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國立暨南國際大學 資訊工程學系 石勝文所指導 黃彥豪的 用於非剛性物件表面量測之三維接觸式掃描系統 (2017),提出XMAX 介紹關鍵因素是什麼,來自於三維重建、接觸式掃描、3-D掃描。

而第二篇論文國立中興大學 土木工程學系 翁駿民所指導 黃國禎的 裝設調諧質量阻尼器結構在非彈性狀態之抗震效用 (2000),提出因為有 非彈性、非線性、調諧質量阻尼器的重點而找出了 XMAX 介紹的解答。

最後網站【2022米蘭車展】2023年式XMAX導入X字頭燈、全彩儀表則補充:而本文的目的,正是要完整介紹這台能夠期待在日本國內發售250cc版本的 ... 2022年10月27日,歐洲YAMAHA發表了新款2023 XMAX 300 / XMAX 125。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了XMAX 介紹,大家也想知道這些:

XMAX 介紹進入發燒排行的影片

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[騎來重車店] 與桃園興旺重車YMS初次見面
來安裝CLIP BT1 安全帽的第三煞車燈!
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YAMAHA 2016年 MT-10
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用於非剛性物件表面量測之三維接觸式掃描系統

為了解決XMAX 介紹的問題,作者黃彥豪 這樣論述:

三維掃描器根據探測方式的不同,主要分為非接觸式和接觸式兩大類。非接觸式掃描掃描速度快,這類的掃描器大多利用光線對物體進行掃描,較不會損壞物件表面,但缺點為掃描反光或透光材質的物件,會造成掃描不佳或需要額外處理。接觸式掃描的量測準確度高且不受物面光學特性影響,缺點為量測速度慢。且在測量表面脆弱易變形的物體,易造成損害或者是量測不準確。因此,本論文以模組化設計一套接觸式掃描系統,以解決接觸式掃描器用於非剛性物件的問題。我們自行設計控制器模組,以轉譯電腦端下達命令為步進脈衝,並送至驅動器以控制步進馬達線圈的導電時序。接著我們設計探針感測模組,使用帶通放大器與比較器來放大壓電探針訊號,使得極小的接觸

力可以被即時偵知而不會造成待測面的變形或破損。我們透過四個實驗來測試實作出來的三維掃描器精確度,驗證測量誤差在 0.01 mm 之內。也證實這個三維掃描器可以精準的重建果凍這種軟而易受損的待測物面的三維模型。雖然掃描時間較長,但掃描精準度遠勝於一般雷射掃描器。

裝設調諧質量阻尼器結構在非彈性狀態之抗震效用

為了解決XMAX 介紹的問題,作者黃國禎 這樣論述:

在外力為風力且為線性狀態下TMD的減振效果已獲得肯定,此可由現今世界上有裝設TMD結構物的觀察數據獲得印證,如:美國紐約之Citicorp Center、波士頓之John Hancock大樓、加拿大多倫多之CN Tower及澳洲雪梨的Sydeny Tower等。但當結構在承受地震力作用時,因其仍保持在線性狀態下的機率頗低;若進入非線性狀態時,TMD的功效是否仍能發揮,至今尚無明確定論。本文即以此作為研究的目的。 因此目的,本文設定:裝設TMD的單一自由度結構其勁度為完全彈塑性狀態。在此設定下當其承受地震力作用時,觀察TMD的減振效果。而用來觀察減振效

果趨勢的數據是利用本文所開發的程式以求得當結構的降伏強度變化時,主結構相對地表最大位移(Xmax)、主結構遲滯能(Hysteretic Energy)及塑性化程度等行為參數相對其變化的數據。 根據所求得之數據趨勢,可知兩項主要的論點:『長週期結構的Ry值變化速率較短週期結構快速;且其Ry值的最大值也較大』和『在非線性狀態下,TMD在長週期結構的減振效果比在短週期結構較不明顯。』。此兩項論點可使吾人得知長週期結構裝設TMD的功效較不佳且其進入非線性的程度較深。