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2024-10-17

80:20(精选4篇)

80:20 篇1

由上海源冠自控设备有限公司设计的V8020气动薄膜式滑板阀采用气动薄膜式执行机构,克服压差大、控制精度高,可按用户要求选配各种类型定位器和附件。V8020气动薄膜式滑板阀可用于各种气体、液体及蒸汽等介质的精确调节和快速切断。

V8020气动薄膜式滑板阀可用于介质温度范围为 - 60 ~ 350℃ 的场合,阀体材质为各种不锈钢或特殊合金材质,口径从DN15mm ~ DN250mm。

V8020气动薄膜式滑板阀有多种流通能力,Cv值从0. 05 ~ 1 056. 00可供选择,每个口径至少有3个可选Cv值,最多可有15个可选Cv值。而且只要通过更换滑板组件,就可改变Cv的值。

V8020气动薄膜式滑板阀采用的密封形式为金属面密封。关闭后,阀前后的流体压差使两块滑板更紧密的贴在一起,密封效果很好。使用过程中,在压差的作用下,动滑板的上下移动犹如在做着自研磨,使滑板的密封性能得以保证。

V8020气动薄膜式滑板阀的行程取决于在滑板上所开有的节流槽的宽度,节流槽的宽度在8. 5mm以下,行程较短,不到单座阀的1 /3,因此相应速度快,控制精确稳定,而且填料、阀杆和执行机构的使用寿命延长。

从“老掉牙”到“8020” 篇2

邱蔚六 中国工程院院士,上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面外科终身教授、主任医师、博士生导师,我国著名口腔颌面外科专家。上海市临床口腔医学中心主任,上海交通大学口腔医学院名誉院长,中华口腔医学会口腔颌面外科专业委员会顾问,中国抗癌协会头颈肿瘤外科专业委员会名誉主任委员。

多年来,民间口谚常有“老掉牙”一说。脸上出现皱纹,口角下垂、上下唇内陷(俗称瘪嘴)常常是人进入老年的标志性改变。上下唇之所以内陷,常是上下前牙缺失的结果。于是,大家认为老年人“掉牙”似乎是天经地义的,是必不可免的。

近日看到一篇文章《人老了,牙齿一定会掉吗》,文章对“老掉牙”说法提出质疑,笔者深表同意。因为本人已进入“八零后”,今年83岁,仍保留有26颗坚固的牙齿,仅仅因为咬合创伤而失去两颗。

失牙的原因很多,例如龋齿(俗称蛀牙)、牙周炎、外伤、牙位不正等。在众多原因中,老年人失牙的主要原因为牙周炎。牙周炎是牙周病的一种,牙周炎症反复发作会导致牙槽骨骨质逐步被吸收、丧失。骨之不存,齿将焉附?最终造成牙松动和脱落或被拔除的结果就不难理解了。由此可见,“老掉牙”并非完全是年老的必然规律,只要预防得当,治疗及时,“老”和“牙缺失”不能划等号。老人完全可达到业内同行公认的“8020”目标,即到80岁也能保存20颗坚固的牙。

那么,如何才能达到“8020”的目标呢?答案是“坚持口腔健康”。世界卫生组织早已把口腔健康列入人类健康的10条标准中的第8条:“牙齿清洁,无缺损,无疼痛,牙龈颜色正常,无出血”。保持口腔健康的关键是从预防着手,做好口腔卫生。

口腔是人体的一部分,又是消化道的起始点。消化道(包括口腔内)含有大量细菌,在健康状态下,微生物种之间大致是平衡的,但在外界因素作用下这种平衡可被打破,造成所谓“坏”的微生物增生,并形成优势致病菌,从而导致口腔疾病的发生,牙周炎就是其中之一。现代医学研究证明:导致牙周炎中的优势菌有多种,有的还可以导致全身疾病,如心血管病、糖尿病,甚至会导致肠癌。口腔卫生不良则是这些致病菌的温床,也是口腔癌发病的潜在因素之一。有调查证明:与口腔健康者比较,口腔卫生不良者患癌的危险比值比(OR)要高出2.1~2.4倍。

从生活方式的影响来看,吸烟既是口腔癌的主要诱因之一,也是牙周炎的诱因之一。有统计分析指出,每日吸烟超过10支,牙周骨质破坏速度明显加速。

因此,维护口腔健康,除坚持每日早晚两次(或每餐后一次)刷牙和改变生活行为外,更重要的是应坚持每年一次的体检和口腔专科常规检查,以利及时发现问题,特别是解决一些自己无法解决的问题,如口腔洁治(俗称洗牙)以及发现早期癌前病变等。

“生命在于运动,行为决定健康”。坚决戒除吸烟、不注意口腔卫生等不良行为,坚持每年进行全身及口腔检查,相信更多人可以“老不掉牙”。

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1 模式与规范

1.1 种植模式

种植模式见图1。

1.2 技术规范

(1) 整地。整地时需将多功能整地机起垄部件拆下, 只进行灭茬、旋耕平整土地, 使用大型拖拉机配套多功能整地机联合作业。

(2) 镇压。整地后表层土壤有1 cm左右的干土层时, 使用大型轮式拖拉机前带木耢子耢平, 后带V形镇压器全面镇压, 使表土细碎疏松。

(3) 播种。利用大型拖拉机, 配套行距为80 cm的播种机进行播种。第1年在地块一侧依次进行播种, 第2年以第1年行距中心线为基准依次播种, 以后每年反复进行。

(4) 播种后镇压。播种后表土出现1 cm左右干土层时进行镇压, 第1年使用中型拖拉机配套V形双列镇压器全面镇压;第2年后, 由于机械化玉米8020保护性耕作技术是处理高留茬, 根茬靠自然腐烂还田, 因此必须使用梨树县农机技术推广站自行研制的苗带镇压器进行镇压。

(5) 药剂灭草。使用中型拖拉机配套喷杆式大型喷药机作业, 喷雾要均匀, 喷水量要足。喷药时, 要掌握好“5度”。 (1) 温度。温度不得低于10℃。 (2) 湿度。空气要有一定湿润度, 最好选在雨前或者下午进行, 但要考虑夜间温度。 (3) 浓度。农药浓度要适宜。 (4) 力度。选择喷药泵功率要大一些, 用多孔螺旋式喷头将农药喷入土壤深层。 (5) 速度。拖拉机行进速度视土壤湿度和当时喷洒的效果确定。

(6) 机械深松侧深追肥。一般在6月中、下旬雨季到来前进行, 使用大型拖拉机配套梯形框架式或分层滑切式深松机进行深松侧深追肥作业。深松深度≥30 cm, 以打破“犁底层”为准, 在深松的同时进行侧深追肥, 追肥深度为15~18 cm。

(7) 防虫、防病。对粘虫、冥虫和蚜虫的防治要根据发生的季节提前进行, 并根据具体情况选择相应药物。有条件的地方最好采用高压汞灯、赤眼蜂及性诱剂等生物或物理方法, 机械喷药要使用高地隙喷药机作业。

(8) 机械收获。利用改制的, 可收获80 cm行距的专用收获机进行玉米收获作业, 留茬高度30~40 cm。

2 特点

(1) 增强通风透光能力, 具有完全边行优势。采用了行距80 cm, 株距20 cm均匀平作模式, 较传统60 cm垄距增加了20 cm通风透光空间, 实现了行行是边行, 创造了完全边行优势, 使光合作用更强, 供给植株的养分更多, 植株生长旺盛, 可提高作物产量。

(2) 便于机械收获, 可实现玉米生产全程机械化。多年来, 阻碍玉米生产实现全程机械化的主要环节就是秋季收获。机械化玉米8020新型保护性耕作技术实行了80 cm行距均匀平作便于机械收获, 真正实现了玉米生产全程机械化作业, 可有效促进农业机械化发展。

(3) 深松可打破“犁底层”, 增强土壤蓄水、保墒能力, 增强作物抗旱、抗倒伏和抗早衰能力。通过机械深松, 彻底打破了“犁底层”, 加深耕层, 改善了土壤理化性状, 充分接纳天然降水并储存起来, 形成耕层土壤水库, 做到了伏雨秋用, 秋雨、冬雪春用, 增强土壤蓄水保墒能力。该技术实施了全面深松深追肥作业, 避免了宽窄行保护性耕作造成的局部根系发达的弊端, 能够促使根系向纵深生长, 形成庞大的根系群。一方面, 当作物生长期遇到阶段性干旱时, 大量下扎的根系可吸收深层土壤中的水分和养分, 保证作物正常生长。另一方面, 庞大的根系群将植株牢牢地固定在土壤中, 大大增强了作物抗倒伏、抗早衰能力, 促使作物活秆成熟, 可提高玉米品质和产量。

(4) 可防止风蚀、水蚀。实行高留茬自然腐烂还田和平作, 一方面由于根茬阻挡使地表风速降低, 为春季小苗生长提供了庇护。另一方面, 由于平作地表面积较垄作大大减少, 且没有凸凹不平地面, 有效避免了风蚀。试验证明, 垄作地块由于耕层浅, “犁底层”厚且坚硬, 降雨量达到18 mm时就可产生径流, 使土壤流失。而实施该技术的地块, 连续降雨32 mm也不会产生径流, 故可减少土壤流失。

(5) 行距加大, 便于除草。该技术采用了80 cm行距均匀平作, 一旦除草剂效果不好, 可方便地在80 cm宽的行距中进行人工除草和机械除草, 特别是平作, 更便于人员行走和机械作业。

(6) 高留茬根茬会自然腐烂还田, 培肥地力。采用了高留茬自然腐烂还田, 增加了秸秆还田量, 有效提高了土壤有机质含量, 每年可使近1/3的秸秆得到还田, 还田量3.0~3.5 t/hm2。据测定, 平均每年可增加土壤有机质含量2.3个百分点。同时根茬自然腐烂在土壤中, 经吸水及土壤微生物作用, 一部分纤维素和半纤维素被分解并释放出氮、磷、钾等, 能有效补充土壤养分, 另一部分没被分解的木质物则残留在土壤中增加了土壤的有机质, 培肥地力, 活化了土壤, 随着种植年限的增加, 土壤肥力会逐年增加。

(7) 简化作业环节, 节能减排。该技术实现了免耕播种, 不需整地, 由一次深松深施肥代替了三铲三趟, 简化了作业环节, 提高了作业效率, 节省了能源消耗, 起到了节能减排作用。

3 效益

(1) 经济效益。 (1) 节支。实施该耕作法第2年可不整地直接进行免耕播种, 因此, 可节省春季整地和整地后镇压费用。以大型综合整地作业为例, 整地费用最低为450元/hm2, 整地后镇压最低为120元/hm2, 两项合计可节省费用570元/hm2。大型机械深松深施肥可提高化肥利用率, 因此, 可减少化肥使用量。根据试验对比, 化肥深施比浅施可节约肥料120 kg/hm2, 按市场价1.8元/kg计算, 可节约支出216元/hm2。上述两项累计节省支出786元/hm2。 (2) 增产。根据测产数据显示, 该耕作法可使玉米增产8%, 与传统种植方式比, 可增产792 kg/hm2。玉米按市场价1.3元/kg计算, 则可增收1 029.6元/hm2。

(2) 社会效益。机械化玉米8020新型保护性耕作是一系列农机新技术的集成和综合运用, 它的实施可有效提高土壤蓄水、保墒能力, 提高土壤水分利用率, 节约水资源。 (1) 增加土壤有机质含量, 补充土壤养分, 减少化肥使用量, 有利于生产绿色、无公害产品。 (2) 减少农业生产作业环节, 减少油料消耗, 节省能源。 (3) 减轻劳动强度, 提高劳动生产率, 解放大量农村劳动力从事其他产业活动创造更大效益。 (4) 培肥地力, 实现土地种、养结合, 有利于农业可持续发展。

80:20 篇4

据统计,在我国高速公路上发生的交通事故中,46%是由于轮胎故障引起的,其中爆胎占70%[1]。轮胎内压力和温度是引发轮胎故障的关键因素。在汽车行驶中,轮胎的气压过高,会减少轮胎与地面的接触面积和减震空间,严重影响轮胎与地面的摩擦力和轮胎的减震效果。除了影响汽车性能外,还会对汽车的悬挂系统造成很大的冲击。轮胎气压过低,轮胎的应力变形增加,在交变应力的作用下导致汽车轮胎的温度升高,温度过高时,轮胎的热学性能和力学性能会明显下降[2],从而导致轮胎寿命下降,甚至爆胎。同时轮胎的磨损加快,轮胎的载荷承载能力明显下降,摩擦阻力增加,油耗上升[3]。维持轮胎在正常气压和温度范围内工作,是避免轮胎故障的关键。汽车轮胎压力监测系统[4](Pressure-Sensor Based Tire Pressure Monitoring System,PSB TPMS)主动监测轮胎内压力和温度,预警轮胎异常,有效避免由轮胎故障引发的交通事故,是汽车电子向主动安全发展的重要方向。

1 系统组成及工作原理

直接式TPMS包括轮胎监测模块和中央监视模块两部分,系统的结构图如图1所示。

轮胎监测模块由带有补偿功能的高集成MPXY8020A传感器、德州仪器公司生产的CC2530系统级射频单片机、天线和锂电池组成。该模块主要功能是周期性被唤醒,MPXY8020A传感器测量轮胎压力和温度,CC2530采集的轮胎压力、轮胎温度和电池电量信息,并将这些信息打包成数据帧,按照IEEE 802.15.4协议通过RF射频前端无线发送到中央监视模块。

中央监视模块由CC2530、天线、LCD、LED指示灯和锂电池组成。该模块解析接收到的数据帧,将轮胎压力、温度和监测模块的电量实时显示在LCD上面。当测量值超过警戒范围时,LCD上面相应位置的轮胎会变成红色并闪烁,相应的LED闪烁。

中央监视模块与轮胎监测模块的无线通信采用ZigBee联盟制定的高可靠、高性价比、低功耗的IEEE 802.15.4协议[5]。在协议规定的网络拓扑结构中,中央监视模块作为协调器,轮胎监测模块作为终端设备。在本系统中终端设备和协调器组成星形网络拓扑结构,终端设备将采集的压力、温度和电量信息发送到协调器设备。网络拓扑结构如图2所示。

2 TPMS硬件选型和电路设计

2.1 轮胎检测模块

鉴于轮胎检测模块安装在轮胎内部,不可经常拆卸更换电池,因此模块可用能源有限,必须采用低功耗的传感器、RF射频模块和MCU;为了防止模块的重量引起轮胎较大偏心造成轮胎震动影响汽车性能,模块的质量必须控制在一定范围内。

传感器采用集成温度和压力传感器的高集成低功耗MPXY8020A。MPXY8020A有多种功耗模式,通过设置引脚1(S1)和引脚2(S2)的高低配置工作模式[6]。各种模式下传感器的功耗如表1所示。

MPXY8020A的引脚4(OUT)有两种功能:当处于空闲模式时,大约每隔3 s输出一个370 μs的低电平来唤醒外部采集设备;当处于数据输出模式时,该引脚根据采样值和D/A中值的关系输出不同的电平。输出为高电平时,表示测量完成。

RF射频模块和MCU选择德州仪器公司的片上级系统CC2530。CC2530集成了工业级的8051和工作在2.4 GHz免费频段且符合IEEE 802.15.4协议标准的RF射频前端;内部集成了ADC,可用来检测电源电压;CC2530具有多种功耗模式,通过电源管理可以大幅度降低系统的功耗[7]。各种功耗模式的功耗如表2所示。

轮胎检测模块的硬件电路如图3所示,MPXY8020A的引脚1(OUT)连接到CC2530的P1_3引脚上面,周期性唤醒CC2530;由于检测模块的工作环境复杂恶劣,为了防止程序跑飞,MPXY8020A的引脚5(RESET)连接到CC2530的第20(RESET)引脚,每个52 min MPXY8020A输出一个低电平复位CC2530;为了防止来自外界的电磁干扰引起逻辑电路的误判断,未使用的引脚外接10 kΩ电阻拉低。

2.2 中央监视模块

CC2530和LCD之间通过SPI接口通信,CC2530的引脚P1_5(SCLK)和引脚P1_6(MOSI)分别与LCD SPI接口连接。系统中K1,K2和K3用来配置系统的工作参数,低电平有效。LED1(Green)和LED2(Red)分别指示警告和正常。监视模块电路图如图4所示。

3 软件设计

本系统的软件是基于德州仪器公司的Z-Stack 2007设计的。为了降低功耗,对协议栈简化,删减了不必须的功能。

3.1 数据帧的设计

CC2530发送数据和接收数据时,RF射频前端工作,此时消耗功率最大,因此应该减少轮胎检测模块的数据发送数和发送数据的长度。为了能够识别一个系统中每个轮胎的参数值和防止多个系统之间的设备冲突,将设备的扩展地址加入到数据帧。压力、温度和电压值分别占用一个字节。数据帧的具体格式如表3所示。

中央监视模块解析收到的数据帧,通过扩展地址来一一对应每只轮胎,然后将温度、压力和电量信息对应到相应轮胎。

3.2 检测模块软件设计

CC2530被唤醒后,立刻进入温度、压力和电池电压的测量。为了能够精确测量轮胎内压力和温度采用逐次逼近的方式,但是逐次逼近方式需要64个时钟周期的采样时间。因此对采样的时间顺序进行优化,在最短时间内完成数据采样[6]。

P=2.5×Output±(误差)

式中:P为轮胎压力测量值(单位:kPa);Output为MPXY8020A输出的8位精度压力模数转换值;误差为温度和电源电压等因素影响产生测量误差的软件修正值。

根据上式将压力模数值转换成轮胎压力值。由于压力测量值受到温度和电源电压的影响偏离真实值,通过软件方式对误差值进行进行修正,最后得出准确的压力值。MPXY8020A测量的温度值也偏离真实值,其测量误差如图5所示。MPXY8020A测量值的软件校正值和CC2530片内温度传感器测量值的平均值视为真实温度。

监测模块连续20次温度和压力测量值的变化幅度在传感器误差允许范围内相等时,认为汽车处在停止状态,此时系统休眠时间延长,休眠时间最长至10 min。休眠时间大于3 s时,CC2530屏蔽MPXY8020A唤醒,进入PM2功耗模式。

程序流程图如图6所示。

3.3 监视模块软件设计

当接收到轮胎检测模块的数据帧时,监视模块MCU被唤醒,系统启动解析数据帧,识别轮胎,在LCD上面相应轮胎位置处显示此轮胎的压力和温度。通过按键配置安全阈值,当轮胎的压力和温度偏离标准值高于安全阈值时,LCD上轮胎图标由绿色变成红色,同时绿色LED常亮变成红色LED闪烁。

为了防止汽车行驶过程中,由于路面的凹凸不平和汽车载荷的变化,引起轮胎压力出现尖峰波动,引发系统错误警告,通过软件方法将压力尖峰波动过滤。

监视模块接收四个轮胎数据帧的周期大于5 min,系统将关闭LCD显示和LED指示灯,自动进入休眠状态。进入休眠状态后,系统只有在2 min内连续检测到至少两个轮胎的数据帧时,系统判定汽车正在行驶则退出休眠。软件流程图如图7所示。

4 结 论

实际轮胎工况十分复杂,直接式TPMS是主动预警轮胎故障最直接的方法,但其寿命受到电池电量的限制。采用低功耗设计,优化硬件和软件,可延长TPMS系统寿命1~2年。采用高集成度芯片减小检测模块的质量和体积,可降低轮胎偏心。通过滤除干扰因素引起的轮胎压力尖峰,可使轮胎压力测量更加准确和稳定。系统定时复位,可防止程序跑飞,增加了系统的稳定性和准确性。

摘要:基于CC2530芯片和MPXY8020A传感器设计了一种低成本低功耗的直接式汽车主动轮胎预警监测系统。该系统能够实时监测行驶中汽车轮胎的气压、温度和系统的电量,并通过ZigBee技术将这些参数信息无线传输到中央监视模块,实现轮胎故障主动预警。系统采用低功耗设计,优化硬件和软件,降低运行功耗,保证在电池电量有限的情况下,延长系统寿命1~2年;采用高集成度芯片减小了检测模块的质量和体积,降低了检测模块引起的轮胎偏心;通过滤除汽车行驶过程中干扰因素引起的轮胎压力尖峰,使得测量的轮胎压力更加准确和稳定。

关键词:汽车电子,主动安全,轮胎压力监测系统,ZigBee

参考文献

[1]刘杨,程勇,顾云年,等.无线汽车轮胎压力监测及预警系统的研究与实现[J].内燃机与动力装置,2011(1):12-16.

[2]余真珠,马连湘.智能化轮胎监控技术的研究和市场前景[J].自动化仪表,2009,30(9):1-4.

[3]余立刚.保证安全行车的新技术:TPMS[J].农业装备与车辆工程,2006(4):53-58.

[4]周泽明.汽车轮胎压力检测系统工作原理及应用[J].农业装备与车辆工程,2009(2):55-57.

[5]ZigBee Alliance.ZigBee document 05347r17ZigBee specification[S].San Ramon:ZigBee Standards Organization,2008.

[6]Freescale Semicnductor Inc.MPXY8020Adatasheet[EB/OL].[2003-03-12].http://cache.freescale.com/files/sen-sors/doc/data_sheet/MPXY8020A.pdffsrch=1&sr=1.

【80:20】推荐阅读:

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