带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)
带有 GEN-X 网格的 LRM 连接器 • 更高的接触密度和改进的电气性能 • 交错 LRM 的所有功能,包括 ESD 保护(模块连接器) • 提供 SEM-E 和定制尺寸 • 8 行 236 个接触模式网格:行间距 0.075 英寸,行间间距 0.060 英寸,行偏移 0.0375 英寸 LRM 交错网格气流直通连接器 • LRM 交错气流直通插件可用于最宽 0.425 英寸的更宽的电路板封装。它们可容纳交错模式的标准 B 3 尾部,但中心间距增加,以适应通过散热器的气流 带光纤的 LRM 连接器 • 随着 90 年代产品线的进一步发展,提供了数字触点和光纤终端的定制组合。 • 所含配置:• MIL-T-29504/4、/5、/14 和 /15 终端 • MT 套管排列(每个套管 2-24 条光纤线路)
摘要:基于Zn的金属的激光粉末床融合(LPBF)具有产生定制的可生物降解植入物的突出优势。然而,在Zn激光熔化期间发生了大规模蒸发,因此调节激光能量输入和气体屏蔽条件以消除LPBF过程中蒸发烟雾的负面影响成为一个关键问题。在这项研究中,建立了两个数值模型,以模拟扫描激光与Zn金属之间的相互作用以及屏蔽气流与蒸发烟雾之间的相互作用。第一个模型通过将蒸发对能量,动量和质量的保护作用进行影响,预测了不同激光输入的蒸发率。以蒸发速率作为输入,第二个模型通过采取气体循环系统的效果,包括几何设计和流量速率,预测了在屏蔽气流的不同条件下蒸发烟雾的消除效果。在涉及足够激光输入和优化的屏蔽气流的情况下,在LPBF过程中,蒸发烟雾有效地从加工室中删除。此外,通过比较纯锌和钛合金的LPBF来讨论表面质量致密性的影响。已建立的数值分析不仅有助于找到基于Zn的金属LPBF的足够激光输入和优化的屏蔽气流,而且还有益于理解LPBF工艺蒸发的影响。
简介 家用空气处理器主要使用三种类型的电机:永久分流电容器 (PSC)、X-13 和电子换向电机 (ECM)。如果选择正确,这三种电机都能够提供所需的气流。但是,这三种选择在价格和能耗方面有所不同。ECM 电机效率最高且最昂贵,而 PSC 电机效率最低且最便宜。与提供相同气流的 PSC 电机相比,ECM 和 X-13 电机无疑会降低电费。但是,提供比所需更多气流的高效鼓风机电机会比提供正确较低气流的低效鼓风机电机浪费更多能源。本文解决的两个挑战是:首先确定在哪些环境条件下可以降低风扇速度以降低能耗,其次确定 ECM 或 X-13 电机的更高成本、更高复杂性和潜在更低可靠性是否值得投资。为了了解这些挑战所涉及的组件,下一节将介绍家用空气处理器中使用的电机和恒温器的类型,随后的一节将介绍调节气流速率对效率的环境影响。最后,最后一节展示了 Mainstream 的 QwikSEER+ WattSaver 控制板如何应对提供最高效风扇速度的挑战,该风扇速度可以通过随环境条件变化而变化来节省资金,而无需增加昂贵的无级变速电机的复杂性。
Moog 通过我们的 Moog AirMaxTM 系列风扇和鼓风机提供现成的产品,并利用我们久经考验的高效 Silencer® 系列无刷直流电机为更多独特应用创建定制解决方案。通过将我们在热管理方面的专业知识与创新的电机技术相结合,我们扩大了客户解决棘手的热、气流、声学和效率问题的选择。作为每种应用的最佳选择,我们提供使用现成组件设计的定制气流产品,以提供经济高效的解决方案,而不会影响性能。
✓ 对于没有层流的抽气室,开口处的气流应至少为每秒 0.5 米。✓ 对于具有垂直层流的抽气室,使用“烟管”或示踪气体检查工作台内的气流模式。气流计不合适。✓ 在抽气管道上安装压力计或压力表,以显示设备正在工作。将其与视觉或声音警报相连。✓ 抽气管道应短且弯头少。避免使用长段柔性管道。✓ 使用与所用化学品兼容的管道材料。✓ 将清洁的抽气排放到远离窗户、门和进气口的安全位置。✓ 提供适合化学品和任务的良好照明,例如溶剂工作台的防火照明。✓ 通过适合溶剂和非溶剂的排水系统处理使用过的工艺化学品。您可以使用排污阀或抽气机来避免接触化学品吗?✓ 不要在外壳中存放任何可能阻塞抽气的东西。不要在工作台下面存放化学品。
风扇将大量空气加速到相对较低的速度。这部分空气流的一部分直接进入旁通管道。这是旁通气流“二次流”。另一部分(“一次流”)的压力在进入燃烧室之前通过 HP 压缩机增加。在燃烧室中,燃料/空气混合物点燃并通过涡轮部分膨胀。HP 涡轮提取能量以通过锥齿轮驱动 HP 压缩机和附件变速箱。LP 涡轮提取能量以驱动风扇。一次流继续通过排气混合器加速并与二次流混合。然后,气流通过喷嘴喷出。发动机推力是根据指令的 N1(LP 轴速度)实现的。
空气处理器描述 ClimateMaster Tranquility ® 数字空气处理器设计用于 ClimateMaster 室内/室外分体式装置,可用于垂直向上或向下气流,以及水平向左或水平向右气流。• AXM 板允许与通信分体式 (TEP/TES) 和通信恒温器 (ATC) 进行 4 线连接。气流和附件可以用简单的英语在恒温器上配置。• 空气盘管由铝翅片制成,粘合到内部凹槽铝管上。• 空气盘管在工厂经过广泛的制冷剂泄漏检查测试。• 空气盘管具有热制冷剂连接。• 非常适合新安装或添加空调。• 配备两组 3/4” FPT 冷凝水排水连接,方便连接。• 空气处理器经过 AHRI 认证,可与 ClimateMaster 室内和室外分体式装置配合使用。• 冷凝水排水盘由高级、耐热、无腐蚀的热固性材料制成。• 双向气流无需将任何内部组件从水平左侧切换到右侧。• 独特的排水盘设计可最大程度地提高应用灵活性和冷凝水去除率。
海上直升机经常部署在现代作战舰船上。在海上从舰船上回收和发射直升机被认为是飞行员可能遇到的最苛刻和最危险的环境之一[1]。舰船的运动,加上舰船上层建筑上方和周围的气流(称为舰船尾流),增加了飞行员的整体工作负荷[2]。为了确保在直升机舰船动态接口 (HSDI) 内操作的飞行员和机组人员的安全,对舰船和直升机在海上进行了一系列发射和回收测试,测试风力大小和风向不同,以确定舰船-直升机操作极限 (SHOL)。图 1 显示了 SHOL 的一个示例,指示了在甲板上风力条件(大小和方向)组合超出该边界时直升机降落不安全的情况。通过使用建模和仿真 (M&S),可以为给定的船舶重现海上条件,并用于分析飞机运行时的气流以及模拟环境中的实时驾驶飞行 [3]。本文介绍了 HSDI 中飞行模拟所需的各个元素的开发,以及在海上 SHOL 测试之前为检查气流而开发的室内工具。