新聞:嘉興手動密集架規(guī)格
利用自行研制的粗集料形態(tài)特征研究系統(tǒng)(MASCA),采用數(shù)字圖像處理技術(shù),提出了以軸向系數(shù)與圓度這2個指標(biāo)來表征粗集料的二維形狀特征.研究表明:隨著集料粒徑的增大,其軸向系數(shù)呈下降趨勢,巖性特征與集料的軸向系數(shù)間并無密切關(guān)聯(lián).卵石顆粒的圓度顯著地接近于1,石灰?guī)r、花崗巖、玄武巖和安山巖這4種集料的巖性特征對其圓度影響不大.
網(wǎng)購智能密集柜在21世紀(jì)已經(jīng)不是什么新鮮的東西了,現(xiàn)在的都市生活節(jié)奏越來越快,各類的消費者動不動就足不出戶,在網(wǎng)上就可以購買得漂亮大方的密集柜,這樣的現(xiàn)象已經(jīng)不是少數(shù)了,這也是網(wǎng)絡(luò)時代發(fā)達(dá)的象征?,F(xiàn)在琳瑯滿目的商品,各種不同的服務(wù)都放到網(wǎng)站上去,通過宣傳的手法進(jìn)行交易,在這網(wǎng)絡(luò)中銷售市場,無奇不有,有賺有賠,有虧有盈的···智能密集柜定制也是一樣,既然都是商品,也可以通過網(wǎng)上來定制。但是定制密集柜由于本身的特性,有著不同于其的產(chǎn)品,既然屬于定制類產(chǎn)品,那么大家都知道,整個過程是比較繁瑣復(fù)雜的,不像買個燈泡什么的,像買件衣服都有不合身的時候,況且是以量身定制為賣點的定制密集柜!但是人們往往在在選擇定制智能密集柜時,不少人往往盲目追求個性,忽視了居室空間的利用和家人的生活習(xí)慣,讓定制產(chǎn)品失去了實用意義。
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采用性力學(xué)方法分析預(yù)張拉CFRP加固簡支梁的動力特性,研究各參數(shù)對加固梁自由振動特性的影響。先將簡支梁和CFRP沿界面分開,基于二維性力學(xué)理論對梁進(jìn)行動力學(xué)分析,利用弦理論對預(yù)張拉CFRP進(jìn)行動力學(xué)分析,通過界面間應(yīng)力和位移的連續(xù)條件得到頻率方程,由行列式搜根法數(shù)值計算各階固有頻率,數(shù)值結(jié)果與有限元軟件ANSYS進(jìn)行了比較,顯示出了很好的一致性。研究表明,CFRP的加固效果隨層數(shù)和預(yù)拉力增加而增強。
隨著技術(shù)的發(fā)展,密集柜還分為:手動型密集柜,電動型密集柜,電腦智能形密集柜。
全封閉手動型密集柜引電腦智能形密集柜與手動型密集柜、電動型密集柜相比,的好處在于:
1.智能型檔案密集架及集成管理系統(tǒng)。由一套管理軟件進(jìn)行控制管理。實現(xiàn)檔案的條目級管理、檔案實物管理、庫房及密集架內(nèi)溫濕度的管理控制。
2.無序存放,有序管理,高度智能化。在整個檔案存取的過程中,具有主控電腦與密集架的雙向通訊功能。主控電腦將存/取檔信息發(fā)送到每列密集架終端,并每列相關(guān)液晶顯示屏一清晰顯示,并發(fā)出提示信號,檔案員可根據(jù)提示信號擇優(yōu)進(jìn)行存取工作;在存/取檔過程中密集架終端將相關(guān)信息發(fā)送給主控電腦。在檔案存放(還庫)時,當(dāng)檔案位置變更時,智能系統(tǒng)會自動記錄新的檔案存放位置,使存取簡單有序、方便快捷,提高工作效率,達(dá)到高度智能化。
3.溫濕度智能管理模塊。智能系統(tǒng)與設(shè)備的智能控制,無需人工記錄溫度濕度,無需人工開、關(guān)空調(diào)、除濕機。實現(xiàn)自動控制、記錄溫濕度;并自動提示密集架內(nèi)、外溫度濕度;小空間的溫度濕度達(dá)標(biāo)。
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隨著內(nèi)風(fēng)電裝機容量越來越大,在運行的葉片不斷增多,加強對葉片的維護變得日益重要。本文對主要的幾種復(fù)合材料無損檢測方法進(jìn)行了綜述,重點對超聲波檢測方法進(jìn)行了論述。經(jīng)過綜合對比,超聲波無損檢測方法比較適合工廠內(nèi)半成品缺陷檢測和運行現(xiàn)場的破壞預(yù)測。
4.每列密集架必須裝有一臺液晶顯示屏,顯示與本列密集相關(guān)的信息。
顯示內(nèi)容:
①本列密集架存/取檔案的檔號、類別的顯示。
②本列密集架存/取檔案的存放位置的顯示。
③本列密集架存、取檔成功與否的顯示(伴有聲光提示)。
④密集架內(nèi)外溫濕度的顯示。
⑤電子標(biāo)示框-可翻屏顯示本列檔案類。
密集柜節(jié)省空間儲存量大,美觀整潔穩(wěn)固安全保密性高
五、密集柜適用范圍
密集架按用途不同一般分為:檔案密集架、圖書密集架、會計密集架、歷密集柜、倉儲密集架、智能表庫密集架等!
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為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,解決既可使用豐富石灰石資源制造建筑材料、又不使石灰石高溫分解排放CO2的矛盾,模擬了地底堆積巖的形成過程,在水熱條件下將石灰石粉末與廢玻璃混合,在低溫(≤200℃)下固化成具有高強度的建筑材料,由于低溫下石灰石不分解從而實現(xiàn)了CO2零排放.研究表明:無機添加劑的含量、固化時間以及固化溫度均會影響產(chǎn)品強度,生成的硅酸鈣水合物(C-S-H)和托勃莫來石被證明是產(chǎn)品強度增加的主要原因.應(yīng)用Kachanov損傷模型表征瀝青砂損傷的增長變化律,將Burgers模型與損傷因子進(jìn)行耦合,構(gòu)建出能夠描述高黏瀝青砂3階段蠕變?nèi)^程的蠕變損傷模型.借助高黏瀝青砂的彎曲蠕變試驗數(shù)據(jù),利用二乘法,得到相關(guān)模型系數(shù)和蠕變損傷演化曲線.將此蠕變損傷模型曲線與試驗結(jié)果及Burgers模型曲線進(jìn)行對比研究.結(jié)果表明:該蠕變損傷模型能準(zhǔn)確描述高黏瀝青砂的蠕變3階段特性,擬合相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.998.