一个已调试运行成功的UMAT实例。
包含了材料热行为。
很有借鉴意义。
2023/11/25 1:35:53 37KB ABAQUS umat 实例
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本软件是“测量计算工具包软件”的全面升级版。
升级后的软件强化了坐标转换的功能,精简了其他不大使用的功能,软件名称更改为“坐标转换”,2013是全面升级后的第一个版本。
为适应国家测绘局地理信息办公室《2000国家大地坐标系推广使用技术指南》(以下简称《指南》)和《大地测量控制点坐标转换技术规程》(以下简称《规程》)的要求,坐标转换2013除保留原有的布尔沙模型和二维四参数模型外,增加了三维七参数、二维七参数、三维四参数和多项式拟合模型。
另外,在转换参数的表达形式上也进行了调正,将“尺度比”改为“尺度变化”,与《指南》和《规程》保持一致。
升级后的坐标转换软件对程序界面和代码也进行了优化,参数的数值表示方式由固定宽度改为科学表示方式,使得其计算精度更高。
升级前的“椭球间的坐标转换”对应于升级后的“布尔沙模型”,升级前的“多公共点相似变换”对应于升级后的“二维四参数模型”。
这两种模型升级前的转换参数完全可以用于升级后的软件,仅需将将“尺度比”换算为“尺度变化”即可,换算公式为:尺度变化D=尺度比K-1。
如果用户拥有转换区域的公共点(《指南》和《规程》叫“重合点”)的话,建议用升级后的软件重新计算转换参数。
必须说明的是,不同的转换模型,转换参数是不能互换的。
本软件的所有转换模型的计算公式都来源于《指南》和《规程》,仅对“多项式拟合”公式的表达形式进行了格式上的统一。
坐标转换2014版增加了GPS高程拟合和墨卡托投影正反算转换。
2023/11/23 18:38:15 2.81MB 坐标转换
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QT编写DLL给外部程序调用示例方法参数返回值事件回调:1:C#或者NET第一步:引入命名空间;usingSystemRuntimeInteropServices;第二步:声明函数必须与实际DLL中函数名及参数一致;[DllImport"qtdlldll"]publicstaticexternintaddinti;第三步:调用函数执行;ConsoleWriteLineadd10ToString;2:QT第一步:引入头文件;#include<QLibrary>第二步:定
2023/11/22 6:47:12 4.85MB QT DLL VC C#
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(1)用LCD1602显示时间和温度。
(2)温度设定范围为:室温~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。
(3)环境温度降低时温度控制的静态误差≤1℃。
(4)用1602液晶显示水的实际温度。
(5)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。
2023/11/21 3:23:45 757KB DS18B20 LCD1602 DS1302
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这是一段基于OpenCV的图像二值化实例代码,阈值可以通过滑动条来调节,可以观察不同阈值。
具体分析见博客http://blog.csdn.net/primetong/article/details/79211648
2023/11/20 19:04:28 4.51MB OpenCV 二值化 阈值
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车辆管理系统(struts+hibernate+spring+oracle).rar对​公​务​用​车​进​行​档​案​、​费​用​、​调​度​、​维​修​、​安​全​、​运​行​等​全​方​位​的​管​理​和​统​计​,​以​方​便​车​辆​管​理​和​使​用。
档​案​管​理​:​车​辆​档​案​、​驾​驶​员​档​案​、​保​险​档​案​、​人​车​绑​定​​​费​用​管​理​:​驾​驶​员​核​算​、​单​车​核​算​、​费​用​核​算​​​调​度​管​理​:​申​请​、​分​发​、​派​车​、​出​车​、​回​车​、​补​修​、​申​请​单​查​询​​​维​修​管​理​
2023/11/20 12:10:34 35.86MB ssh 车辆管理
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国外非常流行的步进电机STM32控制代码,S型加减速,启动加速和停止减速可以不同,完成满足各种不同需要,代码中可以随时获取电机已走脉冲(实际就是当前位置),类似PLC中的脉冲计数器,代码的执行效率比DMA方式的还高,基本不占用CPU资源,可以说是非常精典的资料!!
2023/11/20 7:24:35 22.05MB 伺服电机代码 步进电机代码
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《测量电子电路设计滤波器篇》(PDF)作者日)远坂俊昭出版社科学出版社书号7030171829丛书图解实用电子技术丛书页数:260出版时间2006.06第1章概述1.1滤波器的特性与种类1.1.1各种滤波器——本书介绍频率意义上的滤波器1.1.2噪声与滤波器的带宽1.1.3滤波器对白噪声的滤波效果1.1.4防混浠作用的低通滤波器1.1.5高通滤波器(HPF)的作用1.1.6带通滤波器(BPF)的作用1.1.7带阻滤波器(BEF)的作用1.1.8模拟滤波器与数字滤波器1.1.9能够自制的滤波器1.1.10由厂家制作的滤波器1.2滤波器的频率响应与时间响应特性1.2.1滤波器的阶数与衰减陡度1.2.2最大平坦:巴特沃斯特性1.2.3快速调整阶跃响应的贝塞尔特性1.2.4实现陡峭特性的切比雪夫特性1.2.5更加陡峭——椭圆(Elliptic)特性1.2.6滤波器的副作用——对响应特性的影响1.2.7高通滤波器的时间响应特性1.2.8带通滤波器的时间响应特性第2章RC滤波器与RC电路网络的设计2.1最简单的RC滤波器2.1.1RC低通滤波器的特性2.1.2DC前置放大器上附加RC滤波器2.1.3RC滤波器的多级连接2.2加深对RC电路网络的印象2.2.1表现电路网络动作的万能曲线2.2.2设计时利用渐近线2.2.3高频截止/低频截止的A万能曲线2.2.4描述相位返回特性的B万能曲线2.2.5PLL电路中应用的高频截止的B万能曲线2.2.6应用于0P放大器相位补偿的低频截止的B万能曲线第3章有源滤波器的设计3.1概述3.1.1有源滤波器——确定参数值时的自由度高3.1.22阶有源滤波器设计基础3.2有源低通滤波器的设计3.2.1经常使用的正反馈型2阶LPF(增益=1)的构成3.2.25阶巴特沃斯LPF的计算例3.2.3使LPF具有放大率的滤波电路3.2.4正反馈型LPF(增益≠1)的构成3.2.5减小元件灵敏度和失真的多重反馈型LPF3.2.6有源LPF的高频特性3.3有源高通滤波器的设计3.3.1正反馈型2阶HPF的构成3.3.25阶切比雪夫HPF的计算例3.3.3多重反馈型HPF的构成3.4状态可调滤波器的设计3.4.1状态可调滤波器的概念3.4.2反转型与非反转型在特性上的差别3.4.3在可变频率一可变Q的通用滤波器中的应用3.4.4状态可调滤波器模块3.4.5低失真率的双截型滤波器3.5带通滤波器的设计3.5.1将LPF与HPF级联专栏A状态可调滤波器在低失真率振荡器中的应用3.5.2Q-10以下的1个OP放大器的多重反馈型BPF3.5.3中心频率为1kHz,Q=5的带通滤波器3.5.42个放大器的高Q值BPF3.5.5能够用于评价OP放大器噪声的带宽100Hz的BPF3.6带阻滤波器的设计3.6.1使用BPF的带阻滤波器3.6.2测量失真用的双T陷波滤波器附录有源滤波器设计用的归一化表第4章LC滤波器的设计4.1LC滤波器概述4.1.1LC滤波器在10kHz以上的使用价值高4.1.2利用归一化表和模拟器使设计变得简单4.1.3LC滤波器的两种类型4.2LC滤波器的设计4.2.1低通LC滤波器的设计4.2.2归一化表的使用方法4.2.3由低通滤波器(LPF)变换为高通滤波器(HPF)4.2.4变换为带通滤波器(BPF)专栏B函数台式计算机的应用4.2.5BPF的带宽越窄响应越慢4.3LC滤波器的实验制作4.3.1附有5阶低通滤波器的前置放大器4.3.2巴特沃斯BPF的试制第5章模拟LC型有源滤波器的设计5.1模拟LC的概念5.1.1不希望使用线圈5.1.2实现FDNR的电路5.2实用的FDNR滤波器的设计5.2.15阶LPF的设计5.2.2特点——不受OP放大器直流漂移的影响5.2.3注意最大输入电平5.2.4信号源电阻为0Ω的FDNR滤波器5.2.5信号源电阻为0Ω的FDNR5阶低通滤波器的试制5.2.6抗误差用7阶切比雪夫滤波器的设计5.2.7特性的检验5.2.8利用高速A/D转换器减轻滤波器的负担5.2.9
2023/11/19 11:56:30 16.89MB 滤波器
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乐玩插件的最新版本,融合了支持库与易模块,并且取消了模块加密。
当前所有功能完全免费并且去除了时间到期验证,当前版本永不过期。
并且易语言模块编译速度提升。
压缩包内含编程助手,com版,接口说明文档,以及易模块版且全部为9.09。
新增go语言调用例程,用go写将是速度更快更爽的体验!更新时间9月3日
2023/11/19 9:14:02 70.42MB 乐玩插件 不联网 永久免费 无后门
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该Javaweb项目使用SpringBoot+Mybatis+thymeleaf开发。
前端使用bootstrap、html5、css3动画、jQuery、WangEditor富文本编辑器、Webuoloader和Base64处理图片上传、ajax异步处理表单数据,包括后台管理系统,使用redis处理用户访问量,楼主亲调不报错,有详细项目环境搭建介绍,仅供学习分享!
2023/11/18 17:33:37 6.32MB 源码分享 新闻网站 新手练习项目 java
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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