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國立雲林科技大學 機械工程系 任志強所指導 張豈維的 開發音圈致動器應用於直線精密定位與力量控制研究 (2021),提出pneumatic發音關鍵因素是什麼,來自於音圈致動器、有限元素分析JMAG-Designer、精密定位控制、力量控制、PID閉迴路控制。

而第二篇論文朝陽科技大學 營建工程系碩士班 賴俊仁所指導 曾志瑋的 現地跨孔波速檢測軟體之開發 (2008),提出因為有 跨孔震測法、LabVIEW、震波波速的重點而找出了 pneumatic發音的解答。

最後網站自然發音法規則則補充:英式發音沒有捲舌音,所以會唸成「ㄜ」(DJ 音標寫成[D])。:. 初級字彙 ... (六) air、eer、oar 的發音:r 讓前面的母音變短、變輕鬆了 ai、ee、oa 按照發音規則原本應 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pneumatic發音,大家也想知道這些:

開發音圈致動器應用於直線精密定位與力量控制研究

為了解決pneumatic發音的問題,作者張豈維 這樣論述:

目前液氣壓比例閥的設計中對於精密壓力或流量控制時,常使用比例電磁線圈做為致動器,製造工法較為複雜且價格昂貴等缺點,而動圈式致動器具備動態響應快、輸出力量維持恆定之特性,可直接導入於精密定位平台上應用有極大的潛力,本文所開發的音圈致動器定位平台利用圖控程式LabVIEW軟體撰寫,結合PID閉迴路控制,本研究其設計目標為外觀尺寸體積小以及輸出力量大,預期設計輸出線性力量區間在於0~20mm,且定位精度達到0.1mm以內的定位能力,預期本論文的音圈致動器定位平台,能以便宜價格、高動態響應及快速定位等功能,在其他高精密平台控制的用途上。本論文主要針對自製音圈致動器自行設計與分析,音圈致動器幾何形狀包

括永久磁鐵、可動式線圈、軛鐵,利用有限元素分析法(JMAG-Designer)進行音圈致動器模擬分析、並根據佛來明(Fleming)左手理論,來獲得音圈致動器的力量/行程特性關係曲線,並完成靜/動態模擬分析,透過自主開發之音圈致動器測試平台,經實際音圈致動器量測結果與模擬進行比較,確認模擬與實驗結果誤差約為小於10%,而本文最後利用分析模擬軟體針對音圈致動器進行快速響應頻率的測試,觀察其模擬動態響應狀況最後再用實驗結果與模擬結果相互比較,驗證所開發的音圈致動器具有動態響應快速,且輸出力量維持恆定的特性。

現地跨孔波速檢測軟體之開發

為了解決pneumatic發音的問題,作者曾志瑋 這樣論述:

現行之跨孔性震測法對於測得土層波速仍然存在許多需要改進之處,且以往國內與跨孔震測法相關的研究以數值模擬為主流,實地進行現地測量的研究並不多,故本研究針對土壤之動態行為,選擇破壞性震測法中應用較為普遍的跨孔式震測法,來進行檢測軟體程式的開發及現地跨孔波速之檢測。本研究檢測軟體以LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)來撰寫程式,現地檢測採用蕭秉彝(2007)碩士論文所使用的氣壓式衝擊錘做為敲擊震源,以現有的速度規為接收器,利用所開發的程式來擷取震波訊號,並進行判讀及分析,測得波速。由本研究所得到之結果得知:利用L

abview所開發的檢測軟體對震波訊號具有擷取、顯示、判讀及計算的功能,並且由正反向接收訊號同時顯示可較準確的判讀出P波、S波到達之時間位置,有效的求取震波波速。由實驗結果顯示,利用一速度規來偵測震源的波形可明確的判讀出震源的激發時間,故此震源的激發時間對P波或S波在測得波速的準確度上並無影響,而在接收器之波形圖上,採用正反向訊號交點來判斷震波到達時間計算波速,可避免因選點方式的差異而影響波速準確度。