1. 研究并选择残疾人面临的挑战。 2. 研究并选择与残疾人面临的挑战以及他们公平地完成任务所需的条件相关的具体问题。例如:患有关节炎的人在用碗吃饭时无法握住勺子。 3. 通过进一步研究和采访受益人(将从您的发明中受益的人),明确定义您要解决的问题。 4. 绘制您的发明并标记所有组件,描述它们的功能。 5. 制作您的发明的快速原型(快速版本)以证明该概念(它可以工作)。
捣打:使用最少量的干净混合水,通过捣打将材料彻底捣打到位,可获得整体耐火材料的最高强度。混合应优先在行星式搅拌机(霍巴特搅拌机)中进行,该搅拌机具有足够的能量和碗大小,以满足工作要求。加入推荐量的水后,湿混合 5-6 分钟。在正确的稠度下,它看起来像潮湿、粘稠(油灰状)的材料。混合后 20 分钟内放置材料。
具有旋风效应的流体流量,输入与元素相切的过滤器壳体,而不是直接靠在元素上。因此,油包裹元素表面,并以向下的螺旋流动模式分布在滤波器介质表面上。此专利待处理功能可确保向外携带重污染颗粒,并远离过滤元件,从而预见毛孔的过早阻塞。这些较重的颗粒将在过滤碗的内部和底部积聚,具体取决于实际的流体流量条件,增加污垢的保持能力,并将元素替代之间的时间延长7-10%。
目标,到2028年,我们将:•实施最低的运营要求,作为苏格兰碗的会员资格的一部分•维持毕马威(KPMG)的开发审核评级•继续促进游戏的现代,多样化的形象,促进有针对性的营销活动,提供新玩家以吸引新玩家•开发和交付竞争和竞争的竞争,并鼓励竞争范围,并赢得了绩效的竞争,以实现绩效的范围,以实现绩效的范围,以实现绩效的范围,以实现绩效的范围,以实现绩效的能力• 计划。
微型光纤磁场传感器由于其对抗电磁干扰和紧凑性而引起了极大的兴趣。然而,材料的固有热力学特性使温度交叉敏感性在感知准确性和可靠性方面都是挑战性的问题。在这项研究中,设计了一个超型多核纤维(MCF)尖端传感器,以区别地测量磁场和温度,随后对此进行了实验评估。新颖的3D打印感应分量由一个碗形的微型站点和一个MCF末端的聚合物微流体浸润的微腔组成,充当两个微型Fabry-Perot干涉仪。通过将铁微球掺入微磁管中来实现微型磁场的磁灵敏度,而微流体浸润的微腔增强了高度敏感的温度感应的能力。在MCF的两个通道中使用此微小的光纤面条设备允许通过确定两个参数的灵敏度系数矩阵来区分磁场和温度。该设备表现出高磁场强度灵敏度,约为1 805.6 pm/mt,快速响应时间约为213 ms,高温灵敏度为160.3 pm/℃。此外,传感器的状况较低,为11.28,表明两参数测量的可靠性很高。所提出的3D打印的MCF-TIP探针通过单个光纤内的多个通道检测多个信号,可以为歧视性测量提供一个超级,敏感和可靠的方案。碗形的微型管理器还提供了一个有用的平台,用于将微观结构与功能材料结合在一起,扩展多参数感应方案并促进MCF的应用。
由于使用后没有清洁工作的优势,近年来,在聚会和社交活动中,对可支配/一次使用食品服务的需求增加了。大多数此类一次性用具都是基于聚乙烯的,最终是不可依赖的,引起了环境问题。多年来,使用可降解的,最好是可生物降解的材料来制造这种一次性用具。许多基于农业的材料,通常是叶子,护套等。是根据需要以板,杯子,碗等形式制作餐具的优选。这样的材料是耕种实践的废物或副产品,以无或低成本的方式获得。在植物/作物的经济部分收获后,从田野中收集叶子/护套。
这款智能 J.Trans® 多功能升华系统专为满足您在各种基材上进行升华的所有需求而设计。它包括各种尺寸和形状,例如标准陶瓷杯、拿铁杯、猫狗碗、瓷砖、照片板、玻璃杯、铝瓶、不锈钢玻璃杯等。除了多功能之外,它还具有高质量的打印效果。您会对一次打印多个杯子时没有色差感到印象深刻。该系统特别推荐给想要节省劳动力和空间成本、追求升华基材上最佳效果的客户。
20 世纪 80 年代初,现任 Aligned Vision 总裁的斯科特·布莱克 (Scott Blake) 就职于一家生产激光媒体的公司,该公司为企业特别活动和盛会(如奥运会、超级碗和自由女神像重新落成典礼)制作“大型激光灯光秀”。命运的转折在于,这项技术引起了洛克希德公司旗下西科斯基飞机公司的兴趣,该公司希望利用这项技术在飞机建造蓝图上投影尺寸和位置,以协助制造过程。