今天分享的內(nèi)容是一份80+頁(yè)的《工裝與檢具設(shè)計(jì)講義》,來(lái)自知名的汽車(chē)零部件供應(yīng)商,都是來(lái)自一線的實(shí)用干貨內(nèi)容
智能制造 | 2020-08-16 11:38 評(píng)論角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5層組成(圖1),從外到內(nèi)依次是上皮層,鮑曼層、基質(zhì)、角膜后彈力層(間質(zhì)膜)、內(nèi)皮層。圖1 角膜的組織學(xué)結(jié)構(gòu)上皮層負(fù)責(zé)阻擋異物落入角膜,厚約50μm,由三種細(xì)胞構(gòu)成,從外到內(nèi)依次是表層細(xì)胞、翼細(xì)胞和基底細(xì)胞
光學(xué) | 2020-08-16 11:35 評(píng)論與傳統(tǒng)的單光子寬視野熒光顯微鏡相比,多光子顯微鏡(MPM)具有光學(xué)切片和深層成像等功能,這兩個(gè)優(yōu)勢(shì)極大地促進(jìn)了研究者們對(duì)于完整活體大腦深處神經(jīng)的了解與認(rèn)識(shí)。2019年,Jerome Lecoq等人從大腦深處的神經(jīng)元成像、大量神經(jīng)元成像、高速神經(jīng)元成像這三個(gè)方面論述了相關(guān)的MPM技術(shù)[1]
光學(xué) | 2020-08-16 11:33 評(píng)論光學(xué)成像可用于發(fā)育生物學(xué),從而了解生物體的形成、揭示組織再生機(jī)制、認(rèn)識(shí)并管理先天性缺陷和胚胎衰竭等。其中最受關(guān)注的兩個(gè)問(wèn)題:一是心臟在早期發(fā)育中會(huì)發(fā)生劇烈的形態(tài)變化,其潛在功能和生物力學(xué)方面仍有待研究
光學(xué) | 2020-08-15 18:26 評(píng)論波長(zhǎng)為1300 nm和1700 nm的激光光源在工業(yè)焊接和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有著潛在的應(yīng)用前景。在工業(yè)焊接方面,由于烴鍵對(duì)1700 nm波段的高吸收率,該波長(zhǎng)激光光源可用于某些聚合物和塑料的焊接;在生物醫(yī)
光學(xué) | 2020-08-15 18:25 評(píng)論通常的做法是對(duì)樣機(jī)進(jìn)行例行試驗(yàn),按照技術(shù)指標(biāo)的要求進(jìn)行逐項(xiàng)試驗(yàn)或綜合試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)暴露結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題,分析其原因,并有針對(duì)性地進(jìn)行修改,使設(shè)計(jì)趨于完善,最后達(dá)到設(shè)計(jì)定型要求。
電子工程 | 2020-08-15 16:40 評(píng)論由于人類(lèi)社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展,現(xiàn)代人的日常生活中總有大把的時(shí)間都是在室內(nèi)環(huán)境中度過(guò),故而室內(nèi)空氣品質(zhì)與我們的生活便息息相關(guān)。我們都知道PM2.5、甲醛等污染物會(huì)對(duì)身體造成的影響,卻忽視了隱形的室內(nèi)空氣殺手—氡。
儀器儀表 | 2020-08-15 16:08 評(píng)論點(diǎn)擊上方藍(lán)字,立即免費(fèi)關(guān)注阿爾茨海默病。澳大利亞麥考瑞大學(xué)(Macquarie University)的研究人員在對(duì)患有阿爾茨海默病小鼠的研究中,發(fā)現(xiàn)了一種世界上首創(chuàng)的逆轉(zhuǎn)阿爾茨海默病相關(guān)記憶喪失影響的新療法
醫(yī)械科技 | 2020-08-15 14:49 評(píng)論點(diǎn)擊上方藍(lán)字,立即免費(fèi)關(guān)注阿爾茨海默病。認(rèn)知能力下降是老齡化人口的一個(gè)主要問(wèn)題。阿爾茨海默病已經(jīng)影響到大約540萬(wàn)美國(guó)人和全球3000萬(wàn)人。如果沒(méi)有有效的預(yù)防和治療,未來(lái)的前景是暗淡的。據(jù)估計(jì),到2050年,全球?qū)⒂?.6億人患有這種疾病,其中包括1300萬(wàn)美國(guó)人,這可能導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)制度的破產(chǎn)
醫(yī)械科技 | 2020-08-15 14:47 評(píng)論復(fù)數(shù)的概念可以通過(guò)自定義類(lèi)實(shí)現(xiàn);復(fù)數(shù)中的運(yùn)算操作可以通過(guò)操作符重載實(shí)現(xiàn);賦值操作符只能通過(guò)成員函數(shù)實(shí)現(xiàn);操作符重載的本質(zhì)為函數(shù)定義。
電子工程 | 2020-08-15 14:06 評(píng)論自3D打印技術(shù)誕生以來(lái),金屬3D打印零件與打印基板的分離至今困擾著業(yè)界。如圖1所示,復(fù)雜形狀的3D打印零件只有與基板分離后才有真正的使用價(jià)值。但是,基板的分離工藝并不像想象中的簡(jiǎn)單。要充分了解3D打印零件與其基板間的分離細(xì)節(jié),我們需要簡(jiǎn)要地回顧分離工藝的發(fā)展史。
3D打印 | 2020-08-15 10:13 評(píng)論管材和型材在我們的日常生活、生產(chǎn)中十分常見(jiàn),小到家里的門(mén)窗框架、汽車(chē)排氣管,大到石油天然氣輸送管道等。然而你知道這些大大小小不同口徑的管材和型材是如何焊接而成的嗎?在管材和型材的制造中,將連續(xù)送入的金屬板機(jī)械地逐步整形為所需形狀,并沿縱向接縫進(jìn)行焊接的這種工藝是由管材和型材焊接機(jī)完成的
激光 | 2020-08-15 09:32 評(píng)論如何讓AR/VR設(shè)備更易于讓消費(fèi)者接受一直是各大廠商需要應(yīng)對(duì)的問(wèn)題,除了價(jià)格外,設(shè)備的舒適度、功能和效果都是消費(fèi)者很看重的因素。而當(dāng)前市場(chǎng)上的設(shè)備大部分從外形上來(lái)看都較為笨重,也并不適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴。
VR | 2020-08-15 09:18 評(píng)論近日,中國(guó)聯(lián)通山東公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東聯(lián)通)攜手華為在濟(jì)南市成功完成FTTR(Fiber To The Room,光纖部署到房間)全光家庭網(wǎng)解決方案創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)局點(diǎn),實(shí)現(xiàn)全屋可承諾的千兆Wi-Fi覆蓋能力和寬帶體驗(yàn)
光通訊 | 2020-08-15 09:06 評(píng)論在比亞迪推出“刀片電池”的前后,寧德時(shí)代在電池模組方面的研發(fā)與創(chuàng)新也是不遺余力。8月12日,在中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示,寧德時(shí)代正在研發(fā)一項(xiàng)新技術(shù)——CTC(Cell to Ch
鋰電 | 2020-08-15 09:00 評(píng)論文件:Yb fiber laser , automatic lambda .fpw該范例為摻釔光纖激光器模型,可自動(dòng)計(jì)算激光器輸出波長(zhǎng)。因此,需定義多個(gè)信道,波長(zhǎng)間隔為5nm,軟件將分析給定條件下哪個(gè)信道輻射激光
激光 | 2020-08-14 17:30 評(píng)論所謂儲(chǔ)能,最常見(jiàn)的是化學(xué)儲(chǔ)能,通過(guò)電池充放電作業(yè),起到削峰填谷、提高電能質(zhì)量、充當(dāng)備用電源、調(diào)節(jié)頻率參與智能電網(wǎng)建設(shè)等作用。因此,儲(chǔ)能被認(rèn)為是未來(lái)能源革命的“剛需”,是推動(dòng)中國(guó)電力能源變革、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要支撐
環(huán)保 | 2020-08-14 17:30 評(píng)論所謂儲(chǔ)能,最常見(jiàn)的是化學(xué)儲(chǔ)能,通過(guò)電池充放電作業(yè),起到削峰填谷、提高電能質(zhì)量、充當(dāng)備用電源、調(diào)節(jié)頻率參與智能電網(wǎng)建設(shè)等作用。因此,儲(chǔ)能被認(rèn)為是未來(lái)能源革命的“剛需”,是推動(dòng)中國(guó)電力能源變革、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要支撐
儲(chǔ)能 | 2020-08-14 17:25 評(píng)論我們?cè)?jīng)詳細(xì)介紹過(guò)輻射固化3D打印加工工藝中的SLA加工工藝。當(dāng)期,帶您認(rèn)識(shí)一下另一種光固化3D打印工藝——DLP3D打印加工工藝。
3D打印 | 2020-08-14 17:24 評(píng)論聽(tīng)了一下效果還可以,因?yàn)槭侵边B的所以聲音很小,但能聽(tīng)出音樂(lè),噪音也比較少。下次試試用運(yùn)放和三極管驅(qū)動(dòng),看看效果如何。如果效果還可以的話,這可能是最好的音樂(lè)播放方案。
電子工程 | 2020-08-14 16:58 評(píng)論