今天,在各个行业中,需要作为一般质量控制测试。已经制定了几种工业标准以准确执行测试。必须在夏比冲击测试中确定动态断裂能及其与半经验方程式与断裂韧性的关系。在本研究中,具有标准ASTM E23样本量的AZ31镁合金的夏比冲击试验是通过凹槽深度,温度和凹槽角对断裂能的影响来衡量的。Taguchi和L18阵列已用于设计实验并根据所研究因素的数量获得最佳状态。通过使用ANOVA分析每个输入变量对目标参数的影响,并提取输入参数的值,以通过信号到噪声方法来最大化断裂能量的量。结果表明,凹槽深度对断裂能的影响最大,并且随着凹槽深度的增加而减小。还以60°的凹槽角在-10°C下在非横轴样品中获得最大化断裂能的最佳组合。
中心可以使用中心内专门指定的区域进行评估,例如,专业电气系统的安装、电动机和驱动设备(泵、压缩机和发电机)的校准和设置。设备、系统和机械必须符合工业标准,并且能够在正常工作条件下使用,例如,电动机必须具有施加足够功率的方法,并且不能连接以显示运动。请注意,为了收集必要的证据,需要定期接触可飞行的飞机。中心人员配备 中心工作人员必须满足此资格的职业专业知识要求。这些要求如下:工作人员应具备其提供培训领域的技术能力和/或还应具有提供培训的经验。提供这些资格的员工必须能够证明他们符合以下职业专业知识要求。他们应该: 在他们提供培训的领域具有职业能力或技术知识,和/或具有提供培训的经验。这些知识必须与所提供的培训达到相同的水平
本手册是根据对国防部机构设施的评估、对新材料和施工方法可用性的调查以及对海军设施工程司令部 (NAVFACENGCOM)、陆军工程兵团、空军土木工程师办公室、海军陆战队设施和后勤总部副参谋长、其他政府机构和私营部门的最佳设计实践的选择而制定的。本手册在编写时尽可能地采用了模型建筑规范、国家消防规范、工业标准和其他公认标准。未经各自责任部门的事先批准,不得在国防部设施的规划、工程、设计和施工中偏离此标准 - 美国陆军,HQ USACE/CEMP-E;美国海军,NAVFACENGCOM HQ 代码 150;美国海军陆战队,HQMC 代码 LFF-1;美国空军,HQ AFCESA/CES;国防后勤局 (DLA)、总部 DLA-D 至 DLA-MMBI;国家图像和制图局 (NIMA)、任务支持(行政服务);所有其他国防部组成部分,以及通过国防部消防工程常设委员会的 ADUSD (ES) 保护和设施。
微型同轴电缆广泛应用于各种精密医疗产品和布线应用,在这些应用中,有限的空间、高可靠性、高灵敏度和出色的信号、电容和阻抗特性非常重要。微型同轴电缆是超声波探头、导管、内窥镜检查、血氧测定系统、传感器、机器人和工业自动化与检测的理想选择。我们提供从 32 到 50 号 (AWG) 的全系列标准尺寸,采用高强度镀银或镀锡铜合金,额定温度为 +200°C。我们的微型同轴电缆是市场领导者,部分原因在于我们专有的高强度合金具有出色的低损耗特性。PFA 电介质和护套材料具有稳定的特性,可实现出色的信号完整性、低损耗和一致的受控阻抗,从而实现直径更小、灵活性和使用寿命更长的电缆。我们的精密布线技术使我们的客户能够使用复杂的线束,同时提供尺寸和性能优势,而不会影响当今的医疗保健或工业标准。
机器人与人工智能工程是一门跨学科工程领域,结合了机械、电气、计算机、系统和机电一体化工程的原理。它涵盖了先进的机器设计和基于计算机的控制器,即机电一体化系统概念。先进的机器设计与先进的自动控制设计将提高系统机制性能。此外,电气工程、基于计算机的自动控制和人工智能算法将增强系统的智能化,并能够完成复杂的任务。机器人与人工智能工程专注于由机械和电子系统组成的先进机器设计、制造工艺和维护过程。因此,该系统可以自动运行并以高精度工作。该系统由系统或工厂、执行器、传感器、控制器和智能组成。因此,机器人与人工智能工程师将学习有关这些组件的知识以及工业标准、工业安全标准和管理流程,以有效地使用先进的机器。每位学生必须累计至少 146 个学分才能毕业于汽车设计与制造工程学士学位(国际项目),其中还包括 2 个工业培训学分和 3 个高级项目学分。课程委员会
随着超大规模集成电路技术的飞跃发展,综合航空电子设备,集成度越来越高。数据总线对于设备快速、高效、可靠的数据传输具有不可替代的作用。ARINC-429总线是由美国航空电子设备制造商、定期航空公司、飞机制造商以及其他国家航空公司联合成立的航空无线电公司,由各公司制定的一系列统一的工业标准和规范[1-2]。PC/104嵌入式系统具有功耗低、体积小、工作温度范围宽、可靠性高等突出优点[3-5]。早期实现ARINC-429的数据传输方式一般采用MCU控制系统[6-8],但存在通信速率低、时序控制不够灵活的不足,不适合ARINC-429的高速通信。FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)具有工作主频高、可以并行处理数据等优点。针对传统方法的缺点,本文采用FPGA作为定时和译码控制芯片,采用16位数据总线,芯片采用ARINC429,HI-8582总线,使机载通信设备的传输速率达到100kbit/s的高数据率。
EEE 系为高等学位的学生提供三个广泛而严格的课程。学生通过课程和项目接触到大量与工业标准相符的尖端技术,从而了解行业的最新趋势。学生还将参加研究实践课程,在系里经验丰富的教师的指导下了解研究领域的各种实践。有研究倾向的学生还有机会注册尖端技术领域的研究型课程。学生还将进行研究实践,并有机会根据自己的兴趣参加实习学校或论文。实习学校还为学生提供获得预就业机会的机会。该学院为学生提供大量在各种技术应用领域(包括软件和核心主导行业)的实习机会。该系配备了通信工程、微电子和嵌入式系统领域的最先进实验室。HD 课程专门设计用于磨练学生在以下尖端技术领域的技能。尤其是,高清课程提供了设备、电路和系统领域最先进的数值模拟工具。此外,基于硬件的实验室组件提供了天线设计、基于 FPGA/微控制器的系统设计、微电子制造技术的实践机会。
摘要 —H2020 EIC-FTI De-RISC 项目开发了一个 RISC-V 空间级平台,以共同应对空间领域的一些新兴需求和长期需求,例如:(1) 性能高于市场上的单核和基本多核空间级处理器;(2) 可以访问日益丰富的软件生态系统,而不是坚持使用逐渐衰落的基于 SPARC 和 PowerPC 的生态系统;(3) 不受 Arm 等商业 ISA 施加的出口和许可限制(或大幅减少);(4) 改进对安全相关实时应用程序设计和验证的支持,(5) 该平台的软件符合要求,硬件设计符合既定的空间工业标准。De-RISC 合作伙伴在项目的最初阶段就建立了平台的不同层。然而,他们最近加强了整合和评估活动。本文介绍了 De-RISC 空间平台,介绍了最新进展,例如实现虚拟化和软件认证、新的 MPSoC 功能以及用例部署和评估,包括与其他商业平台的比较。最后,本文介绍了正在进行的活动,这些活动将在 2022 年 9 月之前在 FPGA 上实现 TRL8 的硬件和完全合格的软件平台。
摘要:由对石墨烯的开创性研究触发,已经研究了二维分层材料(2DLM)的家族已有十多年了,并且已经证明了具有吸引力的功能。然而,仍然存在挑战,抑制了高质量的增长和电路水平的整合,而先前研究的结果仍然远远不符合工业标准。在这里,我们通过利用机器学习(ML)算法来评估影响MOS 2顶部门控型晶体管(FET)的电气特性的关键过程参数来克服这些挑战。然后通过ML与网格搜索相结合来指导晶圆尺度的制造过程,以使设备性能(包括移动性,阈值电压和亚阈值秋千)合作。针对MOS 2 FET实施了62级香料建模,并进一步用于构建功能性数字,模拟和光电检测电路。最后,我们介绍了晶圆尺度的测试FET阵列,以及使用行业标准设计流和流程的4位全加法器。总的来说,这些结果在实验中验证了ML辅助制造优化对超硅电子材料的应用潜力。
JCS:日本电线电缆制造商协会标准 JIS:日本工业标准 KPEV:古河电工株式会社提供的电缆标准 注: *1 上面显示的配线长度是从 Infilex AC 到连接设备的总配线长度,包括与外部端子块之间的配线。*2 电源线和地线连接到 M3 螺丝端子。将端子接线片压接到电线末端。*3 通信线和输入/输出线连接到无螺丝推入式端子。剥去电线护套并连接电线。护套剥去长度:8 mm(不能使用针式端子。)*4 RTD(Pt1000)温度输入为两线制。考虑测量误差,因为电线电阻会导致测量误差。例如,1.25 mm 2 尺寸的电线会导致约每 10 m 测量误差为 0.1 °C。通过设置 Infilex AC 纠正测量误差。*5 当阀门/阻尼器连接到系统公共接线时,阀门/阻尼器工作电流流过公共线。因此,规格如上所示。对于 20 m 长的 IV 1.25 mm 2 电缆,需要 4 线连接以防止工作电流流过公共线。
