代码规格包。价格,迪拉姆 114029 SL5.0 × 38 毫米 360 2,94 114069 SL3.0 × 80 毫米 480 2,51 114089 SL3.0 × 100 毫米 480 2,63 114109 SL3.0 × 200 毫米 480 3,14 114129 SL4.0 × 100 毫米 480 2,82 114149 SL4.0 × 150 毫米 480 3,26 114199 SL5.0 × 100 毫米 360 3,37 114209 SL5.0 × 150 毫米 360 3,57 114239 SL6.0 × 100 毫米 240 4,40 114249 SL6.0 × 150 毫米 240 4,63 114189 SL6.0 × 200 毫米 240 4,83 114259 SL8.0 × 150 毫米 144 5,78 114269 SL8.0 × 200 毫米 144 6,29 114279 SL8.0 × 250 毫米 144 6,92 114299 PH1 × 38 毫米 360 2,94 114319 PH2 × 38 毫米 360 2,94 114329 PH0 × 80 毫米 480 2,40 114359 PH0 × 100 毫米 480 2,63 114369 PH0 × 150 毫米 480 2,82 114409 PH1 × 75 毫米 360 3,26 114389 PH1 × 100 毫米 360 3,37 114399 PH1 × 150 毫米 360 3,57 114419 PH2 × 100 毫米 240 4,32 114439 PH2 × 150 毫米 240 4,63 114429 PH2 × 200 毫米 240 4,71 114459 PH3 × 150 毫米 144 5,78 114479 PH3 × 200 毫米 144 6,41
NPT42 = NPT 1/4" 1/8" 119 毫米 (4.7") NPT742 = NPT 1/4" 1/8" 176 毫米 (6.9") NPT942 = NPT 1/4" 1/8" 217 毫米 (8.5") SW43 = 压缩 1/4" 4 毫米 116 毫米 (4.6") SW743 = 压缩 1/4" 4 毫米 174.5 毫米 (6.9") SW943 = 压缩 1/4" 4 毫米 216 毫米 (8.5") SW44 = 压缩 1/4" 1/4" 118 毫米 (4.6") SW744 = 压缩 1/4" 1/4" 174.5 毫米 (6.9") SW944 = 压缩 1/4" 1/4" 217.5 毫米 (8.6") SW84 = 压缩 1/2" 1/4" 114.5 毫米 (4.5") SW784 = 压缩 1/2" 1/4" 175 毫米 (6.9") SW984 = 压缩 1/2" 1/4" 212 毫米 (8.3") SW764 = 压缩 3/8" 1/4" 180.5 毫米 (7.1")
代码规范包。价格,迪拉姆 114029 SL5.0 × 38 毫米 360 2,94 114069 SL3.0 × 80 毫米 480 2,51 114089 SL3.0 × 100 毫米 480 2,63 114109 SL3.0 × 200 毫米 480 3,14 114129 SL4.0 × 100 毫米 480 2,82 114149 SL4.0 × 150 毫米 480 3,26 114199 SL5.0 × 100 毫米 360 3,37 114209 SL5.0 × 150 毫米 360 3,57 114239 SL6.0 × 100 毫米240 4,40 114249 SL6.0 × 150 毫米 240 4,63 114189 SL6.0 × 200 毫米 240 4,83 114259 SL8.0 × 150 毫米 144 5,78 114269 SL8.0 × 200 毫米 144 6,29 114279 SL8.0 × 250 毫米 144 6,92 114299 PH1 × 38 毫米 360 2,94 114319 PH2 × 38 毫米 360 2,94 114329 PH0 × 80 毫米 480 2,40 114359 PH0 × 100 毫米 480 2,63 114369 PH0 × 150 毫米 480 2,82 114409 PH1 × 75 毫米 360 3,26 114389 PH1 × 100 毫米 360 3,37 114399 PH1 × 150 毫米 360 3,57 114419 PH2 × 100 毫米 240 4,32 114439 PH2 × 150 毫米 240 4,63 114429 PH2 × 200 毫米 240 4,71 114459 PH3 × 150 毫米 144 5,78 114479 PH3 × 200 毫米 144 6,41
代码规范包。价格,迪拉姆 114029 SL5.0 × 38 毫米 360 2,94 114069 SL3.0 × 80 毫米 480 2,51 114089 SL3.0 × 100 毫米 480 2,63 114109 SL3.0 × 200 毫米 480 3,14 114129 SL4.0 × 100 毫米 480 2,82 114149 SL4.0 × 150 毫米 480 3,26 114199 SL5.0 × 100 毫米 360 3,37 114209 SL5.0 × 150 毫米 360 3,57 114239 SL6.0 × 100 毫米 240 4,40 114249 SL6.0 × 150 毫米 240 4,63 114189 SL6.0 × 200 毫米 240 4,83 114259 SL8.0 × 150 毫米 144 5,78 114269 SL8.0 × 200 毫米 144 6,29 114279 SL8.0 × 250 毫米 144 6,92 114299 PH1 × 38 毫米 360 2,94 114319 PH2 × 38 毫米 360 2,94 114329 PH0 × 80 毫米 480 2,40 114359 PH0 × 100 毫米 480 2,63 114369 PH0 × 150 毫米 480 2,82 114409 PH1 × 75 毫米 360 3,26 114389 PH1 × 100 毫米 360 3,37 114399 PH1 × 150 毫米 360 3,57 114419 PH2 × 100 毫米 240 4,32 114439 PH2 × 150 毫米 240 4,63 114429 PH2 × 200 毫米 240 4,71 114459 PH3 × 150 毫米 144 5,78 114479 PH3 × 200 毫米 144 6,41
图 27 对于 L/D = 2.0 的弹丸,D = 25 毫米;LE = 15 毫米;L R = 35 毫米,估算弹丸的终端速度。 ........................................................................... 68 图 28 对于 L/D = 2.0 的弹丸,阻力系数 C D 与雷诺数 Re 的依赖关系;D = 25 毫米;LE = 15 毫米;L R = 35 毫米。平均阻力系数为 0.199。 ........................................................................................................................... 69 图 29 对于 L/D = 3.0 的弹丸,D = 25 毫米;LE = 23 毫米;L R = 53 毫米,估算弹丸的终端速度。 ........................................................................... 70 图 30 对于 L/D = 3.0 的弹丸,阻力系数 C D 与雷诺数 Re 的依赖关系;D = 25 毫米;LE = 23 毫米; L R = 53 毫米。平均阻力系数为 0.164 .................................................................................................... 71 图 31 L/D = 3.5 弹丸的终端速度估计值;D = 25 毫米;LE = 26 毫米;L R = 61 毫米。 ............................................................................................. 72 图 32 L/D = 3.5 弹丸的阻力系数 C D 与雷诺数 Re 的依赖关系;D = 25 毫米;LE = 26 毫米;L R = 61 毫米。平均阻力系数为 0.178 .................................................................................................... 73 图 33 终端速度估计值
128MB 64M x 16 W3H64M16E-XB2X 400-667 1.8 79 PBGA 11 毫米 x 14 毫米 C、I、M 256MB 2 x 64M x 16 W3H264M16E-XB2X 400-667 1.8 79 PBGA 11 毫米 x 14 毫米 C、I、M 256MB 32M x 64 W3H32M64E-XBX 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 20 毫米 C、I、M 256MB 32M x 72 W3H32M72E-XBX 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 20 毫米 C、I、M 512MB 64M x 64 W3H64M64E-XBX 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 20 毫米 C、I、M 512MB 64M x 72 W3H64M72E-XBX 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 20 毫米 C、I、M 512MB 64M x 72 W3H64M72E-XBXF 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 20 毫米 C、I、M 1GB 128M x 72 W3H128M72E-XSBX 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 22 毫米 C、I、M 1GB 128M x 72 W3H128M72E-XNBX* 400-667 1.8 208 PBGA 16 毫米 x 22 毫米 C、I、M
KTS-4 超薄型:5.7'' 高 x 2.7'' 宽 x 1.1'' 深 (144 毫米 高 x 68 毫米 宽 x 29 毫米 深) 1 磅 (0.450 千克) KTS-4 带 2 个按钮:6'' 高 x 2.7'' 宽 x 1.1'' 深 (154 毫米 高 x 68 毫米 宽 x 29 毫米 深) 1.05 磅 (0.475 千克) KTS-4 带 2 个按钮和一个音频插孔:6.4'' 高 x 2.7'' 宽 x 1.1'' 深 (164 毫米 高 x 68 毫米 宽 x 29 毫米 深) 1.1 磅 (0.500 千克)
创新、小巧、快速、精确。并且具有一定的节能效果。这些是许多先进技术和微型部件所需的要素。为了继续快速的技术进步,弗劳恩霍夫光机电系统研究所还向小型企业提供其研究组合、最先进的技术和设备以及 200 毫米和 300 毫米洁净室。 200 毫米晶圆上的 MEMS 技术和设备 在弗劳恩霍夫光机电系统研究所,MEMS 技术的技术开发和支持贯穿整个价值链:从单个工艺到技术模块再到完整技术,以及洁净室设备的工艺技术支持。i. 成功开发后,该研究所提供试生产或技术转让支持。弗劳恩霍夫光机电系统研究所涵盖的技术成熟度 (TRL) 为 3 至 8。因此,初创企业、中小型企业和没有自己工厂的公司尤其可以从低投资成本中受益。在传感器和执行器领域,弗劳恩霍夫光机电系统研究所开发了电容式超声波传感器等产品。这些是作为快速客户定制化调整的平台提供的。这为中小型公司提供了经济高效的高科技访问方式。对客户来说,另一个重要方面是:一种简单且经济高效的方法来测试其应用中的最新开发成果。为此,Fraunhofer IPMS 提供了评估套件。借助这些现成的设置,客户可以例如
• 超过 1,700 套毒刺防空系统; • 超过 10,000 套标枪反装甲系统; • 超过 60,000 个其他反装甲系统和弹药; • 超过 160 门 155 毫米榴弹炮和超过 2,000,000 发 155 毫米炮弹; • 超过 7,000 发精确制导的 155 毫米炮弹; • 超过 14,000 发 155 毫米遥控反装甲地雷 (RAAM) 系统炮弹; • 100,000 发 125 毫米坦克弹药; • 10,000 发 203 毫米炮弹; • 超过 50,000 发 152 毫米炮弹; • 大约 40,000 发 130 毫米炮弹; • 40,000 发 122 毫米炮弹; • 60,000 枚 122 毫米 GRAD 火箭; • 72 门 105 毫米榴弹炮和超过 500,000 发 105 毫米炮弹; • 300 多辆牵引武器的战术车辆; • 54 辆回收设备的战术车辆; • 30 辆弹药支援车辆; • 18 个装甲架桥系统; • 38 个高机动炮兵火箭系统和弹药; • 47 个 120 毫米迫击炮系统; • 10 个 82 毫米迫击炮系统; • 67 个 81 毫米迫击炮系统; • 58 个 60 毫米迫击炮系统; • 超过 345,000 发迫击炮弹; • 超过 4,000 枚管射、光学跟踪、线制导 (TOW) 导弹; • 火箭发射器和弹药; • 超过 1,800,000 发 25 毫米弹药; • 精确制导火箭; • 10 辆指挥所车辆; • 一个爱国者防空炮台和弹药; • 八个国家先进地对空导弹系统 (NASAMS) 和弹药; • HAWK 防空系统和弹药; • RIM-7 防空导弹; • 20 个复仇者防空系统; • 九辆 c-UAS 枪车和弹药; • 10 个机动 c-UAS 激光制导火箭系统; • 高射炮和弹药;
由于燃料成本不断上涨以及燃料燃烧后向大气中排放气体的影响,必须使用来自太阳的丰富太阳能作为驱动割草机的动力源。根据割草的一般原理,设计和开发了一台太阳能割草机。设计的太阳能割草机由直流 (DC) 电机、可充电电池、太阳能电池板、不锈钢刀片和控制开关组成。对开发的机器在不同刀片厚度和不同切割高度下的性能进行了评估。发现,当刀片厚度为 3 毫米和 5 毫米、切割高度为 50 毫米时,机器的最大田间效率为 78.06%,当刀片厚度为 4 毫米、切割高度为 25 毫米时,最小田间效率为 71.93%。割草机的最大有效田间容量为 0.0306 公顷/小时,刀片厚度为 3 和 5 毫米,割草高度为 50 毫米;最小有效田间容量为 0.0282 公顷/小时,刀片厚度为 4 毫米,割草高度为 25 毫米。空载条件下观察到的功耗为每片刀片 36 瓦。负载条件下的最大功耗为 264 瓦,刀片厚度为 5 毫米,割草高度为 25 毫米;负载条件下的最小功耗为 3 毫米,刀片厚度为 50 毫米。