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明志科技大學 機械工程系機械與機電工程碩士班 劉晉奇所指導 陳威廷的 兩段觸感式按鍵之薄殼元件設計 (2019),提出RCB S1關鍵因素是什麼,來自於拱型 薄殼、有限元素、快門按鍵、彈跳觸感比、跳躍現象。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋生物研究所 黃將修所指導 柯達明的 整合肉食性橈足類、奈米生物殺蟲劑和音波滅孓儀控制登革熱媒介者的幼蚊Aedes aegypti之研究 (2014),提出因為有 登革熱、埃及斑蚊、臺灣巨劍水蚤、粗龍鬚菜、薑花、超音波殺孑孓裝置、奈米顆粒、掠食、生物殺蟲劑、海藻、蚊子殺孑孓劑、病媒控制、橈足類的重點而找出了 RCB S1的解答。

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兩段觸感式按鍵之薄殼元件設計

為了解決RCB S1的問題,作者陳威廷 這樣論述:

彈片按鍵在電子產品當中是相當重要的一項零件,常設置於印刷線路板之上,用來導通電子系統其電路的兩個斷路,達到傳輸電子訊號的功能及效果。並藉由金屬彈片其穩定的回彈力和接觸時所的正向接觸力產生跳躍現象,讓使用者能清楚地知道功能是否已經產生導通訊號,達成使用者之使用需求。本文利用軟體模擬和實驗的方法,探討兩段式拱型薄殼是否能夠產生效果。以其他文獻作為基礎,使用繪圖軟體和3D列印機做出兩段式拱形薄殼的治具來進行實驗,進而探討兩段式是否可以使用進而探討。本文利用ANSYS 軟體,透過九個幾何結構為變數來進行參數設定,在模擬分析中進行循環負載測試,以第五循環之彈跳觸感值RC 與最大力量F1 進行探討。在不

同的結構所得到的結果整理出以下結論。以九個幾何結構進行分析,每一種模擬中進行五個循環模擬,取第五循環之彈跳觸感比Rc與最大力量F1進行探討並得出結論:當增加彈跳觸感比Rca與最大力量F1可增加W1寬度或t1厚度;增加彈跳觸感比Rcb與最大力量F2可增加W2寬度或t1厚度;當減少彈跳觸感比Rca與最大力量F1可增加L1跨距或H1高度;減少彈跳觸感比Rcb與最大力量F2可增加L2跨距;d間距較為特別當它增加時會讓跳觸感比Rca與最大力量F1增加同時讓彈跳觸感比Rcb與最大力量F2減少。

整合肉食性橈足類、奈米生物殺蟲劑和音波滅孓儀控制登革熱媒介者的幼蚊Aedes aegypti之研究

為了解決RCB S1的問題,作者柯達明 這樣論述:

許多顯著的人類傳染疾病如瘧疾、登革熱、曲弓熱、日本腦炎、黃熱病與淋巴性絲蟲病等都是節肢動物所傳播,特別是蚊子。其中最嚴重的是登革熱,為世界上最快速重新流行的節攜病毒疾病,增加了國家、家庭與病患個人之經濟與健康上的負擔。傳播登革熱的病媒主要是埃及斑蚊。在缺乏有效的藥物與疫苗、預防與治療物的當下,僅存的策略就是病例的管理來預防死亡以及病媒管控來降低病毒的散播。經由降低埃及班蚊的族群數量來管控登革熱病媒是目前僅存控制這個疾病的方法。施行的方法包括了環境的管理以及生物學與化學的控制。在本論文中,埃及班蚊的孑孓為主要的病媒管制目標,牠們的數量可以利用生物學的藥劑加以降低,包括利用捕食孑孓的橈足類 (巨

劍水蚤)、殺死孑孓的成份 (海藻、植物)、超音波殺孑孓裝置 (Ultrasonic)。運用這三種方法與策略來提昇消滅的效率,這些方法能夠達成蚊子水生棲息地之高覆蓋率效能。首先,本研究有效的使用了臺灣產的海藻 (粗龍鬚菜) 與地下莖 (薑花),透過不同的溶劑 (石油醚、丙酮與甲醇) 萃取並且合成銀奈米顆粒,結果顯示孑孓暴露於 24 小時後死亡的效應依照濃度的不同而有所差異。銀奈米顆粒的生物合成與特質也使用了 Uv-vis 分光光度計、fourier transform infrared、energy dispersive X-ray 與穿透式顯微鏡加以分析。銀奈米顆粒最顯著的特徵為造成中胃柱狀細

胞空泡化、表皮細胞穿透進入中胃腔內,最終導致細胞的死亡。其次,本論文也研究了臺灣巨劍水蚤對不同發育階段孑孓的次致死率。臺灣巨劍水蚤能捕食大量第一期與第二期的埃及斑蚊孑孓更勝於第三期與第四期。較長齡的孑孓有比較好的活動力與較大的體型或許是減少被橈足類捕食的主要原因。雖然對長齡孑孓的捕食輕微,但是對的橈足類對長齡孑孓造成的穿刺與傷害也限制了其發育亦引起死亡。結合使用海藻 (粗龍鬚菜) 與地下莖 (薑花) 的萃取物的方法,可以增加橈足類對於長齡孑孓的捕食效率。在這個方法中,橈足類展現了比未添加實驗組有更高的埃及斑蚊孑孓捕食效率。第三、本論文演示了使用超音波設備在實驗室與野外環境中對抗不同發育階段埃及

斑蚊孑孓的研究成果。在時間的測試上,發現使用 18-36 kHz 頻率可以增加孑孓的死亡率。用超音波來殺死孑孓的最短暴露時間可以清楚的被確定。這個實驗重複的測試了從超音波發射器到實驗生物樣品間不同距離所產生的影響。也因此,超音波造成的死亡率與壓力之間的關聯性可以更精準的建立起來。進一步,能夠殺死孑孓的最小或最佳的壓力條件也可以被確定。實驗的結果發現超音波能夠破壞呼吸管或其他內臟而殺死孑孓。本論文的總結強力證明了臺灣巨劍水蚤、粗龍鬚菜、薑花與超音波殺孑孓裝置為有效的、環境安全的,更為永續的病媒控制方法。