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逢甲大學 機械與航空工程博士學位學程 方俊、蕭堯仁所指導 陳幼蘭的 多旋翼無人飛行載具之隱式旋翼設計與分析 (2021),提出壓縮機過載保護器量測關鍵因素是什麼,來自於隱式旋翼、流體通道、葉輪、翼型。

而第二篇論文明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 黃道易所指導 林峻德的 貨車輕量化尾門之鋁擠型結構之設計與應力分析 (2020),提出因為有 鋁合金、鋁擠型、有限元素分析、輕量化、尾門升降機的重點而找出了 壓縮機過載保護器量測的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了壓縮機過載保護器量測,大家也想知道這些:

現代氯鹼技術手冊

為了解決壓縮機過載保護器量測的問題,作者 這樣論述:

本書在概述食鹽電解制燒鹼、氯氣和氫氣的基本電化學理論、工藝和方法的基礎上,重點介紹了當前離子膜電解工藝的相關技術和裝置操作,涉及工藝過程中的鹽水製備、氯氫處理、鹽酸合成、純水製備、整流變電、自控儀錶和分析方法等內容,並對總圖規劃、環境保護和材料防腐做了有針對性的介紹。另外,本書基本覆蓋了離子膜電解制燒鹼工藝設計生產的相關內容,反映了當代氯鹼工業的基本情況和最新進展。本書可供化工行業特別是氯鹼領域的科技人員,以及相關院校化工類專業師生閱讀參考。

多旋翼無人飛行載具之隱式旋翼設計與分析

為了解決壓縮機過載保護器量測的問題,作者陳幼蘭 這樣論述:

無人飛行載具普遍應用於各領域,甚至休閒娛樂,市售無人飛行載具以旋翼型最為大宗,可謂非常容易上手之設備。然而其機型旋翼葉片裸露在結構之外的潛在危險,若操作不慎極易導致意外發生,進而衍生避險之改善訴求—隱式旋翼。現今隱式旋翼型無人飛行載具的相關結構及飛行控制仍然是一項挑戰,因此,集成影響流體通道流場之關鍵因素,並將其導入隱式旋翼之結構設計,成為亟待克服的首要重點。本研究以隱式旋翼訴求為主軸,設計三型流體通道及環形出口模組,分別進行結構分析,流場分析與流固耦合分析,找出最適飛具流體通道模型。接續則進行葉輪的選用,以及製作模型與組裝。最後則以飛具流體通道之風速實驗,作為驗證及持續優化之依據。本研究具

體貢獻有三,一為建構隱式旋翼結構之無人飛行載具流體通道模組,以降低旋翼葉片裸露在結構之外的潛在危險。其次,提出隱式旋翼的流體通道結構之翼型、奇數葉輪葉片、內嵌式(包覆式)馬達、簡化支撐結構、流體通道採用較緩和平坦的減縮幅度、環形內圈高度與外圈上緣口等水平高度設計等關鍵因子,有助於維持流場的穩定,進而提升升降能力及推進效應。其三,經由本研究實測過程,可找到持續改善的新目標,以達最適化設計之綜效。

貨車輕量化尾門之鋁擠型結構之設計與應力分析

為了解決壓縮機過載保護器量測的問題,作者林峻德 這樣論述:

在台灣中小企業為穩定經濟及創造就業的重要基石,隨著時代變遷,商業的步調日漸加快,在與商業息息相關的運輸方面,從早期的人力及獸力搬運輸送,到現在發展為陸、海、空三種類型的交通運輸工具,加裝輔助設備如尾門升降機的貨車,已成為國內中小企業不可或缺的陸上運輸方案。在環保意識抬頭的環境下,各國政府逐漸重視環境保護、節能減碳與永續發展等議題,並提出相對的政策與法規因應。在車輛產業方面,除了積極研發新型動力系統,也將研發焦點轉向車體輕量化,透過優化車輛的馬力重量比,對整體油耗表現將提供相當之影響力,根據我國經濟部能源局研究顯示,商用車載重對燃油經濟性的影響,當車重每增加100公斤,燃油經濟性減少0.328

km/L,約3.06%,因此透過輕量化尾門升降機之設計,降低機構自重之方式來達到同樣的輔助效果。本論文之研究使用安裝於實車上之尾門升降機式樣,將其拆卸並進行尺寸之丈量,彙整相關尺寸數據後,利用CREO繪圖軟體以及ANSYS之有限元素分析軟體進行強度分析,主要針對貨車上之尾門升降機面板結構進行輕量化之設計與分析,共採用兩種不同之結構,分別為原始結構選用SS400低碳鋼,鋁擠型結構選用2024-T3、3004 H38鋁合金以及6063 T6鋁合金,並模擬尾門升降機升起固定後載重之情形,故給予三種不同之負載測試,紀錄結構受力後之應力分佈情形以及三種不同結構之尾門升降機之重量,並比對出結果較佳之輕量化

尾門升降機。