2018年数学建模比赛国赛二等奖论文(高温作业服),附程序,可借鉴文章写作格式,对比赛很有协助
2023/3/9 12:02:19 1015KB 数学建模 国赛二等奖 有程序
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FurMark是来自oZone3D开发的一款OpenGL基准测试工具,通过皮毛渲染算法来衡量显卡的功能,可以对显卡进行地狱一般的折磨,借此考验显卡的稳定性,就是大家常说的显卡压力测试软件,俗称甜甜圈furmark,甜甜圈furmark软件提供了包括全屏/窗口显示模式、九种预定分辨率(支持自定义)、基于时间或帧的测试形式、多种多重采样反锯齿(MSAA)、竞赛模式以及GPU稳定性测试(烤机)在内的多种测试选项,能让显示卡跑出任何游戏都达不到的高温,对显卡的蹂躏程度越来越“变态”,而且还带有屏蔽显卡的功耗保护功能,所以理论上只要通过了FurMark考验过的显示卡,运行任何游戏都不会出现稳定性问题,可谓是名副其实的“烧卡专家”,本来甜甜圈furmark开发的初衷只是用来测试显卡的OpenGL极限效能,但它功能发掘能力极其强悍,所以也会被拿来当电脑烤机测试软件使用。
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对于长距离通讯,新发现的高温超导体能否比光纤提供更大的传输带宽,最近的实验证明了超导能传输皮秒级脉冲。
在两个基本实验中,将皮秒脉冲输入超导薄膜中仅传输5mm长度。
对此有人相信,有人却比较谨慎。
2015/2/14 1:08:23 1.17MB
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电容式湿度传感器,线性电压输入或频率输入,测量范围1%-99%RH,供电电压5-10V,在高温高酸高湿环境中使用寿命1000小时
2015/4/23 6:48:17 496KB 湿度传感器
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2018年高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题高温作业公用服装设计当时做的应该还算不错,只是因为加群没能评奖,虽然遗憾但是过程还是不错的,这个压缩包是当时上传的全部文件,包括论文以及相应程序,希望能帮到大家。
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纳米结构的Co3O4材料因其出色的电化学(伪电容)特性而引起了广泛的关注。
然而,需要严格的制备条件以控制通过常规方法获得的产物的尺寸(特别是纳米尺寸),形态和尺寸分布。
在这里,我们描述了一种新型的一步法形状控制的均匀Co3O4纳米立方体,其尺寸为50nm,并且具有介Kong碳纳米棒(meso-CNRs)。
在该合成过程中,内消旋CNR不仅充当热接收器,直接获得Co3O4,消除了高温后的煅烧,而且还控制了所得Co3O4的形态,形成了具有均匀分布的纳米立方体。
更惊人的是,通过进一步的热处理获得了介Kong的Co3O4纳米立方体。
通过扫描电子显微镜,透射电子显微镜和X射线衍射对样品的结构和形态进行表征。
本文提出了介KongCo3O4纳米立方体的可能形成机理。
电化学测试表明,制备的中KongCo3O4纳米立方体由于具有多Kong结构,可提供快速的离子和电子转移,因此在超级电容器应用中表现出卓越的功能。
2020/3/3 21:30:40 919KB 研究论文
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机械臂自动机构的积极作用正日益为人们所认识,它能部分地代替人的劳动并能达到生产工艺的要求,遵循一定的程序、时间和位置来完成工件的筛选与传送。
因为它能大大地改善工人的劳动条件,加快实现工业生产机械化和自动化的步伐,因此,遭到各先进单位的重视并投入了大量的人力物力加以研究和应用,尤其在高温、高压、粉尘、噪声的场合,应用得更为广泛。
在我国,近代几年来也有较快的发展,并取得一定的成果,遭到各工业部门的重视。
在生产过程中,经常要对流水线上的产品进行分拣,本课程设计我们利用可编程技术,结合相应的硬件装置,控制机械手完成各种动作。
2022/9/7 8:21:01 755KB 组态王 机械手 设计
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Whyfiber?光接入网是指在接入网中采用光纤作为主要传输媒质的接入技术,相比较其他的如铜线接入技术和无线接入技术等而言,光接入网具有传输容量大、传输距离长、对业务透明性好等优点,是固定接入领域内最佳的处理方案。
传输容量大带宽可达25THz,约1010路电话?传输损耗小,长距离传送能力1310nm窗口损耗0.35dB/km,>20km抗干扰性好,保密性强,使用安全功率低,无电磁干扰,耐高温腐蚀环境材料资源丰富,成本低***三网融合网络技术第三讲三网融合接入部分网络结构(PON)三网融合接入网概述1PON网络结构2本讲目录WhyFiber?传输容量大传输损耗小泄露小,保密性好节省有色金属……光接入网(OAN,OpticalAccessNetwork)在接入网中采用光纤作为主要传输媒质的接入技术三网融合光接入光接入网技术功能参考模型应用类型按照ONU在光接入网中所处的具体位置不同,可以将OAN划分为三种基本的应用类型FTTC(光纤到路边)FTTB(光纤到楼)FTTH(光纤到户)三网融合光接入网技术Why
2016/5/26 22:27:37 825KB 三网融合 PON
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡