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國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 李春穎所指導 陳君保的 以橡膠凸緣作為攜帶型3C產品連接器防水結構之電腦輔助設計分析研究 (2020),提出IEC60529關鍵因素是什麼,來自於橡膠、Mooney-Rivlin模型、3C、防水、Abaqus、有限元素分析。

而第二篇論文淡江大學 電機工程學系碩士在職專班 李維聰所指導 蔡坤炎的 利用模糊理論設計智能除霧系統 (2017),提出因為有 模糊理論(Fuzzy Logic)、模糊控制(Fuzzy Control)、除霧(De-fog)的重點而找出了 IEC60529的解答。

最後網站Iec60529 2 | PDF | Business - Scribd則補充:Approved as an American National Standard. ANSI Approval Date: September 23, 2020. Identical National Adoption of IEC 60529: 1989/AMD2:2013/COR1:2019.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了IEC60529,大家也想知道這些:

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提供:Google
#GooglePixel #GooglePixel5a5G #GooglePixelBudsASeries
・Google Pixel 5a (5G):https://store.google.com/jp/product/pixel_5a_5g
・Google Pixel Buds A-Series:https://store.google.com/jp/product/pixel_buds_a_series

※Google Pixel 5a (5G) の防塵および防水性能は IEC 規格 60529 の IP67 に準拠しています(充電器およびアクセサリは防水、防塵ではありません)。
防水および防塵性能は永久的には持続せず、スマートフォンの通常の使用による摩耗、修理、分解、損傷によって低下する場合があります。

※Google Pixel Buds A-Series(イヤホンのみ)の防水性能は IEC 規格 60529 の IPX4 に準拠しています。
防水性能は、永久的には持続せず、通常の使用による摩耗、修理、分解、損傷によって低下する場合があります。

※Google Pixel Buds A-Series での Google アシスタントのご利用には、アシスタント搭載の Android デバイス(Android 6.0 以降)、Google アカウント、
インターネット接続が必要です。データ通信料が発生する場合があります。対応言語と最小要件については、https://support.google.com/googlepixelbuds/#topic=7544331 をご覧ください。

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🏝今回利用した施設やお店のURL🏝
⭐️海と広い客室が素敵なホテル「Maeda Ocian Front」
https://ttokinawa.jp/mof/
⭐️ドリンクと台湾フードが美味しい「日月潭紅茶店」
https://www.instagram.com/sunmoonlake_tea/?hl=ja
⭐️超珍しい沖縄の離島銘柄、伊江牛が食べれる「にくや」
https://www.instagram.com/nikuyayomitan298/?hl=ja
⭐️これから楽しくなりそうな複合カフェ「lukacoffeestand」
https://www.instagram.com/lukacoffeestand/?hl=ja
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はいさい。
今回は家から近所の沖縄県恩納村にあるリゾートホテルへドライブがてらに夫婦で行ってきました!
新型コロナで緊急事態宣言が続いている中なので、県外からはなかなか沖縄に来れない人も多いと思います。
それでも参考になるおすすめグルメや沖縄観光情報を配信し続けるので、コロナ明けで沖縄旅行が楽しめるようになった時の参考にしてくれると嬉しいです☺️
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==使用機材==
⭐️カメラ:GoPro HERO9
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⭐️カメラ:SONY α7SIII
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👫夫婦のSNS👬
⭐️Instagram(嫁フォトアカ)
https://www.instagram.com/yomenophoto/?hl=ja
検索用→ @yomenophoto

🌺ちゃんまりのSNS🌺
⭐️Instagram
https://www.instagram.com/marie_nekomimi/
検索用→ @marie_nekomimi
⭐️Twitter
https://twitter.com/mre_sun07

🏝だいすけさんのSNS🏝
⭐️instagram
https://www.instagram.com/nakamoto_daisuke
⭐️Twitter
https://twitter.com/nakamotoskywalk

【お手紙・プレゼントの送付はこちら】
〒107-6228
東京都港区赤坂9-7-1
ミッドタウン・タワー 28階
UUUM株式会社
ナカモトフウフ宛
※危険物・飲食物・生もの・生き物・現金・金券(ギフトカード、プリペイドカード含む)はお受取りできません。

【お仕事のご依頼・お問い合わせはこちら】
[email protected]
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楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
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〜ナカモトフウフの説明〜
沖縄移住のちゃんまり(妻)と沖縄県民の夫だいすけさん(夫)の子なしカップル南国日常Vlog。
夫婦ユーチューバーとして、綺麗な映像美でリアルな夫婦生活をお届けしております。
サプライズ、夫婦の日常のやりとり、時には夫婦喧嘩もありで私達の今までとこれからを全てVlogにしてます。
リアルな空気感を楽しんで頂けると嬉しいです。

以橡膠凸緣作為攜帶型3C產品連接器防水結構之電腦輔助設計分析研究

為了解決IEC60529的問題,作者陳君保 這樣論述:

壓縮橡膠墊圈的干涉量是防水機構設計裡相當重要的一環,不足的橡膠墊圈壓縮量無法產生預期的防水效果;但是過大的壓縮量卻也考驗著嵌合機構的結構強度,例如卡勾或螺絲鎖附結構都有可能承受過大的應力而產生破壞。過大的橡膠墊圈壓縮量也有可能造成機構外殼的變形進而產生防水漏洞。本文主要探討如何透過實驗取得橡膠有限元素分析裡Mooney-Rivlin模型的兩個分析參數,並應用於Type-C 連接器插入後的防水設計應用實例。 文中先介紹目前藉由橡膠單軸壓縮實驗以及硬度測試計量測數據計算Mooney-Rivlin 參數的四種常用的方法,實際以橡膠樣品壓縮試驗及硬度測試數據分別計算出四種Mooney-Riv

lin 本構模型的兩階參數C10和C01,將參數帶入Abaqus 模擬驗證四種參數的結果,找出最能表現矽橡膠小變形範圍的力學行為的參數計算方法。 接著將所計算出的Mooney-Rivlin 本構模型的兩階參數C10和C01應用於攜帶型3C產品連接器防水結構之電腦輔助設計分析,透過有限元素分析探討橡膠凸緣的硬度/寬度/壓縮量/摩擦力/外型,與受壓後所產生的表面接觸力、橡膠受壓應力及連接器插入反力的關係。研究中發現,小量的壓縮量即可產生足以抵抗水下四米的水壓滲透,但是考量到連接器組裝的公差間隙,所以需要加大壓縮量。加大壓縮量會產生橡膠擠壓變形,橡膠硬度越大擠壓變形對橡膠的破壞越大,連接器插入

反力也隨之增加,減低摩擦力或變更橡膠凸緣外型可以改善擠壓變形的現象,也能夠降低連接器插入的反力。藉此研究希望讓機構工程師在設計橡膠防水凸緣時能同時考慮相關配合件結構強度,有效改善機構工程師的工作效率,不再像過往只能嘗試錯誤法的耗費開發時間。

利用模糊理論設計智能除霧系統

為了解決IEC60529的問題,作者蔡坤炎 這樣論述:

霧氣議題困擾監控產業許久,早期使用乾燥劑作為濕氣消除的暫時對策,但乾燥劑遲早有一天會失效且無法預測失效的時間。隨著科技的進步使得積體電路越來越集成,越來越趨於小型化,大量的熱累積於內部無法排出,造成溫度差越來越大,起霧現象越來越容易出現,造成看清楚這件事情挑戰越來越大。  隨著物聯網的概念成形,許多的裝置將影像當作邊緣運算重要的資料來源,由於應用場域變廣,影像被霧氣影響的狀況需要考慮的也越來越多。如應用於移動式裝置中,除霧系統需考慮省電效率議題,這樣的考量勢必需要能夠有一套演算法可以預測霧氣的產生並加以控制霧氣的形成,使得影像的品質得以穩定。本論文想藉由模糊理論來實現除霧子系統,可藉由除霧子

系統的搭配解決影像主系統受到霧影響造成的問題。  模糊理論是一種利用量化方式處理模糊概念的一種方法。隨著目前智能化以及功能複雜化的系統日益增多,龐大又複雜的設計系統,已經不再是0 與 1 等簡單集合可以歸類以及運算。有鑑於此,本研究採取模糊理論的方法,可以輕易地找出一個適當的模型,進而可以預測結果以及落點,建立一套不需龐大複雜的數學關係即可執行對應功能的系統。  本研究在影像系統內加入除霧子系統的協作,採用模糊理論的方法預測起霧的區間,進而利用模糊規則進行除霧系統的控制,讓除霧系統在不同場域、不同溫濕度條件下提前可以預測起霧,經由除霧系統的模糊控制,讓影像系統皆可保持清晰,且不因過熱以及耗能產

生額外對內部電子產品的壽命影響。