识别标签位置和信息 ................................................................................................................ 3 一般说明和操作 ................................................................................................................................ 4 组件和电磁阀应用图表 ................................................................................................................ 5 “PTO”一般要求 ................................................................................................................................ 6 电气组件诊断 ...................................................................................................................................... 8 流体要求 ............................................................................................................................................. 12 电磁阀组测试 ................................................................................................................................ 12 缩写说明 ............................................................................................................................................. 14 诊断故障代码图表和说明 ............................................................................................................. 15 管路压力测试 ............................................................................................................................................. 21 非 PTO 和 PTO 液压差异 ............................................................................................................. 22 PWM 和非 PWM 油泵差异................................................................................ 34 C
• 工具和仓库管理系统 (TMS) 用于预设零件生产所需的工具,管理工具、工具组件和配件,并概览存储位置、流通和库存。培养执行工具预设、生成识别标签以在工具预设器、加工中心和工具仓库之间传输数据的关键技能。使用消耗报告监控各个零件的供应和工具位置,以便规划和协调车间内的移动。
由于福特动力产品公司销售种类繁多的工业发动机(在美国和海外生产),因此,尽可能完整地识别发动机非常重要,以便提供正确的更换零件。新发动机发货时包含一个标准零件清单,其中描述了零件,但并未告知车主零件号。识别零件号仍是经销商的职责。识别发动机的关键是安装在发动机摇臂盖上的识别标签。该标签不仅提供发动机序列号,还提供确切的型号或类型、选项和 S.O.(特殊订单)。这些数据的组合允许您分离精确的发动机、制造水平和客户,以便确定正确的更换零件。
此有限保修涵盖了产品保修期的材料和工艺缺陷,并且关于N.A.电池,适用的电池保修期的保证能力。未涵盖保修的项目不涵盖Bosch自行决定的原因,认为不当或过失的操作,事故,滥用,滥用,未经授权的更改(例如速度调整),或不当或过失的安装,维护,维修或调整。Further, this Warranty does not cover failure due to: (i) the disassembly of the product not in accordance with the applicable Product user manual, (ii) a crash or impact, (iii) the use of parts that are not compatible, suitable and/or authorized by Bosch for use with the Product or damage caused by authorized but malfunctioning parts from other suppliers, (iv) the shipment of the Product, (v) normal wear and tear to components如有佩戴,例如在纽扣表面上的图形或油漆,(vi)电池组充电不当,或(v)过度的温度或压力。版本电池(无论是在北美内还是以外购买)(非N.A。版本产品可以通过PowerPack背面的标签来识别(请参阅图表的顶部电池),(IX)缺陷,这些缺陷本质上是纯粹的化妆品,也不会对产品的形式,功能或结构完整性产生重大影响,包括但不限于,但不限于,轻微的划痕,油漆,油漆不完美,胸膜,胸部,胸部或布莱姆斯,或blemishes。这种有限的保证也不涵盖Bosch的自由决定,考虑到:(i)产品识别标签,贴纸或铭牌的产品识别标签,更改或污损的产品或电池已被打开的外壳,(ii)损坏或损害的损害(III),(III),(III),(III),(III),(III),(III),(III),(III),(III),(III) Manuals, (v) labor required to install, reinstall, remove, re-fit or re-adjust the Product within the bicycle assembly, (vi) shipping charges, delivery expenses or administrative fees incurred in repairing or replacing the Product, (vii) system components with non-removable battery cells – with the exception of the system component “Purion,” and (viii) Non-North American (N.A.)
摘要:为了回应对射频识别纺织品的日益增长的兴趣,作者通过引入RFIDTEX概念提出了一种新的方法来设计射频标识(RFID)设备。电感回路的耦合系统与RFID界面在Textronic结构中实现,以将应答器拆分为两个独立制造的组件。然后,两个模块都可以轻松地集成到RFIDTEX标签中。提出的模拟和测量结果证明了以蜿蜒的偶极子的形式制造相对较小的天线的概念,然后再用一个螺纹缝制,然后可以通过无镀锌连接的耦合系统将其连接到RFID芯片。所达到的参数清楚地表明,标签可以与读/写设备以及其两个部分之间的耦合正确通信,并且在这种情况下可以使用阻抗匹配。在纺织厂站点上使用电子识别标签和对环境条件影响的抵抗力提高的抵抗力的可能性是RFID设备设计的拟议方法的主要优势。作者提出的RFIDTEX应答器想法受到专利NO PL 231291 B1的限制。
PAD 使用扫描探针显微镜 (SPM) 中探针的尖端加载力和偏置脉冲来实现精确的区域控制和随后的验证成像,以从源材料的薄上层注入掺杂剂。与其他确定性掺杂技术相比,相对较大的 (20 x 20) 2-D 超晶格可以轻松形成,对半导体表面的影响最小。 PAD 的其他优势包括 (i) 无需光刻即可实现掺杂半导体的多种图案,以及 (ii) 与传统的侵入式离子注入工艺相比具有高度选择性掺杂。虽然其他确定性掺杂工艺(例如激光增强沉积和单离子按需技术)可能具有一些优势,但它们更复杂并且需要大量的设备投资 [9]。 PAD 设计和制造的自由度促进了复杂集成半导体器件的一种新型低成本识别标签的出现。由于不涉及光刻工艺,因此可以使用不同的结构和元素配置对阵列的每个元素进行唯一编程。
简介本手册的目的是介绍对成像数据的可靠和准确的神经解剖学分割的程序。这些过程使用3D Slicer软件平台,其中已经开发了特定的分割模块。该模块基于基于MRI的体积形态学或体积的创始人(Caviness。等,1999)。 体积形态计量学始于1987年的形态分析中心(CMA)马萨诸塞州综合医院(MGH),后来用于验证自由度自动化体积方法学(Fischl等,2002,2004)。 原始的基于MRI的体积分析的CMA方法使用了一个名为CardViews的自定义设计的软件平台。 为卡片视图开发的工具和程序,这些工具和过程融合了半自动化和手动编辑,已作为特定的神经分组模块改编为3D切片机环境。 该模块设计为与本手册中描述的程序一起使用,以执行皮层大脑结构的半自动化和手动编辑。 基于MRI的体积分割的神经解剖学和计算原理术语分割一词在神经解剖学和基于MRI的计算处理中具有不同的含义。 分割通常是构成构成感兴趣区域(ROI)的一组元素(例如细胞或体素)的划分,并分配了识别标签向该区域。 在神经解剖学中,分割涉及直接可视化大脑区域的描述和鉴定,这些区域使用结构性的生物学标准标记。等,1999)。体积形态计量学始于1987年的形态分析中心(CMA)马萨诸塞州综合医院(MGH),后来用于验证自由度自动化体积方法学(Fischl等,2002,2004)。原始的基于MRI的体积分析的CMA方法使用了一个名为CardViews的自定义设计的软件平台。为卡片视图开发的工具和程序,这些工具和过程融合了半自动化和手动编辑,已作为特定的神经分组模块改编为3D切片机环境。该模块设计为与本手册中描述的程序一起使用,以执行皮层大脑结构的半自动化和手动编辑。基于MRI的体积分割的神经解剖学和计算原理术语分割一词在神经解剖学和基于MRI的计算处理中具有不同的含义。分割通常是构成构成感兴趣区域(ROI)的一组元素(例如细胞或体素)的划分,并分配了识别标签向该区域。在神经解剖学中,分割涉及直接可视化大脑区域的描述和鉴定,这些区域使用结构性的生物学标准标记。相比之下,在MRI分析中,使用与成像相关的标准在计算机生成的图像上对大脑结构的描述和鉴定进行了识别。基于MRI的分割的最终目标是将图像切入与神经解剖结构相对应的体素的识别分组。