新组织形成的速率:这意味着,当细胞在自己周围制造自己的ECM时,脚手架能够在体内提供结构完整性,最终它将分解,而将新形成的组织将接管机械负载。
应用 • 标准化可更换单元 • 航天器组装和重新配置 • 月球探索和开发 • 机器人末端执行器连接/断开 特点 • 雌雄同体设计 • 90 度对称 • 扁平轮廓 • 可对角接合 • 形状配合功能(支持定位和机械负载转移) • 高机械负载转移 • 设计安全可靠 • 防尘 • 可扩展 可用服务 定制机械、电源、信号和/或热传递性能。 欲了解更多信息,请访问:https://www.spaceapplications.com 或联系我们: Michel.Ilzkovitz@spaceapplications.com Pierre.Letier@spaceapplications.com 关于 SPACE APPLICATIONS SERVICES Space Applications Services NV/SA 是一家独立的比利时公司,成立于 1987 年,在美国休斯顿设有子公司。我们的目标是研究和开发创新系统、解决方案和产品,并为航空航天和安全市场及相关行业提供服务。我们的活动涵盖载人和无人航天器、发射/再入飞行器、控制中心、机器人和广泛的信息系统。
▪ 热循环测试(3x 200 次循环) ▪ 湿热测试(2x 1000 小时) ▪ 各种安装座上的机械应力序列测试 ▪ 光诱导降解测试(LID) ▪ 电位诱导降解测试(2x 或 3x 96 小时) ▪ 冰雹测试 ▪ 光和高温诱导降解测试(LeTID) ▪ 紫外线诱导降解测试(UVID) ▪ 各种安装座上的静态机械负载测试 ▪ 循环负载测试
该研究职位位于多伦多大学的生物复合材料和生物聚合物(CBBP)的中心。电动汽车正在迅速发展和革新汽车行业,这对电池技术的创新突破产生了很高的需求。该项目涉及开发带有添加剂制造的电池组件,例如阴极,阳极和分离器。结构电池具有两个功能:1)储能和2)维持机械负载。因此,开发多功能材料是该研究项目的核心。
• 铝制锁紧螺母可长时间保持机械负载 • 硬化钢止动环可增加气缸寿命并抵抗高达 5% 的侧向负载 • 所有表面的硬涂层可抵抗损坏并延长气缸寿命 • 复合轴承可增加气缸寿命和侧向负载抵抗力 • 所有型号均包含手柄 • 钢制底板和鞍座可防止负载引起的损坏 • 整体式止动环可防止柱塞超行程并可承受气缸的全部容量 • 高强度回位弹簧可快速缩回气缸 • 所有型号均包含 CR-400 耦合器和防尘盖 • 所有气缸均符合 ASME B-30.1 和 ISO 10100 标准。
部件的相对位置。当多壳体单元(例如屏蔽单元)的壳体或内壳体的总体积超过 6.5 立方英寸时,将铁芯和线圈固定到设备中安装变压器或电感器的装置(例如螺柱、接线片、插件、支架等)的手段不应仅依靠软焊料来获得机械强度,也不应仅依靠软焊料将铁芯的机械负载传输到安装装置。当使用刚性热固性材料时,或当多壳体单元(例如屏蔽单元)的壳体或内壳体的总体积不超过 6.5 立方英寸时,可以单独使用灌封或填充化合物来防止移动,前提是该化合物在规定的最高工作温度下不会流动(见 3.1)。当有规定时(见 3.1),铁芯应接地到壳体或应可电气接触。
结构电池是多功能设备,可以同时存储能量并承载机械负载。关键成分是碳纤维,它不仅充当结构增强,而且还可以通过可逆地托管利离子作为电极。仍然对LI和碳纤维相互作用知之甚少。在这里,我们绘制了用螺旋丙烯腈纤维插入的LI插入螺旋晶纤维中的螺旋纤维纤维(AES)。我们表明,在充电/放电速率的缓慢/放电速率下,LI在纤维的横向和纵向方向上均匀分布,并且在完全放电时,所有LI实际上都被排出。以快速的速度,LI倾向于将其捕获在纤维的核心中。在某些纤维中,在固体电解质相(SEI)和纤维表面之间发现LI板。我们的发现可以指导AES分析锂离子电池的其他碳质电极材料,并用于改善结构电池的穿孔。
可靠性:不同的概念 设计可靠性取决于组件级的可靠性规范。由于装配错误和组件不合格,生产产品的可靠性可能与设计可靠性不同。生产产品的可靠性是产品的“固有”可靠性。产品需要运输到市场,通常还要储存一段时间,然后才能出售。一台设备的销售可靠性取决于机械负载(运输过程中的振动引起)、冲击负载(处理不当引起)、储存时间和储存环境(如温度、湿度等)。因此,销售可靠性可能与固有可靠性不同。产品售出后,可以再储存一段时间(如果该设备作为备用),也可以立即投入使用。现场设备可靠性性能取决于存储时间和环境以及其他几个操作因素,如使用强度(决定设备的负载 - 电气、机械、热、化学)、使用模式(连续使用还是间歇使用)和操作环境(如温度、湿度、振动、污染等),在某些情况下还取决于操作员。操作中的可靠性性能通常称为“现场可靠性”。图 1(来自 MURTHY 等,2007d)显示了这些不同的可靠性概念如何依次关联以及影响它们的因素。
机械载荷通常被认为对骨架有积极影响。但是,并非所有类型的机械负载都具有相同的有益效果。许多RE搜索者已经研究了哪种机械负荷对于改善骨骼和强度更有效。在各种机械载荷中,高影响力负载(例如跳跃)似乎比步行,跑步或游泳之类的低影响负荷更为有益。因此,通过跑步,游泳和跳跃练习施加的不同形式的机械加载可能对骨骼适应有不同的影响。然而,关于机械负荷类型及其对小梁骨结构的影响之间的关系知之甚少。本文的PUR姿势是回顾有关跑步机跑步,跳跃和游泳对小动物小梁骨微体系结构的影响的最新报告。在这些不同的练习中,负荷对小梁骨结构的影响似乎有所不同,因为几份报告表明,跳跃通过增强小梁来增加小梁骨质量,而跑步机和游泳则通过增加小径的数量而不是厚度,而不是厚度。这表明不同类型的运动通过小动物的不同建筑模式促进小梁骨质量的增长。