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而第二篇論文國立嘉義大學 生物機電工程學系 艾群所指導 林恪群的 不同靜電噴霧條件影響附著率之研究 (2021),提出因為有 高壓噴霧、影像處理、粒徑分析的重點而找出了 公章 產生器的解答。

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2023電子學(含實習)完全攻略:根據108課綱編寫(升科大四技二專)

為了解決公章 產生器的問題,作者陸冠奇 這樣論述:

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二段式真空產生器之參數分析與優化應用

為了解決公章 產生器的問題,作者陳品勳 這樣論述:

噴射真空產生器因體積小且產生真空方便之特性,在搬運精密及不規則形狀之物品具有優勢,故於自動化生產之應用十分廣泛。本數值研究模擬分析二段式真空產生器之流場及性能參數,包括吸入量、消耗量、真空度以及第二段最高真空度;並執行系統化之參數分析工作,包括主噴嘴、連接管、與混合排氣管之幾何參數對其性能之影響。最後整理參數分析之結果,並據以設計出兩款優化真空產生器,其中一款是以性能為目標的優化模型,另一為符合實際性能需求之最短長度真空產生器,可使其降低成本且安置更加彈性。經由數值計算與參數分析之結果顯示,原始二段式真空產生器之長度為55.5mm,達到真空度-90KPa之供給壓力為0.43MPa,此壓力下之

吸入量為45.2L/min、能源效率為20.1%,至於真空度峰值-94.2KPa則須供給壓力0.55MPa。而本文之最小體積模型之長度僅有35.5mm,於各壓力下之性能與原始模型相近,而其能源效率為20.6%;另外,此模型在供給壓力0.45MPa即可達到真空度峰值,這表示最小體積模型在運作更節省能源,且具有方便安置與成本優勢。至於另一款性能優化模型之長度為54.5mm,此模型在各壓力下所有性能皆優於原始模型,特別是在供給壓力0.4MPa時,此優化模型就已達到真空度-90KPa,且所產生之吸入量為49.0 L/min、能源效率為24.8%,明顯地較原始真空產生器高出許多;這代表性能優化模型除具有

節省能源之優勢外,還能更快地達到所需之真空度並提供更多的吸入量。綜合歸納來說,本研究建立一套系統化的設計流程,也取得各重要參數對真空產生器性能之影響,並藉此成果規劃出兩款優化模型,以滿足特定需求之二段式真空產生器的應用。

2023基本電學(含實習)完全攻略:根據108課綱編寫(升科大四技二專)

為了解決公章 產生器的問題,作者陸冠奇 這樣論述:

  ◎比補習更有效率,快速攻略基本電學   ◎結合實務操作及運用,強化學習統整   ◎必讀關鍵全在這一本,考前衝刺最有效   本書特請國立大學教授編寫,作者潛心研究108課綱,結合教學的實務經驗,搭配大量的電路圖,保證課文清晰易懂,以易於理解的方式仔細說明。各章一定要掌握的核心概念特別以藍色字體標出,加深記憶點,並搭配豐富題型作為練習,讓學生完整的學習到考試重點的相關知識。另外為了配合實習課程,書中收錄了許多器材的實際照片,讓基本的工場設施不再只是單純的紙上名詞,以達到強化實務技能的最佳效果。   根據教育部107年4月16日發布的「十二年國民基本教育課程綱要」以及技專校院招生策略委員

會107年12月公告的「四技二專統一入學測驗命題範圍調整論述說明」,本書改版調整,以期學生們能「結合探究思考、實務操作及運用」,培養核心能力。   基本電學此一考試科目包含的範圍相當廣泛,乍看之下不易準備,但因課程範圍廣泛,可供命題的重點多,為求出題分布均勻,反不易出現艱深偏僻之題目,使得考試難易度並不如想像中的困難。而基本電學實習雖然與基本電學分列在專業科目(二)和(一)中,但其考試範圍和內容卻相當類似,一起準備可收事半功倍之效,故本書將此兩科目一併收錄,並由名師依課綱精心編列重點,期能藉由本書,以最短的時間,熟悉本科的考試重點,提升讀書效率。   本書希望以最精要的方式,去蕪存菁,刪除

不曾考過或極少出現的內容,以最有效率的方式,利用有限的時間及精力專注在曾經考過以及可能會再考的範圍上,並且將內容以有系統的圖表來整理,比起冗長的文字說明,簡單扼要的圖表說明更能快速地幫助釐清基本觀念,書本文字內容不一定要多才能達到效果,簡單易懂的傳達方式,才是最適合的準備方法。   考試要拿高分,不只是讀懂讀會而已,還要知道如何在有限的時間內快速的作答,唯有靠平日多加演練才能完成。本書在各重點後整理相關的經典考題演練,讓考生能隨時自我檢視自我學習成果。另外,書後更收錄了最新試題,並由名師題題解析,藉由練習歷屆試題來理解考試脈絡。   整體而言,此科目要考滿分並不困難,但是天下事沒有不勞而獲

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不同靜電噴霧條件影響附著率之研究

為了解決公章 產生器的問題,作者林恪群 這樣論述:

靜電噴霧能提升農藥對噴施作物的附著程度、減少流入土壤的農藥量並降低農藥附著噴施者身體的情況,表示靜電噴霧可提升附著率亦可降低農藥飄散的汙染問題及減少農藥施用量。本研究設定不同電壓和噴霧設計參數條件,以靜電噴霧試驗探討對水敏紙產生附著率之成效。以實際噴霧至不同距離所放置的水敏紙,並把反應後的水敏紙拍照,再以影像處理及軟體判別變色面積,經數據化後進行吸附力之成效分析。另以雷射粒徑分析儀分析驗證靜電噴霧粒徑和壓力與電壓之影響結果。噴霧距離0.5m時,維持10 kgf/cm2以上噴霧壓力,靜電噴霧附著能力足以排除因壓力所產生的噴霧慣性,有效附著率可達96%以上。噴霧壓力不超過20 kgf/cm2情況

下,噴霧距離在2.0m後的靜電噴霧附著率跟一般噴霧附著率無差異,表示當噴施目標物距離越遠時,需同時具備較高的噴霧壓力及較高的靜電電壓值,才能提高附著率。粒徑分析之結果,靜電噴頭之噴霧粒徑分佈屬細等級,在10 kgf/cm2及20 kgf/cm2噴霧壓力且無靜電的條件下,霧滴皆容易造成噴霧飄散,並且平均粒徑(VMD)大小幾乎不受靜電力影響。以目前現行農作物栽培噴施作業,可從本研究之結果,於不同噴霧距離和作物生長方式,選擇最適壓力和電壓值進行噴霧作業,讓霧滴產生最大吸附效果進而降低農藥使用量。