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西门子百年发电机组运转案例分享
西门子公司历史背景 1816年,维尔纳·冯·西门子出生于一个农民家庭,由于家里经济条件有限,西门子中学毕业就参军了,在军队里对电报产生很大兴趣,自己发明制造了指南针式电报机(当时十分流行的产品)。 指南针式电报机 1847年,西门子和工程师约翰·乔治·哈尔斯克依靠自己堂兄投资的6842塔勒银币(1塔勒相当于3马克)建立了西门子-哈尔斯克电报机制造公司(国外喜欢用自己名字当公司...
SolidWorks工程图中隐藏零件或组件的技巧
怎么隐藏SolidWorks工程图中装配体视图中某个零件或组件 选中该视图,编辑栏选第一个 打开文件树,点击要隐藏的组件,右键选择“显示/隐藏”——“隐藏零部件” 此时便隐藏了该组件 免责声明:本文系网络转载或改编
Proe凸轮与齿轮组合机构的仿真实践
方法: 1.新建一个组件,组件以缺省的方式进行仿真,点击【添加零件】,选择齿轮2,连接类型选择【销钉】,按照下图进行设置。 2.插入零件轴,如下图所示。
Adams中组合路面创建方法的详细教程
Adams/Car提供了方便的2D路面创建工具Road Builder,用户可用该工具创建各类常用路面。但在做汽车动力学分析时,用户往往需要用到复杂的路面模型,用单一的路面模型不能满足整车分析需要。这就需要用户根据Adams/Car的路面生成工具进行相对应的路面特征增加,以此来实现多种特征路面的创建。Adams/Car允许无数个特征的创建,主要应用根据用户需求而定...
油罐车动态运动分析:匀速圆周与匀减速状态下的性能评估
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
定制Altium Designer PCB系统快捷键的指南
1、系统默认的快捷键 Altium Designer自带很多组合快捷键,可以多次执行字母按键组合成需要的操作,很是方便。那么组合快捷键如何得来呢?
ANSYS Mechanical多体机构运动副Joint工具及应用详解
导读:刚体动力学分析(主要用来计算刚性系统结构的动态响应)以及瞬态动力学分析(用来确定系统结构能否经受住随时间变化载荷作用的一种动态响应分析方法),都会在分析过程中涉及机构运动的运动副和弹簧等进行连接创建
cadence许可状态快速查看方法
首先,了解查看cadence许可状态的必要性是关键。随着企业业务的不断发展,软件需求日益增长,许可状态的管理
md_nastran用户指南开篇实例解析
问题: 1)分析类型是准静态分析,不太理解,和静态分析不一样吗? 静力分析有一些基本假设,如连续介质,小变形,载荷是慢慢施加的,即不产生动态效应。那么准静态呢?
MATLAB数组索引技巧教程:高效数据处理之道
在 MATLAB 中,数组用于表示信息和数据。您可以使用索引来访问数组的元素。在 MATLAB 中,数组索引从 1 开始。要查找数组中元素的索引,可以使用find()函数。
火山引擎助力车企国际化,破解四大挑战,推动全球业务增长
本次大会由高层论坛、生态体系论坛、智能化论坛及新能源国际化政策高端研讨会四部分组成,聚焦中国新能源汽车国际化发展重大机遇、风险挑战与科学路径,探讨如何把握汽车产业绿色化、数字化等技术发展方向,为协同共建高度国际化的开放与合作体系
ETAP数字孪生新平台:引领未来电网价值链的创新之路
今天,新型电力系统建设加速推进,对电网的功能形态、技术支撑和价值创造都提出了新的要求。加快数字电网建设、推动传统电网向能源互联网转型升级的步伐正不断加速。
软件架构入门:定义与核心概念
架构,从字面上很容易联想到建筑学中的构建蓝图,不过他是相对稳定的,而软件中的架构是需要不断演进的动态过程。
神经网络实现入门:TensorFlow应用详解
介绍 如果您一直在追踪数据科学/机器学习,您将不会错过深度学习和神经网络周围的动态。组织正在寻找具有深度学习技能的人,无论他们在哪里。
高效锅炉设计新突破:BoostHEAT与Cradle scFlow合作
传统的住宅供暖和制冷系统的设计和配置都是相当标准的系统和组件,因此,今天市场上的大多数系统都是相似的性能标准,通常远低于未来所需的各种性能预期。
连接器降额曲线新解:单个端子性能优化策略
首先要有一组温升数据,一般情况下,降额曲线所代表的是端子/连接器处于寿命终止时的状态,所以...
高速开关磁阻电机的最优电流换相控制策略
这篇论文研究了离线状态下的开关角。 电流换相过程中考虑了两个不同的控制目标: 1、给定电流下的最大输出转矩; 2、最小的转矩脉动...
离子液体电子结构揭秘:MS Dmol3模块计算应用
离子液体是由氢键供体(HBDs)和氢键受体(HBAs)按照一定比例混和组成的低共熔混合物,常温下呈液态。
核心技术受制之痛:每年百亿损失的深刻反思
像马云和马化腾这样的科技大佬,都纷纷表态,要发展我们国家自己的芯片。
CFD学习深化:层流边界层的细致分析
换句话说,系统状态总是有一些未知的方面是无法知道的,因此无法在原子级别直接控制。 幸运的是,在处理经典物理学级别的物体时,
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