04技术资料-界面单元参数取值说明
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技术规格参数与要求以下是一些可能涉及到的技术规格、参数与要求:1.性能要求:对于一些产品,性能可能是一个关键因素,需要设定性能指标以保证产品能够按照预期提供所需的功能和处理速度。
例如,对于计算机硬件,可以设定处理器速度、内存大小、存储容量等性能指标。
2.功能要求:不同的产品有不同的功能要求。
这些要求可以通过定义产品的功能模块和用户界面来明确。
例如,对于一个软件产品,需要明确可以支持的功能模块,如数据输入、数据处理、数据输出等。
3.可靠性要求:可靠性是指产品在一定条件下能够持续正常运行的能力。
在设计产品时,通常需要考虑产品的寿命、故障率、可用性等可靠性指标。
例如,对于航天器,需要考虑在恶劣环境下的可靠性要求。
4.安全要求:对于一些产品,安全性是一个重要关注点。
产品需要保护用户的隐私和数据安全,防止未授权访问和恶意攻击。
安全要求可能包括数据加密、身份验证、访问控制等措施。
5.电源要求:产品的电源要求通常涉及电压、电流以及电源接口的规格和要求。
例如,对于移动设备,需要明确支持的电压范围和充电方式。
6.尺寸和重量要求:尺寸和重量要求是指产品的物理尺寸和重量的限制。
这些要求通常与产品的应用场景和使用需求有关。
例如,对于便携式设备,需要考虑产品的轻便性和易携带性。
7.环境要求:环境要求是指产品在一定环境条件下正常工作的能力。
这些条件可能涉及温度、湿度、气压等因素。
例如,对于工业设备,环境要求通常会有一定的限制。
8.兼容性要求:兼容性是指产品能够与其他设备或系统进行协同工作的能力。
兼容性要求可能包括支持的通信协议、数据格式、接口规范等。
9.可维护性要求:可维护性是指产品在使用过程中易于维护和修复的能力。
可维护性要求通常包括易用性、易维护性、易更新等。
例如,产品应该具备清晰的用户界面和文档,方便用户使用和维护,同时提供相应的更新机制。
软件应达到的技术指标和参数软件应达到的技术指标和参数通常取决于软件的具体用途、需求和设计目标。
以下是一些可能的软件技术指标和参数,这些参数可能会根据不同类型的软件和项目而有所变化:1.性能:-响应时间:系统对用户请求的响应时间,例如,网页加载时间或功能执行时间。
-吞吐量:系统单位时间内能够处理的事务或请求的数量。
-并发用户数:同一时间能够支持的同时在线用户数量。
2.可靠性:-可用性:系统可用的时间百分比,通常以百分比表示,例如99.99%。
-容错性:软件在面对错误或异常时的处理能力,以及系统恢复正常运行的速度。
3.安全性:-身份验证和授权:用户身份验证和访问控制的安全性。
-数据加密:敏感信息在传输和存储过程中的加密方式。
-防护措施:防范常见攻击(如SQL注入、跨站脚本等)的措施。
4.可维护性:-可扩展性:软件系统对于新增功能或模块的容易扩展性。
-可读性:代码易读性,方便后续维护和修改。
-文档:提供详尽和清晰的文档,包括代码注释、用户手册等。
5.兼容性:-跨平台性:软件在不同操作系统和硬件平台上的兼容性。
-浏览器兼容性:Web应用在不同浏览器上的兼容性。
6.性价比:-资源利用率:软件运行所需的硬件资源(CPU、内存等)的有效利用率。
-成本效益:软件开发、部署和维护的成本相对于其提供的功能和价值的效益。
7.用户体验:-界面友好性:软件界面的易用性和友好性。
-交互设计:用户与系统进行交互的设计和体验。
8.可测试性:-单元测试:能否方便地进行单元测试以验证每个模块的正确性。
-集成测试:系统不同部分之间的集成测试能否有效进行。
这些技术指标和参数是根据软件开发和运维的一般要求而提出的,具体项目可能会有特定的需求,需要根据项目特点进行调整。
midas FEA Technique Data Series技术资料–界面单元参数取值说明用户在进行界面单元模拟时,界面单元参数一般由试验得到,如果没有提供的参数,甚至需要不断的修改参数,然后对结果判断这样的重复过程来选择合适的界面单元参数。
所以取值需要用户不断模拟得到的经验,我们也整理了一些界面参数取值方面的资料,仅供参考。
1.刚法向度模量Kn刚和切向度模量Ks:Kn,Ks应该根据试验确定,Kn,Ks 应该足够大以不致引起过大的穿透,但又不应该大到导致刚度矩阵病态而收敛性变差。
ansys用户手册上介绍接触面参数时,建议一般可取接触面两侧弹性模量较小值的10倍,由于这个参数取值确实没有太多经验,一般还是用建议的10倍刚度的方法,当然,如果有试验,那么最好通过试验反分析的方法来确定参数。
一般来说,Ks比Kn 小1~3个量级,推荐Ks=Kn/100。
2结动单参数.粘滑界面元采用粘结滑动模型时,切向力和切向位移之间关系为非线性,法向为线性(采用输入的法向刚度模量)。
三次方程:c推荐取为抗拉强度,(临界)剪切滑动值推荐取为0.06mm幂次法则:DIANA例中a取为0.38*立方体抗压强度;b取为0.18,剪切滑移量取为0.00013.库仑单摩擦界面元参数库仑摩擦界面单元参数与D-P的参数一样,分别为内聚力、摩擦角、膨胀角,内聚力一般在1KPa-200KPa之间,摩擦角一般在几度到二十几度,大的可以达到40度左右,比如煤的摩擦角就有38度左右。
膨胀角是针对土的剪切膨胀性能设定的用来控制体积膨胀大小的参数,对于压实的颗粒状材料,当材料受剪时颗粒会发生膨胀,如果膨胀角为0,则不会发生体积膨胀,如果膨胀角=摩擦角,则会发生严重的体积膨胀。
一般是现场采样试验得到得,如果得不到,膨胀角可设为0。
如果膨胀角和摩擦角相同则为关联流动法则,不相同则为非关联流动法则。
膨胀角的存在使计算更为复杂。
4胀缝单参数.膨裂界面元输入的抗压强度为立方体抗压强度。
材料表界面知识点汇总1.表,界面是指一个相到另一个相的过渡区域。
2.表界面可以分为一下五类:固-气,液-气,固-液,液—液,固—固。
3.把凝聚相和气相之间(固-气,液-气)的分界面称为表面;把凝聚相之间(固—液,液-液,,固-固)的分界面称为界面.4.理想表面的定义:指除了假设确定的一套边界条件外,系统不发生任何变化的表面。
特点:表面的原子位置和电子密度都和在体内一样,且在实际生活中理想表面是不可能存在的。
5.清洁表面的定义:指不存在任何污染的化学纯表面,即不存在吸附,催化反应或杂质扩散等一系列物理,化学效应的表面.特点:可以发生多种与体内不同的结构和成分变化.6.吸附表面的定义:吸附有外来原子的表面称之为吸附表面.特点:吸附原子可以形成无序的或有序的覆盖层。
7.材料表面的分类:机械作用界面,化学作用界面,固态结合界面,液相或气相沉积界面,凝固共生界面,粉末冶金界面,粘接界面,熔焊界面.8.表面张力的定义:在液体表面膜中,存在着使液体表面积缩小的张力,这种张力称为表面张力.9.吸附是组分在热力学体系的各相中偏离热力学平衡组成的非均匀分布现象。
通常将被吸附的分子成为吸附质,固体则称为吸附剂.10.吸附类型分为物理吸附和化学吸附。
11.表面张力计算公式:12.表面张力产生的根本原因是分子间相互作用力的不平衡引起的。
13.表面张力本质上是由分子间相互作用力,即范德瓦尔斯力,单位为:J/m2place方程:附加压力的方向总是指向曲率中心一边,且与曲率大小有关。
place方程:球面: 与曲率半径成反比任意曲面:;对于平液面,两个曲率半径都为无限大,p=0,表示跨过平液面不存在压差。
16.当毛细管浸在液体中,若液体能浸润管壁,则会发生毛细上升现象,液面呈凹月形。
反之,若液体不能浸润管壁,则液面下降呈凸液面。
17.Kelvin公式:po为T温度下,平液面的蒸汽压;P为T温度下,弯液面的蒸汽压;V为液体摩尔体积;r为弯液面的曲率半径。
附件12021年全国行业职业技能竞赛——第二届全国人工智能应用技术技能大赛计算机及外部设备装配调试员(智能传感器应用技术)(学生组)实操样题组委会技术工作委员会2021年10月重要说明1.比赛时间300分钟,180分钟后,选手可以弃赛,但不可提前离开赛位场地,需要在赛位指定位置,与比赛设备隔离。
2.比赛共包括4个任务,总分100分,见表1。
表1比赛任务及配分表序号任务名称配分说明1任务一典型传感器的组装与调试202任务二智能传感器的组网与测试203任务三智能传感器的典型应用254任务四智能传感器综合应用305安全规范5合计1003.AGV小车与M1机器人的电池充满电情况下正常使用可以维持5个小时左右时间,选手在不使用机器人时,请关闭机器人电源,并保持充电状态。
4.整个任务书分4个任务,每个任务完成后选手可举手向裁判示意请求评分,裁判安排对该任务进行评分,只有在任务一、二、三完成评分后,选手才可以进行任务四的工作,评判任务四时,不再对前三个任务进行评分。
5.需要裁判验收的各项任务,任务完成后裁判只验收1次,请根据赛题说明,确认完成后再提请裁判验收。
6.比赛所需要的资料及软件都以电子版的形式保存在工位计算机里指定位置D:\ZL\,具体清单见表2。
表2电子档资料明细表7.竞赛平台系统中主要模块的IP 地址预分配见表3,通讯协议见表4。
表3系统IP地址分配表序号名称IP 地址分配备注1传感器环境监测应用单元PLC 192.168.31.112传感器健康管理应用单元PLC 192.168.31.213传感器质量检测应用单元PLC 192.168.31.314传感器仓储管理应用单元PLC 192.168.31.415传感器环境监测单元分布式IO 模块192.168.31.126传感器设备健康管理应用单元分布式IO 模块192.168.31.227传感器质量检测应用单元分布式IO 模块192.168.31.328传感器仓储管理应用单元分布式IO 模块192.168.31.429传感器环境监测应用单元阀岛模块192.168.31.1310传感器设备健康管理应用单元阀岛模块192.168.31.2311传感器质量检测应用单元阀岛模块192.168.31.3312触摸屏192.168.31.4313视觉传感器192.168.31.3414RFID 传感器192.168.31.24153D 视觉192.168.31.20116移动机器人M1192.168.31.200序号电子资料名称备注1单元原理图包含接线图:附件1-1、1-3、1-5、1-72器件技术手册包含四合一、色标、震动、扭力、RFID、称重、2D相机、二维码等传感器手册3硬件IO 配置表包含1-4单元硬件IO 地址4通讯协议包含1-3单元从站与4单元主站地址映射5调试软件包含四合一、色标、震动、扭力、RFID、称重、2D 相机、二维码传感器调试软件、网络测试调试软件表4传感器485通讯地址分配及协议表序号名称站号地址波特率数据格式备注1变频器19600数据位8、无校验、停止位1环境监测应用单元2空气质量传感器23扭矩传感器1健康管理应用单元4振动传感器25称重传感器1质量检测应用单元6二维码传感器自由口协议仓储管理应用单元8.选手对比赛过程中需裁判确认部分,应当先举手示意。
ABPM-04详细技术参数[推荐5篇]第一篇:ABPM-04 详细技术参数ABPM-04技术参数硬件1、记录盒大小124×82×33.5mm*2、根据人体工程学设计的弧形袖带,可拆洗*3、袖带专用固定器4、液晶屏幕可显示收缩压,舒张压,心率5、有主动测量和记录事件按扭,并可检测电池电量、测量失败后可自动补测6、超静操作和简洁舒适的佩带使患者很容易合作7、能使用5号充电电池*8、记录器可显示测量失败的原因软件1、分析技术:波形图*2、血压测量法:示波法,逐级放气专利技术,并具有自动较正功能(确保测量值的准确性)3、测量范围:0-300mmHg4、测量精度:±3mmHg, 或者测量值的±2%5、血压测量准确性:达到并超过BHS和AAMI标准*6、记录器上和软件中均可出现相应的错误代码7、充气方式:自控泵8、快速放气:独立的放气阀门9、显示:液晶显示屏10、测量时间:最大可达51小时*11、采样数:超过600组收缩压,舒张压,平均压和心率的采样值12、采样周期:最多可以设定3种采样周期13、开始按钮:允许患者增加一次读数14、时间按钮:允许患者插入一个事件标记而不增加一次读数15、电源:4节AA碱性电池16、重量:包括电池在内330g17、PC接口:带9针RS232串行口的光纤线*18、滤过功能:抗外界环境声波干扰*19、报告:可输出微软WORD格式文件与PDF格式文件,报告内容可逐字任意修改。
第二篇:教学常用电子白板详细技术参数教学常用电子白板详细技术参数1、书写技术:红外线感应技术,支持多点触控,抗强光干扰,定位精确,投影机光线被遮挡不影响连续书写;2、边框对角线尺寸:≥80英寸;3、分辨率:≥32767×32767;4、书写:无须专用笔,采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写,便于维护;5、多人书写:三人可以同时在电子白板上进行书写,操作简便;6、面板快捷键:白板两侧各具备不少于15个快捷键,通过快捷键,可直接操作白板软件;7、在Windows界面下仅通过操作快捷键,即可实现PPT翻页功能,具备自定义快捷键,可以定义软件功能,方便使用;8、硬件笔盒:提供智能笔盒,提起不同颜色的笔即可书写不同颜色的笔迹,拿起橡皮即可直接擦写;9、边框面板:边框采用铝合金拉丝材质,坚固美观。
CARD 1: MODTRN, SPEED, MODEL, ITYPE, IEMSCT, IMULT, M1, M2, M3, M4, M5,M6, MDEF, IM, NOPRNT, TBOUND, SALBFORMAT (2A1, I3, 12I5, F8.3, F7.0)1. MODTRN = 'T', 'M' or blank 选择MODTRAN波段模式(光谱分辨率1cm-1)= 'C' or 'K'MODTRAN相关k选项(仅进行IEMSCT=1和2辐亮度模式计算;计算更精确但速度慢)= 'F' or 'L' 选择LOWTRAN波段模式(光谱分辨率20cm-1)2. SPEED = 'S' or blank‘slow’相关系数k选项,每个光谱间隔(1cm-1或15cm-1)使用33个吸收系数(k值)= 'M' 'medium'相关系数k选项(17个k值)3. MODEL = 0 仅指定一定海拔高度上的气象参数(常压,仅水平路径,查看CARDs 2C, 2C1, 2C2, 2C2X, and 2C3)=1 热带大气(北纬15度)=2 中纬度夏季大气(北纬45度,7月)=3 中纬度冬季大气(北纬45度,1月)=4 亚北极区夏季大气(北纬60度,7月)=5 亚北极区冬季大气(北纬60度,1月)=6 1976年美国标准大气=7 用户提供大气数据(查看CARDs 2C, 2C1, 2C2,2C2X, and 2C3)4. ITYPE大气路径类型ITYPE=1 水平路径(气压为常数)=2 两个海拔高度间的垂直或倾斜路径=3 从某一海拔高度到空间的垂直或倾斜路径5. IEMSCT程序运行模式IEMSCT=0 程序仅计算路径的透射率=1 计算路径的透射率和辐亮度=2 计算大气辐亮度和太阳/月亮散射辐亮度(如IMULT=0,仅包括太阳辐亮度单次散射)=3 计算太阳/月亮直射辐照度6. IMULT决定多次散射IMULT=0 不考虑多次散射=1 考虑多次散射,大气内部的应用通常推荐此设置=-1 考虑多次散射,主要应用于卫星传感器高度处的模拟(除非ITYPE=3或H2≥0,H2是路径末端的海拔高度)只有IEMSCT=1或2时,才可以选择多次散射。
技术标准和要求目录第一章总承包商工作范围31.工作范围说明32.工程内容:33.工作范围的其它说明及实体边界104.对发包人、专业分包商及指定供应商的配合115.项目实施和项目管理 146.临时工程和施工机械、设备、工器具227.完工交付26第二章适用于本工程的设计和施工规范291.一般规定292.工程实施的技术标准和规范29第一章总承包商工作范围1.工作范围说明本款给出的工程范围介绍不应认为是绝对准确的,本工程的实际情况应以有合同约束力的图纸为准。
本款中由发包人提供的数据和信息仅供总承包商参考,最终的数据和信息以正式审批的设计数据为准。
若存在差异,总承包商无权向发包人主张任何免责及索赔请求,发包人也不承担因本款对任何数据或设计做法等的错误描述而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。
以下给出的本工程的介绍和工作内容的描述不应认为是全面的和巨细无遗的。
总承包商被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件,尤其是已充分研究了合同图纸并了解了工程的内容。
2.工程内容:本项目为成都鑫苑城项目8#地块施工总承包工程,包括但不仅限于:总承包商施工的工程;总承包管理;暂定工程;指定分包、独立分包施工的工程。
总承包商需要对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。
2.1.1.总承包商工作范围明细详见附件:《总分包施工界面表》备注说明:1)总承包商负责按图纸设计内容完成各安装专业预留预埋工作。
预留预埋管线须保证准确到位、管路通畅。
2)招标人保留调整总承包施工工程范围的权利。
3)招标人保留调整指定分包工程、独立分包工程、发包人供应的材料和设备、发包人指定总承包供应的材料和设备及发包人认质认价或发包人限定品牌总承包商采购的材料和设备的权利。
4)由于垄断部门对承包范围的强制要求导致的合同范围的调整,总承包商需要无条件接受,并不得索赔费用。
2.1.2.所有的钢筋砼地下室、钢筋砼上部结构等;2.1.3.基坑支护的拆撑换撑施工、底板防水工程等;地下室回填;2.1.4.基础钢筋砼工程(包括换土垫层、碎石垫层、砼垫层、桩帽、地下部分结构工程) (如有);2.1.5.按业主的要求,提供并预埋混凝土底板下的管道、预埋件(如有),止水板或止水带、钢结构预埋螺栓、套管及在混凝土板、梁、柱上预留孔洞。
midas FEA Technique Data Series
技术资料–界面单元参数取值说明
用户在进行界面单元模拟时,界面单元参数一般由试验得到,如果没有提供
的参数,甚至需要不断的修改参数,然后对结果判断这样的重复过程来选择
合适的界面单元参数。
所以取值需要用户不断模拟得到的经验,我们也整理
了一些界面参数取值方面的资料,仅供参考。
1.刚
法向度模量Kn刚
和切向度模量Ks:
Kn,Ks应该根据试验确定,Kn,Ks 应该足够大以不致引起过大的穿透,但又不应该大到导致刚度矩阵病态而收敛性变差。
ansys用户手册上介绍接触面参数时,建议一般可取接触面两侧弹性模量较小值的10倍,由于这个参数取值确实没有太多经验,一般还是用建议的10倍刚度的方法,当然,如果有试验,那么最好通过试验反分析的方法来确定参数。
一般来说,Ks比Kn 小1~3个量级,推荐Ks=Kn/100。
2结动单参数
.粘滑界面元
采用粘结滑动模型时,切向力和切向位移之间关系为非线性,法向为线性(采用输入的法向刚度模量)。
三次方程:c推荐取为抗拉强度,(临界)剪切滑动值推荐取为0.06mm
幂次法则:DIANA例中a取为0.38*立方体抗压强度;b取为0.18,剪切滑移量取为0.0001
3.库仑单
摩擦界面元参数
库仑摩擦界面单元参数与D-P的参数一样,分别为内聚力、摩擦角、膨胀角,内聚力一般在1KPa-200KPa之间,摩擦角一般在几度到二十几度,大的可以达到40度左右,比如煤的摩擦角就有38度左右。
膨胀角是针对土的剪切膨胀性能设定的用来控制体积膨胀大小的参数,对于压实的颗粒状材料,当材料受剪时颗粒会发生膨胀,如果膨胀角为0,则不会发生体积膨胀,如果膨胀角=摩擦角,则会发生严重的体积膨胀。
一般是现场采样试验得到得,如果得不到,膨胀角可设为0。
如果膨胀角和摩擦角相同则为关联流动法则,不相同则为非关联流动法则。
膨胀角的存在使计算更为复杂。
4胀缝单参数
.膨裂界面元
输入的抗压强度为立方体抗压强度。
采用脆性模型时需输入初始临界裂缝宽度,达到这个宽度后激活膨胀裂缝模型,DIANA例题取为0.009mm;采用线性软化模型时需输入断裂能,断裂能决定了软化曲线下方面积的大小,与抗拉强度,最大裂缝应变有关:
一般最大裂缝应变在10e-4-10e-3量级。
离散裂缝模型中的线性软化参数与此相同。
1。