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本文主要介紹了醫(yī)療機器人PCB板設計,PCB板保護,PCB板設計存在的挑戰(zhàn)及醫(yī)療行業(yè)的未來。
2022/04/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了PCB板銅箔缺損、鑼壞板外觀不良8D分析案例。
2024/12/18 更新 分類:檢測案例 分享
通過細化晶粒而使金屬材料力學性能提高的方法稱為細晶強化。細粒強化是眾多材料強化方法中唯一可在提高強度的同時提高材料塑性、韌性的強化方法。其提高塑性機制為:晶粒越細,在一定體積內(nèi)的晶粒數(shù)目多,則在同樣塑性變形量下,變形分散在更多的晶粒內(nèi)進行,變形較均勻,且每個晶粒中塞積的位錯少,因應力集中引起的開裂機會較少,有可能在斷裂之前承受較大的變
2019/09/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文參考系統(tǒng)級電磁兼容設計思想,并借鑒國外電動汽車的優(yōu)秀EMC設計方法,提出一種電動汽車系統(tǒng)級EMC開發(fā)方法,該方法建立的系統(tǒng)開發(fā)流程貫穿實施于車輛開發(fā)各流程中,整車一次性通過EMC法規(guī)測試,并做到了系統(tǒng)內(nèi)的良好兼容性。
2022/02/19 更新 分類:科研開發(fā) 分享
GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002規(guī)定了在色漆、清漆或相關產(chǎn)品的單涂層或多涂層體系上進行拉開法附著力試驗的方法。本標準對于比較不同涂層的附著力大小是有效的,對附著力有明顯差別的一系列已涂漆試板提供相對評定等級則更為有效。本標準適用于多種底材,包括易變形底材(如薄金屬、塑料和木材)、堅硬底材、厚的混凝土板和金屬板,不同類型的底材采用不同的步驟。對于特
2025/06/29 更新 分類:法規(guī)標準 分享
本文結合國內(nèi)彈簧鋼冶煉及工業(yè)化水平,采用鈮微合金化技術,通過細晶強化和析出強化等途徑,開發(fā)抗拉強度大于1500MPa新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65,并對新型含Nb高強彈簧鋼原材料LPD65的熱處理性能、力學性能、疲勞性能進行研究,驗證其是否滿足商用車懸架系統(tǒng)輕量化板簧設計需求,以及國內(nèi)主機廠對輕量化懸架板簧疲勞壽命的要求。
2022/05/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享
市場上出售的含有細小強力磁鐵的玩具是最新出現(xiàn)的危害,兒童若吞下兩片磁鐵,或者在不同的時間分別吞下一片磁鐵和一片或多片金屬片, 處在腸內(nèi)不同區(qū)域的磁鐵片會隔過胃或腸內(nèi)壁互
2015/08/28 更新 分類:其他 分享
零部件(鹽霧試驗)項目的檢測是將安全帶的金屬零部件放置在一定的溫度(35℃)、飽和水溫(45℃)的密閉容器內(nèi),然后用氯化鈉溶液(50g/L)進行模擬人工的噴淋環(huán)境。
2016/06/12 更新 分類:實驗管理 分享
作者: 王智慧(吉林大學第二醫(yī)院) 1977年,人類第一次使用球囊擴張發(fā)生狹窄的血管,開創(chuàng)了介入心臟病學的新紀元。1986年,第一枚金屬支架應用于人體,支架時代開始,支架內(nèi)再狹窄的
2019/09/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享
完全生物可吸收支架(BRSs)是由天然材料和合成可生物降解聚合物構成,它在幾年內(nèi)可以被完全吸收并使血管進行自適應重塑(血管擴大或保持內(nèi)腔尺寸的能力),這是金屬支架不具備的功能。
2020/02/24 更新 分類:科研開發(fā) 分享