电子元件的可靠性一直是工程师面临的挑战。本研究解决了了解随机振动对无铅焊料作为电子元件内热界面材料 (TIM) 的可靠性的影响这一关键需求。ANSYS 软件用于设计、开发和模拟电子模型,重点关注 TIM。SAC405 无铅焊料用作 TIM,其厚度在 0.01 到 0.06 毫米之间变化(间隔为 0.01 毫米)。本研究的结果揭示了相关的相关性。随着 TIM 厚度的增加,应力和应变明显减少,而变形增加。值得注意的是,TIM 厚度和疲劳寿命之间存在直接关系;较厚的 TIM 与增加的疲劳寿命相关。此外,当 TIM 厚度为 0.01 毫米时,公式 1、2 和 3 的疲劳寿命测量值分别为 2.76 x 104、1.63 x 104 和 0.792 x 104。这些发现对工程师具有深远的影响,如果使用无铅焊料作为 TIM,它们将作为指导框架,帮助选择电子元件的最佳 TIM 厚度。了解应力、应变、变形和疲劳寿命之间的权衡至关重要,使工程师能够在电子系统设计和开发过程中做出明智的决策,最终提高整体可靠性。本研究建议在电子应用中使用无铅焊料作为 TIM,因为它具有热和可靠性方面的优势。
安装两年。该地区的住宿可用性有限,需求增加,导致过度膨胀的租金价格和房地产价格,可能会增加社区成员无人崇拜和增加生活成本的可能性。新英格兰地区的卫生服务已经承受着巨大的压力,其卫生从业者为现有社区提供服务,并且已经有很长的等待时间。鉴于自身的需求和工作风险,风场项目的劳动力可能非常需要卫生服务,因此,由于风电场劳动力的人口增加,当地社区的人口增加,当地社区受到负面影响。已经看到大型建筑工人的存在会导致许多负面的社会影响,包括反社会和犯罪行为,道路安全问题以及增加酒精和吸毒。社区的安全也受到质疑,因为建筑工人是男性和短暂的,对社区的社区意识和社会凝聚力产生了不利影响。
慢性疼痛治疗的局限性要求采用有效、方便和安全的新型干预措施。脑机接口 (BCI) 通过将记录的神经活动转换为可感知的输出,为治疗慢性疼痛背后的神经病理学提供了一种有前途的治疗方式。最近的证据表明,额叶 θ 波功率 (4-7 Hz) 的增加反映了慢性和急性疼痛的缓解。进一步的研究表明,振动触觉刺激可在实验和临床模型中降低疼痛强度。这项纵向、非随机、开放标签的试点研究旨在使用新型振动触觉神经反馈 BCI 系统增强六名慢性上肢疼痛患者的额叶 θ 波活动。患者的 BCI 表现有所提高,反映了思维驱动的神经反馈控制,并且疼痛严重程度 (1.29 ± 0.25 MAD,p = 0.03,q = 0.05) 和疼痛干扰 (1.79 ± 1.10 MAD p = 0.03,q = 0.05) 评分显著降低,且未出现任何不良事件。疼痛缓解与额叶 θ 调制显著相关。这些发现凸显了 BCI 介导的额叶 θ 与振动触觉刺激的皮质感觉耦合在缓解慢性疼痛方面的潜力。
摘要:本文介绍了叶片上传感器系统的设计,实现和验证,用于用于低容量风力涡轮机的远程振动测量。自主传感器系统被部署在三个风力涡轮机上,其中一个是在智利南部较远的天气条件下运行的。系统记录了叶片在自由式和边缘方向上的加速度响应,可用于提取叶片动态特征的数据,可用于损伤诊断和预后。所提出的传感器系统显示出可靠的数据采集和从远程位置的风力涡轮机的传输,证明了创建一个完全自主的系统的能力,该系统能够记录数据,以监视和评估无人干预的长时间的风力涡轮机叶片的健康状况。本研究中介绍的传感器系统收集的数据可以作为开发基于振动的实时结构健康监测策略的基础。
对于非线性光学材料作为有效的宽带Terahertz(THZ)波发电机,在THZ频率范围内具有较大透明度的低吸收器非常重要。在这项研究中,我们报告了有效的有机THZ波发电机,2-(4-羟基霉菌 - 霉菌)-1-甲基喹啉4-溴苯磺酸盐(OHQ-BBS)单晶。有趣的是,OHQ-BBS晶体在THZ频率区域的无分子振动模式范围从1.7到5.1 THz,吸收系数<20 mm-1。通过光学整流使用1300 nm波长的130 FS泵脉冲,OHQ-BBS晶体在1.2-5.5 THz的范围内生成极宽,无凹坑的THZ波。此外,还达到了从广泛使用的Znte无机晶体产生的场高20倍的THZ电场。因此,OHQ-BBS单晶是多个THZ光子应用的高度有希望的材料。
1工程地质,基地和基金会,唐州立技术大学,344003俄罗斯Rostov-on-Don; au-geen@mail.ru 2独特的建筑与建筑工程系,唐州技术大学,344003,俄罗斯Rostov-on-Don; sergej.stelmax@mail.ru(s.a.s.); lrm@aaanet.ru(L.R.M.); chernila_a@mail.ru(A.C。); diana.elshaeva@yandex.ru(D.E。)3唐州立技术大学道路和运输系统学院运输系统部,俄罗斯344003 Rostov-on-Don,4 don State技术大学供水和下水道部,俄罗斯344003 Rostov-on-Don,俄罗斯; Arpis-2006@mail.ru 5部门硬件和软件工程,唐州技术大学,344003俄罗斯Rostov-on-Don; beskna@yandex.ru *通信:besk-an@yandex.ru;电话。 : +7-86327384543唐州立技术大学道路和运输系统学院运输系统部,俄罗斯344003 Rostov-on-Don,4 don State技术大学供水和下水道部,俄罗斯344003 Rostov-on-Don,俄罗斯; Arpis-2006@mail.ru 5部门硬件和软件工程,唐州技术大学,344003俄罗斯Rostov-on-Don; beskna@yandex.ru *通信:besk-an@yandex.ru;电话。: +7-8632738454
参考文献 (a)。职业性振动暴露可分为两类,手臂振动 (HAV) 和全身振动 (WBV)。振动的路径取决于工作场所和所从事的工作;包括工作场所设计、设备使用和维护、个人防护设备和握力。振动可以进入一个或多个身体部位,例如一只手或两只手,并通过手传递到手臂和肩膀。如参考文献 (b) 所述,传递到手、手臂、肩膀和身体的动态振动发生在接触振动物体时,例如电动手动工具(例如链锯、电钻、凿锤)或设备(例如木刨床、冲床、包装设备)。全身振动发生在站立或坐在振动环境中(例如,操作直升机或在颠簸的道路上驾驶卡车)或使用需要全身参与的重型振动设备(例如,手提钻)时。
微针 (MN) 为提高透皮给药和诊断的有效性提供了一种有希望的解决方案。然而,大规模制造、部分 MN 渗透和不受控制的药物输送等挑战限制了该技术的有效性。为了克服这些挑战,当前的研究检查了皮肤应变和振动对 MN 插入和药物输送的影响。开发了一种新型多功能冲击涂抹器,用于改善皮肤插入,该涂抹器结合了皮肤拉伸、偏心旋转质量 (ERM) 和线性谐振致动器 (LRA) 微振动功能。此外,使用双光子聚合 (TPP) 和软压花工艺开发了一种用于溶解微针贴片 (DMNP) 的可扩展复制方法。当使用不同频率的 ERM 和 LRA 微振动应用时,DMNP 用于评估模型药物荧光素钠盐 (FSS) 的扩散和浓度。此外,还提出了一种新的计算机模拟方法,将微纳植入多层超弹性皮肤模型,并结合皮肤应变和振动效应。结果表明,施加皮肤应变和振动可降低微纳植入所需的力,并增强药物在皮肤中的溶解和扩散深度,从而提高微纳装置的药物渗透性和有效性。
已启用。该函数通过确定静息期间 θ 功率的零均值和有助于放大输出命令的任意增益值,优化了计算 θ 功率相对变化的标准化值。该增益值也经过优化,使得导致 δ-θ 功率瞬时增加的患者眨眼伪影不会显著影响 BCI 性能指标(主要通过调节试验完成率,使得连续眨眼本身不会导致试验成功)。经过十次这样的适应性试验后,对每个患者的剩余 BCI 治疗使用一组唯一的零均值。因此,分类器的输出是