1 Chen 1300是可选的工程技术选修课。如果采取了该计划,则该研究计划中的技术选修课程之一将只需要2个学分(而不是3个学分)。2个学生可以从大学批准的人文科学和社会科学清单(HSS)选修课(https://www.colorado.edu/engineering-eendu/engineering-advising/get-your-degree/degree-/degree-/degree-/degree-/degey/demention/nustial-scoial-sciencial-science-and-sciences-and-writing-requirements-requerements-requerements-)中选择课程。3一般的技术选修课和免费选修课必须满足特定要求。访问该部门的目前学生(http://www.colorado.edu/chbe/academics/undergraduate-program/ current-students/)网页,并咨询当前的建议指南。4 Students may choose a course from the list of college-approved writing courses (https://www.colorado.edu/engineering-advising/get- your-degree/degree-requirements/humanities-social-sciences-and- writing-requirements/).5 BIEN/CHEN技术选修课可以是任何BIEN或CHEN 3000+课程。 6重点技术选修课可以是任何BIEN 4000+课程。 这些课程将在交替的几年中教授,应在大三或高年级中接受。5 BIEN/CHEN技术选修课可以是任何BIEN或CHEN 3000+课程。6重点技术选修课可以是任何BIEN 4000+课程。这些课程将在交替的几年中教授,应在大三或高年级中接受。
对可持续运输的需求导致电动汽车的迅速发展,但是电池限制了电动汽车的行驶里程和寿命。车辆中的电池由几千个电池电池组成,每个电池电池都有2-4 V左右的电压,并且在不同的模块中互连并平行,它们共同有助于电池电压和电源容量。细胞制造和其他因素的变化意味着单个细胞电压和细胞之间的分布百分比在操作过程中可能会有所不同。每个单元具有最低和最高的电压限制集,必须保留这些限制,以使电池不被破坏。由于细胞间的变化,某些单元格的速度比其他细胞更快,这限制了电池的性能。因此,需要单个单元控制,以最大程度地利用电池提供的能量。电动汽车的常规推进系统具有电池,可为用于推进的电机提供能量。电池与直流电流一起工作,而车辆中的电动机则由交替电流提供动力,这意味着需要电源转换器,可以将DC从电池转换为电动机的交替电流。这样的功率电子转换器用于将直流电流转换为交替电流,称为逆变器,而这些转换器又使用半导体开关来创建交替的电流。通过在倒置中控制半导体“ ON”和“ AV” - period来控制Ethlete之外的,以便输出接收交替的电流。,以便输出接收交替的电流。这些过渡在“ on”和“ by”之间交替的速度称为开关频率。在常规动力总成中,通常使用一个逆变器,可与两个级别一起使用,因此具有两个级别的外科医生,这些逆变器具有很高的总和和谐失真,并且需要在出口(交流侧)的过滤器。总和和谐失真是波形与纯窦波的偏差。总和和谐失真越高,电机中的损耗越大。为了减少这些问题,建议使用抗战斗的模块化级别转换器(来自英语电池集成模块多级转换器的BI-MMC)提出,提出和评估。在BI-MMC中,电池组中的较小的电池模块链接到逆变器,然后成为称为子模块的单元。以及常规电池组中的电池模块,可以将这些订阅组合在一起并平行,以使它们可以直接交流电流直接传递到电气机。BI-MMC因此具有增加的可控性,并可以改善电池组的寿命。此外,BI-MMC在结果中的总和和谐失真较低,这进一步改善了动力总成的影响。论文中的第一个贡献是分析和评估三相和六阶段BI-MMC的不同拓扑。作为比较的基础,常规的两级逆变器用于40吨400千瓦的卡车。评估表明,大多数BI-MMC的损失低于常规的两级逆变器。第二个贡献是对每个串联细胞的数量如何影响
需求 能源安全的条件之一是拥有足够的能源来满足需求。这种能源还必须可靠且价格合理。随着气候变化加剧,冷热交替的持续时间延长,对制冷和供暖的需求将会增加。如果能源系统(无论是基于可再生能源还是化石燃料)无法提供充足且价格合理的电力,尤其是在高峰需求期间,极端天气事件将越来越危及能源安全。可再生能源系统的风险更大,因为它们本质上是间歇性的——性能会根据天气条件而变化——并且存储容量有限。
在职业生活中,在令人疲劳的体力工作任务之间执行认知工作任务可能有助于恢复和减轻压力,而不会损失生产性工作时间。这种交替的时间模式可能是恢复效果的决定因素,影响压力和疲劳;认知任务 (CT) 的难度也可能是一个决定因素。本研究的目的是确定重复性体力任务和不同难度的 CT 之间交替的时间模式在多大程度上影响感知疲劳性、表现疲劳性、压力相关结果和表现。15 名女性进行了四次工作会议,包括 110 分钟的重复性体力任务(移液),与 CT(n-back)交替。会议在周期时间(短:7 + 3 分钟 vs. 长:14 + 6 分钟)和 CT 难度(CTdiff;容易 vs. 困难)方面有所不同。疲劳是通过记录工作前后肩部抬高和握力时的最大自主收缩力、工作期间右斜方肌和右前臂伸肌的肌电图 (EMG) 以及整个疗程中反复自我评估疲劳和疼痛来评估的。压力是通过心电图 (心率变异性)、唾液淀粉酶和自我报告来评估的。所有方案的感知疲劳都会随着时间的推移而显着增加,长周期比短周期条件下的感知疲劳增加更多。EMG 活动没有显着增加
根据薄翼型理论,翼型近似于隧道中心四分之一弦点(x=0,y=0)处的单个涡流。风洞壁由距离为 h 且符号交替的无限垂直涡流行模拟,位于真实涡流上方和下方(见图 4)。在隧道中心线上的位置 x 处引起的水平速度相互抵消,但垂直分量相加。在涡流位置处,引起的垂直分量为零并改变符号。在封闭的隧道中,流动的曲率必须使得没有气流穿过隧道壁。
Xtreme Leger™热和冷疗法健康产品非常适合运动员,健身爱好者,慢性疼痛患者以及寻求增强健康的任何人。他们使用热,冷或交替的热和冷处理,以增加肌肉恢复,减少炎症并改善循环。这种疗法可以减轻疼痛,增强心理清晰度,减轻压力并增强免疫系统,从而总体上改善身心健康。运动员从更快的康复时间中受益,而那些患有慢性疼痛体验的人则可以缓解疼痛,使其成为一种多功能有效的治疗选择。
当我们打开 ✓ 时,情况并没有发生太大变化,直到我们达到 ✓ = ⇡ 。现在可能会发生一些更有趣的事情。假设 x ! −1 处的电场由 F 01 = − e 2 / 2 给出。带电粒子 q 的存在意味着电场跳变为 F 01 = + e 2 / 2。由于其大小不变,该粒子可以自由地沿线漫游。我们可以通过交替的粒子和反粒子链来跟踪它,每个粒子都可以自由移动而无需额外的能量成本(忽略粒子之间的任何短距离力)。在这种情况下,粒子不再受到限制,至少当以特定顺序沿线放置时是这样。