和各种航空航天监管机构(如联邦航空管理局 (FAA) 和欧洲航空安全局 (EASA))制定的标准和规范。通过这些资格测试对于航空航天电线和电缆获得认证和批准用于航空航天应用至关重要。Glenair 电线和电缆测试报告可在我们的网站 www.glenair.com/test-reports-and-technical-information 上查阅
估计携带精细电流的微波零件公司(MCI)使用几种不同的电线类型(金,铜,金镀铜,银,铝和镍合金)来制造微型空气线圈。每种电线类型都提供不同的优势或缺点。例如,许多客户使用了金属丝,因为其高氧化电阻,高电导率和与电路垫键合的相对易于性。金线的主要缺点是每线性英尺的成本。铜比黄金更实惠,并提供了优质的电气和热性能,同时提供了较低的金属间生长和机械稳定性的增加。镀金铜提供了一种解决方案,该解决方案将黄金和铜的优势以比纯金更低的价格结合在一起。许多MCI的电线供应商没有通过电线类型和量规(AWG)指定最大电流。供应商担心的是变量太多(电线长度,垫子大小,债券类型等)提供可靠的最大电流。许多电线供应商为每种电线类型提供电阻和介电,并建议客户计算电流。一个供应商提供了一个非常保守的方程式,用于计算细铜线的最大电流为(电线直径)2 * 4869.48。供应商建议也可以将相同的方程式用于金线。MCI认识到,最大电流是我们许多客户设计的重要参数。MCI使用修改后的Preece方程来确定最大电流。修改后的preece方程是:i = k * d 1.5其中:i =电流[amps] d =电线直径[英寸] k = MIL-M-M-38510J提供的常数