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明志科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 洪明瑞所指導 劉展源的 LED-UVC 模組對水中大腸桿菌群淨化效能之測定 (2020),提出power cup 2尺寸關鍵因素是什麼,來自於水俁公約、LED-UVC、水消毒、大腸桿菌群。

而第二篇論文淡江大學 電機工程學系機器人工程碩士班 劉智誠所指導 賴偉凡的 基於B-Spline曲線之人形機器人踢球動作規劃 (2019),提出因為有 人形機器人、踢球、軌跡規劃、B-Spline曲線、平衡控制、姿態控制的重點而找出了 power cup 2尺寸的解答。

最後網站摩托車雜誌Motorworld【447期】 - Google 圖書結果則補充:1 2 MOTO GP 的輪胎贊助商,也是眾多騎士選用的高階重機輪胎品牌米其林,從始至今就享譽盛名,這次米其林在車展展出 POWER CUP 2/ POWER GP/ROAD 6/PILOT STREET 2 等多樣 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了power cup 2尺寸,大家也想知道這些:

power cup 2尺寸進入發燒排行的影片

米其林於4月19日在麗寶G2大賽道舉行Power系列全新胎款發表,其中包含Power Slick 2、Power Cup 2、Power GP、Power 5及推出全新適合輕檔車尺寸的Power Cup EVO和Road 5。站長自三月起便展開Power Cup 2的賽道測試,歷經三場賽道日共計12節左右的使用,動態與磨耗表現又是如何呢?

胎款發表文章
https://www.moto7.net/2020/04/michelin-powerseries.html

LED-UVC 模組對水中大腸桿菌群淨化效能之測定

為了解決power cup 2尺寸的問題,作者劉展源 這樣論述:

因應2013年國際禁汞「水俁公約(Minamata Convention)」的簽署並自2020年陸續生效,傳統UVC燈管之汞含量須控制在0.5mg以下,否則將無法生產、運輸及販售,已逐漸衝擊並壓縮UVC汞登在水質消毒殺菌的應用。因此,從發光二極體(Light-emitting diode, LED)技術中開發具有破壞細菌DNA功能的LED-UVC波段(200~280nm),近年來已逐漸受到廣泛的重視與應用,並有逐漸取代傳統UVC燈管的趨勢。LED-UVC雖為新興的殺菌光源並有諸多優於傳統UVC汞燈的特性,諸如:無須預熱、可用於低溫、可輸出單一波段(無臭氧衍生)、壽命長、省電、低光衰、小型化以

及無毒等優點,然市場上目前對於LED-UVC水消毒設備或模組的殺菌效能,仍停留在基礎學理的推估或培養皿表面照射方式,欠缺實際設備的成效研究與檢測分析,難以大量推廣與應用。有鑑於此,本研究針對商(工)業用中流量LED-UVC水殺菌設備,利用自行設計的等比例實驗儀器進行驗證,藉以探討不同流速、不同反射材質、不同功率燈板、有無鋁製燈杯、有無反應管以及反應管是否拋光等參數對水中大腸桿菌群的實際殺菌效果與能效,做為未來類似LED-UVC水消毒設備在設計與應用上的參考依據。研究結果發現:(1) 使用自來水與生活污水或地面水體攪拌時,水中大腸桿菌群會減少,發現是一般用的自來水內都含有少許氯,所以自來水先經濾

芯,再將其與水樣混和。(2)LED-UVC水殺菌設備中隨著流速增加殺率降低。(3)反射材質中鐵氟龍殺菌效果較不鏽鋼反射材質殺菌效果為佳。(4)中流量DWM-2 LED-UVC殺菌設備中,使用80mW之燈板、鋁製燈杯以及拋光後之反應管在流速50 L/min〜80 L/min中,具有最佳的殺菌效果,可將水中大腸桿菌群滅菌至99.99%或4log。

基於B-Spline曲線之人形機器人踢球動作規劃

為了解決power cup 2尺寸的問題,作者賴偉凡 這樣論述:

本論文提出一種人形機器人之踢球動作的規劃方式,並實現在FPGA結合ARM處理器的SoC系統。本論文使用B-Spline曲線規劃踢球動作的軌跡,再透過逆運動學求得各軸關節馬達之轉動角度,進而執行踢球的動作,以此解決調整預設動作所花費的時間,也改善了踢球力道不足與踢球範圍過小之問題。機器人在踢球過程進行收腳動作時,機器人會因為自身重量的影響導致上半身傾斜,使機器人的踢球腳放置地面時容易過度用力踏地而造成自身的不穩定,甚至跌倒,因此本論文加入了姿態平衡控制來解決此問題。姿態平衡控制先以慣性量測單元(Inertial Measurement Unit, IMU)計算出機器人的上半身姿態,然後控制機器

人的上半身垂直於地面,以此讓機器人在踢球時保持平衡。由實驗結果可得知,本論文所提出之踢球動作的規劃方式,能夠有效降低調整的花費時間,並且改善踢球力道與增加踢球範圍,以及提升踢球的穩定性,使機器人能順利完成踢球動作。