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PAGEDCurvedBeamProblemSpecificationTheproblemconsideredhereisthecurvedbeamofuniformtrapezoidalcross-sectioninexample6.15ofCooketal.ThebeamisbentinitsownplanebymomentsM.Theproblemisnotaxisymmetricbecausedisplacementshavecircumferentialaswellasradialandaxialcomponents.Soweuse3Dsolidelementsratherthanaxisymmetricelements.Thegeometrycanneverthelessbedescribedincylindricalcoordinates.Wewouldliketoobtainthestressesforthetrapezoidalcross-sectionAAshownabove.Stressesinthecurvedbeamdonotvarywithθ,sowecanreducethemodelandanalyzeonlyatypicalslicebetweentwocloselyspacedradialplanesasshownbelow.TheanglebetweenABandCDistakentobe5deg.assuggestedbyCookelal.ThebendingmomentMmustbeappliedindirectlyinthereducedmodelsincewedon'tknowapriorithecircumferentialstressdistributionitproducesonthecross-section.Instead,we'llprescribedisplacementssuchthatradialplanesectionsremainplaneandapuremomentloadactsonthemodeli.e.nonetforceactsonit.ThemomentMcanbecomputedfromthestressdistributiononthecross-sectionobtainedfromFEA.Stressesscalelinearlywiththeappliedmoment.SothestressesassociatedwithaprescribedmomentMpcanbeobtainedbymultiplyingthecomputedstressesbytheratioMp/M.Thez-constantplanecontainingA,B,CandDisasymmetryplane.Soonlyhalfthecross-sectionneedstobemodeled.BoundaryConditionsThenodald.o.f.intheradial(u),circumferential(v),andaxial(w)directionsareconstrainedasfollows:Face1Face2u=0atnodeAv=0atallnodesv=0.0001(rc-r)atallnodesw=0alongABw=0alongCDAllremainingd.o.f.areunrestrained.Settingu=0atApreventsrigidbodymotioninther-direction.Settingv=0onface1nodespreventscircumferentialmotionofface1.Settingw=0onABCDimposessymmetryaboutthemiddler-θplane.TheaboveBConface2nodescausesface2toremainplaneasitrotatesaboutaz-parallelaxisatr=rc.Thefactor0.0001isarbitrarilychosen.Attheoutset,theappropriatevalueofrcisnotknown.TherightvalueofrcwillgiveapurebendingloadsothattheradialreactionRAatnodeAiszero.TwopreliminaryFEanalysiswithguessvaluesofrc=60mmandrc=70mmweredone.TherespectiveRAvaluesturnouttobe2001Nand357N.Bylinearextrapolation,RA=0whenrc=72.2mm.Sowe'lluserc=72.2mminouranalysis.Step1:Start-upandpreliminaryset-upCreateafolderCreateafoldercalledcbeamataconvenientlocation.We'llusethisfoldertostorefilescreatedduringthesession.StartANSYSStart>Programs>ANSYSRelease7.0>ANSYSInteractiveEnterthelocationofthefoldercbeamthatyoujustcreatedasyourWorkingdirectorybybrowsingtoit.EntercbeamasyourInitialjobname.SoallfilesgeneratedduringthisANSYSsessionwillhavecbeamastheprefix.ClickonRun.Step2:SpecifyelementtypeandconstantsSpecifyElementTypeMainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete>Add...PickStructuralSolidintheleftfieldandBrick8-node45intherightfield.ClickOK.ClosetheElementTypesdialogboxandalsotheElementTypemenu.SpecifyElementConstantsMainMenu>Preprocessor>RealConstants>Add/Edit/Delete>Add...ThisbringsuptheElementTypeforRealConstantsmenuwithalistoftheelementtypesdefinedinthepreviousstep.Wehaveonlyoneelementtypeanditisautomaticallyselected.ClickOK.Youshouldgetanotesaying"PleasecheckandchangekeyoptsettingforelementSOLID45beforeproceeding."Thismeansthattherearenorealconstantstobespecifiedforthiselement,asyoumightrecallfromtheplatetutorial.ClosetheRealConstantsmenu.Saveyourwork:Toolbar>SAVE_DBStep3:SpecifymaterialpropertiesMainMenu>Preprocessor>MaterialProps>MaterialModelsIntheDefineMaterialModelBehaviormenu,double-clickonStructural,Linear,Elastic,andIsotropic.Enter200e9forYoung'smodulusEX,0.3forPoisson'sRatioPRXY.ClickOK.ClosetheDefineMaterialModelBehaviormenu.Saveyourwork:Toolbar>SAVE_DBStep4:SpecifygeometryWe'llfirstcreatekeypointscorrespondingtotheeightverticesofthemodelandthengenerateavolumefromthekeypoints.Thekeypointswillbecreatedinthecylindricalcoordinatesystem.FourofthekeypointsaretheverticesA,B,CandDshowninthefigureofthegeometry.TheotherfourkeypointshavethesamerandθasA,B,CandDbutaredisplacedinthez-directionwithrespecttothem.CreateScalarParametersForconvenience,we'llcreatescalarparametersforthegeometricdimensionsinSIunitsUtilityMenu>Parameters>ScalarParametersEnterthefollowingparameters,clickingAcceptaftereach.Checkthefigureofthegeometrytoseewhatdimensioneachparametercorrespondsto.R1=44e-3R2=R1+88e-3Z1=65e-3Z2=14e-3ClickClose.SwitchtoCylindricalCoordinateSystemUtilityMenu>WorkPlane>ChangeActiveCSto>GlobalCylindricalCheckthatANSYSreportstheactivecoordinatesystemintheOutputwindow:ThereferencenumberthatANSYSusesforthecylindricalcoordinatesystemis1(theCartesiansystemis0).Saveyourwork:Toolbar>SAVE_DBCreateKeypointsMainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>InActiveCSWhentheactivecoordinatesystemissettocylindrical,X,Y,andZinthemenusrefertothecylindricalcoordinatesr,θ(indegrees)andz,respectively.Remembertomakethismentalsubstitutionasyouenterthekeypointcoordinates.Also,youcanusethetabkeytomovethecursortothenextentryfield.Don'tforgettochangethekeypointnumberasyouenterthecoordinatesofthekeypoints.Enterthekeypointlocations(thinkaboutwhereeachoneliesasyouenteritscoordinates):Keypoint1:X=R1,Y=90,Z=0,ClickApply.Keypoint2:X=R1,Y=95,Z=0,ClickApply.Keypoint3:X=R1,Y=95,Z=Z1,ClickApply.Keypoint4:X=R1,Y=90,Z=Z1,ClickApply.Keypoint5:X=R2,Y=90,Z=0,ClickApply.Keypoint6:X=R2,Y=95,Z=0,ClickApply.Keypoint7:X=R2,Y=95,Z=Z2,ClickApply.Keypoint8:X=R2,Y=90,Z=Z2,ClickOK.Saveyourwork:Toolbar>SAVE_DBSwitchtotheisometricview:UtilityMenu>PlotCtrls>Pan,Zoom,Rotate>Iso
(ClickPictureforLargerImage)Notetheorientationofthex-y-ztriadatthebottomintheisometricview.ThePan-Zoom-Rotatemenu,asthenameindicates,canbeusedtochangetheviewingdirection,zoominandoutandrotatethemodel.Closethismenu.ANSYSreports"csys=1"atthetopoftheGraphicswindow,csysreferringtothecoordinatesystem.Thisisaquickwaytocheckthecurrentactivecoordinatesystem.CreateVolumeWe'llnextgenerateavolumefromthe8keypoints.Theorderofthekeypointsshouldbearoundthebottomfirstandthenthetop.SwitchtotheCartesiancoordinatesystemforgeneratingthevolume:UtilityMenu>WorkPlane>ChangeActiveCSto>GlobalCartesianANSYSreports"csys=0"atthetopoftheGraphicswindow.Thelines(i.e.edges)connectingthekeypointsthatANSYSgeneratesduringthevolumecreationare"straight"intheactivecoordinatesystem.Sincewewanttheseedgestobestraight,theactivecoordinatesystemneedstobeCartesianratherthanacurvilinearsystemliketheCylindrical.MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Volumes>Arbitrary>ThroughKPsPickthe8keypointsintheorderinwhichtheyarenumbered.ClickOKinthepickmenu.PlotLinesLet'stakealookatthelinesthatANSYSgeneratedinthevolumecreationprocess:UtilityMenu>Plot>LinesTurnoffthebackground(otherwiseitlookslikethelineconnectingkeypoints7and8ismissing):UtilityMenu>PlotCtrls>Style>Background>DisplayPictureBackgroundSaveYourWorkToolbar>SAVE_DB三維彎曲梁分析實(shí)例問(wèn)題詳述本例中所考慮的問(wèn)題是一種具有不規(guī)則四邊形等截面的梯形彎曲梁,見(jiàn)庫(kù)克ETA1中例6.15。例中梁在飛機(jī)中受彎曲力矩M作用。所以此例中我們用三維實(shí)體而非對(duì)稱(chēng)實(shí)體元素來(lái)建立模型。進(jìn)而可以通過(guò)圓柱形坐標(biāo)系來(lái)描述該模型。在此我們想獲得作用于不規(guī)則梯形截面A-A上的力。由于作用于曲梁上的力不隨角度θ變化,所以我們將模型和分析過(guò)程簡(jiǎn)化為一種介于兩發(fā)射狀平面間的特殊薄片形梁,如下圖所示。平面AB與CD間的起始角為5度。見(jiàn)庫(kù)克ETA1。彎力矩M必須間接作用于簡(jiǎn)化模型,因此我們不知道截面上產(chǎn)生的瞬間切應(yīng)力分布情況。作為替代,我們指定該發(fā)射狀平面剩余部分的位移和一作用于模型上的瞬間力即非均布力,共同作用于簡(jiǎn)化模型上。彎力矩M可以通過(guò)作用在截面上的應(yīng)力而推算得到。力矩與應(yīng)力成線(xiàn)性比例。由此可知該應(yīng)力是與一特定的力矩Mp相關(guān)聯(lián)的,并可通過(guò)對(duì)比例式Mp/M的乘法運(yùn)算得出。由A、B、C、D四點(diǎn)組成的固定平面Z為一軸對(duì)稱(chēng)平面。所以只需建立擁有一半截面積的模型即可。邊界條件。該節(jié)點(diǎn)沿徑向(u),切向(v),軸向(w)自由度情況如下:F1F2u=0于節(jié)點(diǎn)Av=0于所有節(jié)點(diǎn)v=0.0001(rc-r)于所有節(jié)點(diǎn)w=0沿AB方向w=0沿CD方向其余自由度不受限制。節(jié)點(diǎn)A處給定u=0,以限制R方向上的剛性運(yùn)動(dòng)。平面1處各節(jié)點(diǎn)給定v=0,以限制平面1的周向運(yùn)動(dòng)。給定W=0以限制ABCD關(guān)于中間平面r-θ的對(duì)稱(chēng)性。前面所述BC在平面2上,由其限定平面繞著以Z軸平行的直線(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng),角速度r=rc。其中乘數(shù)0.0001為任意給定的。起初我們不知道rc的確切值。由于理論上rc會(huì)施加一個(gè)純彎曲載荷,所以節(jié)點(diǎn)A處的響應(yīng)值RA=0。兩初始點(diǎn)FE的預(yù)期分析值rc=60mm和rc=70mm已知。由此得出對(duì)應(yīng)的RA值分別為2001N和357N。按線(xiàn)性關(guān)系推斷當(dāng)rc=72.2mm時(shí)RA=0。所以在本例中我們?nèi)c=72.2mm。步驟1:?jiǎn)?dòng)及前處理新建文件夾。在合適的地方建立一個(gè)名為cbeam的文件夾。該文件夾用以保存操作過(guò)程中生成的所有文件。啟動(dòng)ANSYS。執(zhí)行:開(kāi)始>所有程序>ANSYSRelease7.0>ANSYSInteractive打開(kāi)剛才建立的文件夾cbeam,并將其設(shè)定為默認(rèn)的工作目錄。定義初始工作文件名為cbeam。這樣期間生成的所有文件都將以cbeam為前綴。單擊完成。步驟2:定義單元類(lèi)型和各項(xiàng)參數(shù)給定單元類(lèi)型。執(zhí)行:MainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete>Add...,在彈出的對(duì)話(huà)框中分別選擇左邊“StructuralSolid”和右邊為“Brick8-node45”選項(xiàng),單擊OK按鈕。關(guān)閉“ElementTypes”對(duì)話(huà)框和ElementTypes菜單。給定參數(shù)類(lèi)型。執(zhí)行:MainMenu>Preprocessor>RealConstants>Add/Edit/Delete>Add...,在彈出的對(duì)話(huà)框中給出了一些已定義的參數(shù)類(lèi)型,在此我們選擇系統(tǒng)默認(rèn)方案,單擊OK按鈕。此時(shí)你會(huì)看到一個(gè)說(shuō)明選項(xiàng)“PleasecheckandchangekeyoptsettingforelementSOLID45beforeproceeding.”意思是該元件沒(méi)有給定固定參數(shù),需返回上一級(jí)菜單。關(guān)閉theRealConstants菜單。執(zhí)行Toolbar>SAVE_DB進(jìn)行存盤(pán)。步驟3:定義材料性質(zhì)執(zhí)行:MainMenu>Preprocessor>MaterialProps>MaterialModels,在“DefineMaterialModelBehavior”菜單里依次雙擊Structural,Linear,Elastic,andIsotropic,在“Young'smodulusEX”中輸入200e9,在“Poisson'sRatioPRXY”中輸入0.3,單擊OK按鈕。關(guān)閉DefineMaterialModel菜單。執(zhí)行Toolbar>SAVE_DB進(jìn)行存盤(pán)。步驟4:建立幾何模型首先我們分別在模型的八個(gè)頂點(diǎn)處建立關(guān)鍵點(diǎn),然后再由這些關(guān)鍵點(diǎn)生成該實(shí)體。這些關(guān)鍵點(diǎn)需建立在一個(gè)三維坐標(biāo)系中。其中四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)ABCD組成既定幾何形狀。其余四點(diǎn)以相似形狀沿Z軸平移一定距離。參數(shù)設(shè)置。為了方便起見(jiàn)我們以國(guó)際制單位建立該實(shí)體尺寸參數(shù)。執(zhí)行:UtilityMenu>Parameters>ScalarParameters,在彈出的對(duì)話(huà)框中依次鍵入下列參數(shù)。每次輸入結(jié)束后單擊Accept,在確認(rèn)各項(xiàng)參數(shù)均正確無(wú)誤后單擊Close按鈕。R1=44e-3R2=R1+88e-3Z1=65e-3Z2=14e-3點(diǎn)擊結(jié)束。轉(zhuǎn)換三維系統(tǒng)坐標(biāo)。執(zhí)行:UtilityMenu>WorkPlane>ChangeActiveCSto>GlobalCylindrical,在如圖示輸出窗口檢驗(yàn)ANSYS報(bào)告的一致性。在三維坐標(biāo)系中ANSYS參考數(shù)值為1(在笛卡爾坐標(biāo)系中為0)。執(zhí)行:Toolbar>SAVE_DB進(jìn)行存盤(pán)。生成關(guān)鍵點(diǎn)。執(zhí)行:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>InActiveCS,此時(shí)原坐標(biāo)系被設(shè)置成一球形坐標(biāo)系,相應(yīng)的原菜單中的X、Y、Z則分別被r、θ、Z所取代。在鍵入關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)時(shí)記得坐標(biāo)系間的替換。另外,你也可以用TAB鍵將光標(biāo)指定到相應(yīng)的位置。當(dāng)你將關(guān)鍵點(diǎn)輸入到坐標(biāo)系時(shí),不要忘記改變關(guān)鍵點(diǎn)的編號(hào)。輸入關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)(輸入時(shí)考慮每個(gè)點(diǎn)的位置):關(guān)鍵點(diǎn)1:X=R1,Y=90,Z=0,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)2:X=R1,Y=95,Z=0,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)3:X=R1,Y=95,Z=Z1,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)4:X=R1,Y=90,Z=Z1,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)5:X=R2,Y=90,Z=0,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)6:X=R2,Y=95,Z=0,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)7:X=R2,Y=95,Z=Z2,單擊Apply;關(guān)鍵點(diǎn)8:X=R2,Y=90,Z=Z2,單擊OK。執(zhí)行:Toolbar>SAVE_DB進(jìn)行存盤(pán)。將工作平面轉(zhuǎn)換到極坐標(biāo)下。執(zhí)行:UtilityMenu>PlotCtrls>Pan,Zoom,Rotate>Iso,(將視圖縮小到全局)視圖底部有一個(gè)三元坐標(biāo)原點(diǎn)x-y-z,標(biāo)示出各軸的方向。如名稱(chēng)所示,使用Pan-Zoom-Rotate菜單能夠放大或縮小以及任意旋轉(zhuǎn)模型的視圖。關(guān)閉菜單。在視圖的左上角顯示“csys=1”,csys表示的是坐標(biāo)系。這是快速檢驗(yàn)?zāi)壳跋到y(tǒng)協(xié)調(diào)性的方法之一。生成實(shí)體。接下來(lái)我們將通過(guò)以上8個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)生成一個(gè)模型的實(shí)體。各點(diǎn)按先底面后頂面的順序聯(lián)結(jié)。在笛卡爾坐標(biāo)系中生成實(shí)體。執(zhí)行:UtilityMenu>WorkPlane>ChangeActiveCSto>GlobalCartesian,在視圖的左上角顯示“csys=0”。關(guān)鍵點(diǎn)由直線(xiàn)(邊)相聯(lián),致使坐標(biāo)系中生成光滑的三維實(shí)體表面。既然我們想獲得光滑的邊緣,那么相較于一個(gè)曲線(xiàn)的球坐標(biāo)系更傾向于使用笛卡爾坐標(biāo)系。執(zhí)行:MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Volumes>Arbitrary>ThroughKPs,按關(guān)鍵點(diǎn)的編號(hào)順序拾取各點(diǎn)。單擊拾取菜單上的OK按鈕。讓我們來(lái)看看ANSYS實(shí)體創(chuàng)作過(guò)程中產(chǎn)生的線(xiàn),執(zhí)行:UtilityMenu>Plot>Lines。關(guān)閉背景(否則我們將無(wú)法看到7、8號(hào)點(diǎn)生成的直線(xiàn))。執(zhí)行:UtilityMenu>PlotCtrls>Style>Background>DisplayPictureBackground,保存文件。執(zhí)行:Toolbar>SAVE_DB進(jìn)行存盤(pán)。基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC(8)05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正(STR)調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線(xiàn)間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線(xiàn)切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線(xiàn)性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專(zhuān)用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用HYPERLINK
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