DR1560 提供各种数据接口,普遍适用于存储使用全波形激光扫描仪 RIEGL LMS-Q1560 和 LMS-Q780 以及 RIEGL 的新型在线波形处理 V 线激光扫描仪获取的数据。使用固态硬盘可提高在恶劣环境和高飞行高度下的可靠性。这些驱动器可热插拔,允许立即访问已获取的数据,随时可以在飞行中或在办公室进行分析。高达 150 MBytes/秒的数据速率可确保不间断地存储数据,满足当前和未来几代 RIEGL 高速激光扫描仪的要求。此外,在将扫描数据传输到固态硬盘之前,还会执行在线数据完整性检查。
许多先进的反应堆概念要求材料在长期使用期间能够抵抗恶劣环境中的各种应力。因此,在某个时候,材料降解(例如蠕变、疲劳、脆化)将开始,如果不加以控制,其发展最终可能导致失效。虽然降解过程根据材料、负载和条件的不同而不同,但它们总是从微观结构水平开始,然后发展到宏观尺度,最终断裂。由于停机检查成本极高,因此最好实施在线状态监测,以保持工厂运行,直到需要维护。超声导波与损伤的相互作用使其非常适合状态监测,如下所述。本文研究的在线状态监测系统的要求是 (i) 耐高温和 (ii) 检测早期损伤的能力。
FIELDVUE 仪器已记录了数十亿小时的运行时间,并赢得了采用其技术来提高工厂可用性的公司的高度赞誉。FIELDVUE 仪器非常坚固耐用 - 二十多年前安装的设备今天仍在运行。值得信赖的成熟技术。FIELDVUE 仪器长期以来一直是业内的宠儿,已安装超过 150 万台仪器,是当今最大的安装基数。它几乎可以安装在任何控制阀上,无论品牌、型号或尺寸如何。无连杆,正常运行时间更长。FIELDVUE 仪器使用磁铁阵列和霍尔效应传感器来检测滑杆和旋转控制阀上的阀门位置。由于没有磨损、松动、腐蚀或振动的连杆,它可以处理恶劣环境和不间断循环。
近年来,对机舱和驾驶舱数据可用性的需求不断增加。新的现场总线系统应运而生。这些系统必须适合飞机的恶劣环境,因此必须足够坚固。在基于网络的飞机系统领域,CAN 总线已成为未来技术。通过标准化,该技术的工业化现已在航空业中占据先机。在 ARINC 825 技术工作组中,由两大飞机制造商空中客车和波音牵头的飞机行业合作伙伴制定了一项标准,该标准将进一步改变飞机系统的互连。该标准描述了系统开发人员和飞机制造商应遵循的准则和“最佳实践”,以实现与飞机的无缝集成和设备的顺畅交互。
卫星、发射器、飞机和汽车等平台的电子系统经常处于恶劣环境中,这些环境可能导致信息流出现错误,组件出现故障。例如,太空中的高能粒子会导致太空电子设备出现错误和故障。随着计算使用的急剧增加,即使是地面上的电子系统也会受到影响。数字和电力电子设备都会受到影响,在后者的情况下,辐射可能是破坏性的。对于太空、航空电子或汽车应用,对安全关键功能的平均要求是 109 小时内出现 1-10 次故障。答案是为这些电子系统开发优化的缓解措施,以成功提高可靠性,应对日益严重的所谓软、固和硬错误问题。
Planar X 标准低通滤波器利用薄膜工艺技术,在各种介电基板上使用,这些基板专为在恶劣环境中使用而设计。低通滤波器响应通带从 DC 延伸到指定的截止频率,此时滤波器过渡到阻带。带通滤波器的通带由中心频率和带宽定义。通带滤波器响应的阻带低于和高于通带频率。Planar X 体积小、重量轻且可表面贴装,可用于大批量拾取和放置应用,是卫星通信、雷达和广播行业的理想选择。Smiths Interconnect 还可以提供增值、高可靠性测试选项,为任务关键型国防和太空应用提供保障。
由于机组人员弹射和紧急跳伞可能发生在极端情况下,没有机会进行实际的跳伞训练,因此,最大限度地扩大潜在训练经验的范围和表面效度,让受训人员适应尽可能广泛和真实的情况尤为重要。老化飞机在恶劣环境和战斗情况下部署的压力加速了这种训练的紧迫性。图形场景显示硬件和软件的最新发展已被用于提供更详细和准确的场景描述。大型机组人员应急和空降伞兵训练社区的热情采用和互动表明了许多改进的教练训练控制。本文介绍了这些视觉改进,以及用户驱动的改进模拟器训练技术和教练界面的发展。
操作说明 SUNWAY TG 是与电网连接的太阳能逆变器,适用于连接到 LV 或 MV 配电线路。先进的电网接口,经认证符合最先进的要求,确保可靠性和最大正常运行时间,提供电网支持功能,如 FRT、有功功率调制、电压控制。公用事业互动功能是嵌入式的、软件控制的,完全可根据适用的电网代码进行配置。此外,Sunway TG 逆变器可以集成到智能电网工厂中,与离网逆变器一起安装。设计确保最佳可靠性。所有电子 PCB 都经过涂层处理,以在恶劣环境下提供最佳保护。还实现了冗余保护系统和自动诊断功能。
高温地热应用迫切需要耐温耐压设备。例如,最新的美国能源部拨款申请确实侧重于其中一些主题,以改善地热资源的特性 [IJ。在深处实现良好的温度测量是一项具有挑战性的任务,因为它需要能够在恶劣环境中存活数小时(预计 5000 小时,[1])的传感器和材料,即使在超临界条件下(水临界点:376°C - 221 巴)。正如美国能源部 \2[ 指出的那样,还迫切需要在深处进行其他测量,例如压力、pH 值、电导率等。最后,在深处正确收集流体而不通过施加强烈的压力变化或突然的热冷却来干扰它们也是主要关注点。所有这些方面都是美国能源部确定的技术差距的一部分。