分離式測速器的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站BZX55B13-35B - Datasheet - 电子工程世界也說明:... 整合与自有核心技术的优势,主要从事整流二极体、功率半导体、突波抑制器等分离式 ... 结合MS P 4 3 0单片机设计了相应的测速硬件电路和软件算法, 针对信号中可能 ...

國立高雄科技大學 模具工程系 艾和昌所指導 許恒斌的 壓電風扇流場數值模擬與熱傳增益應用 (2019),提出分離式測速器關鍵因素是什麼,來自於壓電風扇、雷射質點影像測速系統、紅外線熱影像儀、板鰭式散熱器。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 機械與精密工程研究所 蔡立仁、江家慶所指導 武文說的 以埋入式布拉格光纖光柵量測薄層複合材料殘餘應變和高應變率動 態響應測試研究 (2014),提出因為有 以埋入式布拉格光纖光柵量測薄層複合材料殘餘應變和高應變率動 態響應測試研究的重點而找出了 分離式測速器的解答。

最後網站台61線- 维基百科,自由的百科全书則補充:台61線為省道等級,不比照南北向國道收取道路通行費,但其大部分路線已逐漸升級為封閉式道路,可作為國道1號、國道3號等南北向高速公路的替代道路。因台61線仍在開發中 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了分離式測速器,大家也想知道這些:

壓電風扇流場數值模擬與熱傳增益應用

為了解決分離式測速器的問題,作者許恒斌 這樣論述:

目前電子元件朝向微小化的發展,大部分電子產品都是應用外加軸流式風扇作動並以空氣強制性能對流方式來散熱,但對可攜式電子產品因其內部空間受限,因此散熱效能急待解決。壓電風扇本身是體積小、重量輕化、低噪音、結構簡單及消耗功率低等特點,適合於可攜式電子組件並解決其有限空間裡的散熱問題。開放空間條件下,藉由壓電風扇輸入不同的頻率及電壓參數時,壓電風扇葉片產生的振幅大小之關係以及功率消耗等特性,並輔以雷射質點影像測速量測技術,分析壓電風扇於各不同驅動參數下運作的真實三維動態流場。透過數值計算模擬壓電風扇於不同電壓下運作之特性,探討其流線流速分佈情形近似實驗。實驗結果顯示,壓電風扇的最佳驅動頻率為60Hz

具有最大振幅,壓電風扇在快速的週期性振動時,葉尖前端有漸變分離式渦流的現象及往前推進,葉片產生大量的擾動氣流,以強制對流的方式達到散熱之目的。有限空間條件下,利用漸變分離式渦流的現象以實驗設計法,探討壓電風扇設計置於矩形管,利用壓電效應驅使葉片擺動造成矩形管內產生強制對流。實驗設計法規劃為兩個階段,第一階段以全因子實驗,採用操作矩形管寬度、壓電風扇侵入深度等2個輸入因子進行評估;針對壓電風扇侵入深度為(1/3)L0、(2/3)L0、L0、(4/3)L0及(5/3)L0及五種不同矩形管寬度(4/3)D、(5/3)D、(6/3)D、(7/3)D及(10/3)D,探討壓電風扇於不同的侵入深度及不同的

矩形管寬度下,其速度向量、流線及速度分佈等流場現象。田口分析結果顯示,壓電風扇於矩形管寬度為(4/3)D、(5/3)D及(6/3)D時,當壓電風扇侵入深度越大,壓電風扇的振幅及風速有逐漸減少的現象。當壓電風扇於矩形管寬度為(7/3)D及(10/3)D時,振幅不受矩形管寬度的影響,且壓電風扇於矩形管寬度為(7/3)D,得到全場流域中最大風速平均值為1.7m/s。最後利用田口法實驗陣列去分析各變動量產生反應速度最佳化,當控制因子效應A4B2,其反應速率最大化為1.75 m/s. 壓電風扇於矩形管寬度為(7/3)D且侵入深度(2/3)L_0為最佳實驗設計。利用在散熱鰭片上壓電風扇的擺放位置,尤以正前

方與正上方產生漸變分離式渦流降低散熱鰭片之熱邊界層厚度,當壓電風扇以擠壓與拉伸產生強制對流,若以紊流式渦漩結構破壞熱邊界層有效達到散熱效果。實驗結果顯示,雙壓電風扇涵蓋鰭片面積比單壓電風扇大,可有效的將空氣導入鰭片內部散熱;當雙壓電風扇同向水平擺動,散熱效益隨壓電風扇置於板鰭式散熱器中央位置而提升。不同擺動方式時,以雙壓電風扇垂直擺動之散熱增益優於水平擺動。本研究改變不同參數的實驗中,以雙壓電風扇同向垂直擺動,置於板鰭式散熱器中間位置之熱阻值為3.5℃/W最低,相對具有較高的散熱效益。

以埋入式布拉格光纖光柵量測薄層複合材料殘餘應變和高應變率動 態響應測試研究

為了解決分離式測速器的問題,作者武文說 這樣論述:

近幾年來,複合材料已經被利用在於許多產業內如航空工業、航太工業、汽車業等等。本研究將光纖光柵感測器(FBGs)嵌入複合層壓板測量複合材料的殘餘應變。嵌入光纖光柵感測器複合材料之動態高應變率測試率由分離式霍普金森拉伸杆執行。這項研究的結果表明,複合疊層內部的光纖光柵成功量測殘餘應力應變。實驗的結果並與有限元分析驗證比較,研究實驗和模擬之間的殘餘應變的差異。由複合材料試片的高應變速率的結果顯示,嵌入在複合疊層內部的光纖光柵,可以進行複合材料的高應變速率的測量。使用光纖光柵量測材料應變對時間的變化,較霍普金森拉伸桿上應變計之感測速度來的快。在不同高應變率的試片量測下,光纖光柵總是能取得正確應變量。