本研究介绍了环保清洁机的设计改进和制造,旨在提高清洁效率,同时最大限度地减少对环境的影响。该项目的重点是通过结合可持续材料和节能机制来创新传统清洁机械。通过分析现有清洁技术的局限性,该研究确定了需要改进的关键领域,例如减少化学品使用、降低能耗和利用可生物降解的组件。拟议的机器集成了先进的过滤系统、可再生能源和人体工程学设计原理,为商业和家庭清洁应用提供了可持续的替代方案。制造过程强调使用再生材料和模块化组件,以方便维护和延长使用寿命。初步测试证明了该机器在各种清洁场景中的有效性,突出了其在不影响性能的情况下显着减少环境足迹的潜力。这项研究为可持续技术发展的持续努力做出了贡献,为具有环保意识的消费者和寻求采用更环保做法的行业提供了可行的解决方案。
摘要 选择性焊接以及针入膏回流和压配是通孔元件的主要组装方法。回流工艺受元件尺寸和耐热性的限制。当出现无法修复的缺陷时,压配的成本会变得昂贵。电子制造服务意识到表面贴装技术 (SMT) 无法完全取代通孔技术。选择性焊接工艺提供了在不同层面进行焊接连接的机会,连接外壳、接线盒、铝部件、堆叠 PCB 等。新电路板组件的设计人员可以从现代选择性焊接机提供的专用焊接喷嘴和机器人功能中受益。选择性焊接可以在一定角度(倾斜)下实现,如波峰焊或水平实现,使用不同形状的喷嘴和喷嘴材料。它们都具有不同的特性,可以应用于成功焊接最复杂的组件。为了优化生产和焊接效率,装配工程师应参与装配工艺的设计。在实施新的设计和装配工艺时,选择性焊接工艺和喷嘴技术的知识可能会带来竞争优势。已经开展了研究来确定与相邻元件(尤其是表面贴装器件 (SMD))的最小距离。提出的问题包括“什么样的引脚与孔的比率可以提供最佳的孔填充效果?”和“助焊剂的选择对焊接结果有多大影响,应该使用哪种喷嘴?”历史数据与几个实验设计相结合,寻找焊接缺陷,例如桥接,同时也寻求工艺优化以实现最佳孔填充效果。孔填充对于高热质量电路板至关重要。厚铜层从预热和液态焊料中吸收大量热量。特殊的设计修改将导致焊料桶中产生更多热量,从而将焊料引导到电路板的焊接目标侧。将正确的喷嘴选择与正确的焊料加速和减速相结合,将确保即使是最难创建的接头也能满足 IPC-A-610 的要求。简介印刷电路板 (PCB) 组装的焊接要求变得越来越关键。汽车行业往往禁止修复焊接缺陷,这使得了解焊接工艺和材料特性变得更加重要,以避免过多的浪费和成本。许多设计都源于波峰焊接,通过进行一些简单的改进来增强与选择性焊接应用的兼容性,可以大大减少缺陷。如果应用了针对稳健选择性焊接工艺的特定规则,则可以在组件的设计阶段消除许多缺陷。这包括材料选择以及与电路板设计相关的属性。本文详细介绍了通过应用设计规则来预防缺陷的方法,这些规则是为使用不同焊接方法的选择性焊接工艺而制定的。这些规则包括处理电路板的建议(放置精度、翘曲等)、焊盘尺寸、与周围 SMD 或其他元件的距离、通过设计特殊通孔或改进焊盘结构来改善电路板的热传递等等。这些规则对于含铅和无铅应用是相同的,尽管无铅应用更难实现,因为合金的熔点更高、铜浸出增加、焊料污染以及实现充分孔填充的难度更大。要解决的问题选择性焊接需要对该工艺有一定的了解。关键主题是电迁移(由于助焊剂过多)、桥接、通孔填充(热问题)和焊锡球。1. 电迁移和选择性焊接
考虑到以人为本的设计,本文展示了一种改进的综合方法,用于量化感知 Kano 的吸引力服务对感知情感满意度 (Kansei) 的影响,然后使用 TRIZ(称为发明问题解决理论)制定可持续服务的创新理念。Kano 的吸引力服务属性被认为是一个重要的情感助推器(称为 Kansei)。感性工程 (KE) 用于强调由于感知服务产品而产生的客户情感满意度水平。在过去的七年里,人们对服务中的感性工程 (KE) 的关注度迅速上升。然而,KE 的先前研究主要集中在一般服务领域的改进和分析上。对可持续服务的关注很少。因此,本研究提供了一种改进的基于 KE 的方法,旨在理解和满足顾客的情感需求(感性),同时考虑到社会、环境和经济绩效。在国际机场休息室和大堂服务中进行了实证研究,以确认所提模型的适用性。通过深入访谈和面对面问卷进行有目的的抽样,涉及 100 名有效受试者。从理论上讲,这些研究表明了感性在可持续服务发展中的重要性,强调了更具创新性和突破性的解决方案,矛盾更少,更符合感性的“真谛”。从实践上讲,它为服务设计师和经理提供了一个指导方针,帮助他们确定哪些基于吸引力的服务属性需要考虑到感性满意度而优先考虑。
传染病是人类发病和死亡的主要原因之一。在过去的几十年里,病原微生物对传统药物的耐药性不断增加,现在已成为全球主要的健康问题。因此,寻找新的治疗方案以及改善治疗效果的需求显著增加,而生物活性肽则代表了一种新的替代品。人们正在投入大量研究来开发它们,特别是由于生物相容性和靶向选择性的提高。然而,肽类药物的固有局限性限制了它们的应用。在这篇综述中,我们总结了肽类药物开发的现状,重点关注抗病毒和抗菌肽的活性,强调了需要进行的设计改进以及已经采用的设计改进,以克服生物活性肽治疗应用的缺点。
驾驶室空气动力学得到改进,燃油经济性更好。最新的发动机管理系统、更好的换档编程,以及发动机的细微设计改进,如更平滑的气缸套、刮油环、采用反向设计的涡轮叶轮、新的低粘度 VDS 5 机油和更长的更换间隔……从长远来看,有助于节省更多燃油。卡车设计为全天候运行,405 升油箱确保卡车不会经常耗油。
供应链管理是一个至关重要的部门,可促进流畅的行业运营。本质上,供应链管理需要将原材料转换为对客户有价值的成品。最初,它被认为是更广泛组织中的文书功能。但是,随着业务环境在本地和国际上越来越多的竞争对手,该功能具有战略意义,迫使组织设计改进其内部流程的方法,以保持领先于竞争对手的领先地位。今天,供应链函数的相关性不仅限于商品的行业和制造商,而且还限于服务部门,这也更多地依赖其供应链作为竞争力的来源。
TAFA® 1264 粉末进料器是一种开环加压装置,专为热喷涂应用而设计,但也非常适合激光熔覆和增材制造。TAFA® 1264 进料器经济实惠、操作简单且几乎不需要维护。其经过验证的设计已成为工业环境中热喷涂粉末进料的标准,可提供无与伦比的粉末输送精度和可重复性。最近的设计改进进一步提高了 TAFA® 1264 进料器的一致性以及与等离子系统(如 TAFA® 3710、TAFA® 6600XL、TAFA® 7700AP UPC、TAFA® 7780 UPCC 和 TAFA® 7700PJ PlazJet II 系统)的兼容性。
背景:架构决策被视为技术债务 (TD) 最常见的来源之一。因此,有必要了解软件架构师如何看待 TD,特别是支持从项目中消除债务项目的实践,以及用于降低 TD 发生可能性的实践。目标:本文从架构师的角度研究了偿还 TD 和防止软件项目中出现债务的最常用做法。方法:我们使用了 InsighTD 提供的可用数据,这是一个全球分布的关于 TD 原因、影响和管理的工业调查系列。我们分析了来自巴西、智利、哥伦比亚和美国的 72 名软件架构师的回复。结果:结果表明,重构 (30.2%) 是与 TD 支付相关的主要实践,其次是设计改进 (14.0%)。在代码、设计和测试债务案例中,重构、设计改进和测试改进是被引用最多的支付实践。关于 TD 预防实践,我们发现拥有明确定义的架构和设计是被引用最多的做法(13.6%),其次是拥有明确定义的范围和要求。最后这种做法是专家软件架构师被引用最多的做法。最后,在比较调查得出的三个主要角色(软件架构师、工程师角色和管理角色)的预防实践时,我们发现没有一个角色拥有被引用最多的做法,这意味着每个角色都有自己的担忧,并专注于不同的策略来减少 TD 在软件中的存在。结论:TD 支付和预防实践清单可以通过提供一份实践目录来指导软件团队,以控制或减少债务。
有限元分析(FEA)通常用于模拟在各种操作条件下涡轮叶片的结构行为,有助于改善材料的选择和设计。计算流体动力学(CFD)对于研究涡轮叶片上蒸汽流动的空气动力学很重要,从而使设计人员可以改善叶片曲线以获得最佳的能量转换。基于计算机模型的3D打印技术可实现涡轮叶片的快速原型制作,并可以进行迭代设计改进。计算器有助于预测水分和污染物等环境因素对涡轮叶片性能和耐用性的影响。共同通过提供洞察力,优化性能和加速创新过程,彻底改变了蒸汽涡轮叶片开发的整个生命周期。