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何谓参数化设计何谓变量化设计请对比说明两者之间的异同之处.(何谓潜热?什么是显热、潜热、热湿比及焓)

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何谓参数化设计何谓变量化设计请对比说明两者之间的异同之处.

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  • 这个例子使用了哪种设计模式,画出类图
  • 想问一下 参数化设计 中有哪些 案例 是使用 干扰 这一主题去制作的越多越好


参数化设计说白了就是保留图元,以图元作为母本,那么我其余构件只需要调整参数就可以体现出来了。而变量化设计是在图元为基础保留数据变量产生的每一个中间结果,以备反复设计和优化设计时使用,改进了作图构件的直观性和可靠性。两者具体区别可以理解成:参数化技术在设计全过程中,将形状和尺寸联合起来一并考虑,通过尺寸约束来实现对几何形状的控制;变量化技术将形状约束和尺寸约束分开处理。


相对应于模数化设计,参数化设计概念的提出和应用最早都是在工业设计领域解决构件匹配问题。现在的时代相比于大工业时代的批量生产导致的模数化加工要求更加多元和复杂,参数化设计的概念和发展也就有了新的土壤。简单来讲,参数化设计和模数化设计相同在于都是以数字为依托创造产品的方法,不同就在于模数化设计有模数限制,从而局限了部分设计的可能性,而参数化设计不拘泥与固有的模数,而是将其作为可以随意变化的参数,从而大大的拓展了设计的可能性,激发了更多的设计创意。
参数化设计并没有统一的绝对的名词解释,在不同的领域有不同的定义,不过其内在的主要思想就是在固定的模式中具有不固定的参与变量。
在建筑领域中参数化设计衍生的方面和说法很多,众说纷纭没有统一说法。

参数化设计是Revit Building的一个重要思想,它分为两个部分:。Revit Building中的图元都是以构件的形式出现,这些构件之间的不同,是通过参数的调整反映出来的,参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。

1、包含几何定义、关联的资料和规则。

2、几何形状以无赘余、不矛盾的方式整合,并且不允许任何的不一致。

3、当置入一个建筑模型时,或当关联对象有任何更改时,对象的参数化规则会自动修改相关的几何形状。

4、对象可以被定义在不同层级的集合,所以我们可以定义一道墙及其相关的组件。对象可以在任何阶层被定义与管理,例如更改了墙子组件的重量,主墙上的重量应该也会被更改。

5、对象的规则可以判别出特定变更是否违反了对象的可行性,不管是尺寸、可制造性等。

6、对象可以连结或接收、广播或输出属性集到其他应用程序和模型。例如结构材料、吸音资料、能源资料等。

扩展资料:

而在BIM建筑设计中,BIM参数化设计则是将设计的全部要素都变为某个函数的变量,我们可以通过改变其中的bim参数获得一个新的设计方案,这不仅能让建筑师控制以前无法实现的复杂形式,更重要的是它能提高已有建筑设计的效率。

BIM参数化对象概念基本上与面向对象技术的设计观念相符,BIM将建筑物生命周期所需具有的相关信息例如地理、环境、时间、建筑构件、设备、材料、人员等相关讯息藉由解构与分析程序转化成各种信息类别的定义,并具体建立类别与类别之间的逻辑关系,例如资料的关联性、限制条件与规则等等。

易车讯?时代的位移,总是与潮流的演进相得益彰。然而对比当下社会发展日新月异、科技变革桑田沧海,主流汽车设计却常常陷于相对传统的力量、运动、越野、家用等几个刻板形象中,难以实现突破和差异化。一次潮流进阶呼之欲出。

3月28日,北京现代第五代途胜L设计品鉴会在北京·艾恩-澄空间举行,现代汽车亚太地区设计总监具旻喆常务携手旅法青年建筑师野城,从设计理念升级、视觉灵感解析、跨界对比等多个专业角度,解读现代汽车设计的引领精神,深入诠释第五代途胜L的设计领先性,为汽车设计行业呈现了一条潮流进阶之道。北京现代总经理崔东祐、北京现代副总经理樊京涛莅临现场并致辞。

北京现代副总经理樊京涛开场致辞

潮流科技,激发灵感进阶

21世纪以来,以大数据、人工智能为代表的新科技浪潮席卷而至,它改变的不只是普通人的日常生活,也催生了新的社会审美偏好,为设计行业带来了包括参数化设计在内的新生产工具,激发新的设计灵感。

“参数化设计基于数学函数的几何表达,从海量数据采样中梳理出最具合理性的参数,并通过算法生成多样性的表皮和空间形态,给人具有科幻感的想象和感官体验”,旅法青年建筑师、策展人野城在主题演讲中解释到。

旅法青年建筑师以“算法未来”为题发表演讲

野城认为,“未来科技应该更具人性化,设计应以人为本。参数化设计在算法理性和人体工学的基础上,更多的融入感性、融入情感、关照人性,这将是未来设计发展的重要趋势。”

野城曾于2010年在巴黎策划设计过一场以 “情感建筑”为题的参数化未来建筑展。该展览基于参数化设计手段,将采集到的不同情绪下人的体征数据,经过算法演算转化为建筑形态,尝试用建筑的方式表达人的情感,进而实现感性与设计之间的连接融合。这一充满灵感的创意,与现代汽车“Sensuous Sportiness(感性运动)”设计语言将感性因素加入设计的理念不谋而合。

第五代途胜L在“Sensuous Sportiness(感性运动)”设计语言的基础上,融入“Parametric Dynamics(参数动力)”设计主题,因此大量运用楔形元素和几何线条并将其有机组合,带来技术感与造型感完美融合的整体感受,彰显出颠覆性的设计水准。

第五代途胜L极具特点的“参数化钻石前格栅”吸引了野城的注意,他指出,“第五代途胜L车身的水晶棱角勾勒出太空舰船般的未来感;钻石前格栅与日行灯的一体化设计体现参数化设计的独特造型;隐形的车灯犹如隐形的翅膀,明暗之间如猛禽展翅,一呼一吸,让车有了生命感。”

潮流精神,催生理念升级

设计,作为一种艺术表达方式,本质上是通过严谨周密的规划,以可视的形式表达设计师的设想。汽车设计也不例外,无论科技如何进步、时代如何更迭,优秀的设计总是体现着同时代的理念和思想潮流,而优秀的设计师更是懂得如何进行前瞻思考,用潮流设计对抗时间流逝。

现代汽车亚太地区设计总监具旻喆常务现场分享了现代汽车设计的发展历程并指出,现代汽车的每一代设计语言将设计与更深层次的精神结合了起来,持续向用户传递着品牌贯彻的以人为本理念,以及创新和引领的精神。

现代亚太地区设计总监具旻喆常务讲解现代汽车设计理念

现代汽车坚持开发兼具未来感与运动感的车辆,积累了创新和前瞻的设计品位。当这一设计品位重新映射到未来设计中,一种更新颖、更独创风格的风格便应运而生——这就是现代汽车最新的“Sensuous Sportiness(感性运动)”设计语言,它将人们的情感价值,通过严谨的比例感、结构感、造型感和技术感进行完美协调,最终将其实现。

从“流体雕塑”到“感性运动”,一系列设计语言进阶是现代汽车及北京现代创新引领精神的延续,其背后是以人为本的品牌理念与主动缔造潮流的前瞻思想,呈现出的是现代汽车和北京现代在汽车设计领域不断开拓进取的先锋者姿态。

潮流先锋,加速拥抱未来

随着国内汽车市场保有量逐步增加,未来的市场竞争将进一步深化,车企的竞争将从单纯的产品竞争深化至品牌影响力与技术实力的竞争。

缔造潮流,继而引领潮流,这一理念不只体现在设计上,北京现代正在加速推动围绕HSMART+技术品牌战略的升级,以新产品、新技术布局为先导,赋能产品与品牌,刷新用户对北京现代品牌的认知,为用户带来全新的用车体验。

北京现代总经理崔东祐总结致辞

第五代途胜L便是北京现代以技术引领潮流的一款扛鼎之作。第五代途胜L作为首款基于i-GMP平台打造的SUV产品,继承了平台的核心优势,在设计、空间、能效、操控性及安全性等方面都拥有更出色的表现。

凭借着大幅提升的产品力和产品价值,第五代途胜L将为北京现代品牌向上开启新篇章。

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  设计师们都了解,在使用三维软件时,可以先绘制一个大概的图形,然后根据需要再修改相应的尺寸数值,软件就会自动生成该图形。而在使用二维软件的时候,我们只能严格按照图形尺寸绘制。有时想要更改图形的某一个部位时,可能就会大刀阔斧地改动一番,怎样才能做到在不更改图形的前提下,只更改尺寸数值,就能得到想要的效果?

  CAD参数化设计介绍

  在浩辰CAD机械软件中,在菜单下,有一个参数化设计工具,许多用户都还不了解我这个工具的具 体操 作 方法 和使用情况,下面就以一个简单地图例为大家详细的介绍一下。

  上图所示,需要将图中的部分尺寸更改一下数值,使此图形变为另一个图形,通常我们会直接修改图中的线段,来达到我们的要求。甚至有时候为了方便,我们只把尺寸强标,但是往往会造成很大的错误。而用参数化设计处理,就不会像此前操作那样复杂。

  首先调用参数化设计中的参数化处理工具,

  根据命令行提示,

  选择整个图形,包含所有尺寸。软件会提示共找到多少个图形。

  接着,指定参数化基点,在图形中选取一点为基点,此时,会显示出基点表示,如下图:

  然后,在调用参数化驱动功能,

  根据命令行提示,选择尺寸驱动对象,即需要更改的尺寸。

  在图中选择一个尺寸,如尺寸22,提示输入新尺寸或是测量新尺寸,这是我们可以输入一个数值,如30。

  此时,看我们就会看到整个图形的变化了:

  利用这个工具,我们今后在做简单地图形修改时,就可以直接修改尺寸数值来达到目标需求。

  在参数化设计中,还有一个很实用的工具——显示过约束尺寸。

  首先看一下下面的图形:


意思是参数的配置需要按照具体的要求或者目的来进行。目前参数化技术大致可分为如下三种方法:
(1)基于几何约束的数学方法;(2)基于几何原理的人工智能方法;(3)基于特征模型的造型方法。其中数学方法又分为初等方法(Primary Approach)和代数方法(Algebraic Approach)。初等方法利用预先设定的算法,求解一些特定的几何约束。这种方法简单、易于实现,但仅适用于只有水平和垂直方向约束的场合;代数法则将几何约束转换成代数方程,形成一个非线性方程组。该方程组求解较困难,因此实际应用受到限制;人工智能方法是利用专家系统,对图形中的几何关系和约束进行理解,运用几何原理推导出新的约束,这种方法的速度较慢,交互性不好;特征造型方法是三维实体造型技术的发展,目前正在探讨


用处大,但是其实也不是必需的,但是为你以后的工作和升学提供了一个更宽的途径,不懂参数化的建筑师也不在少数,毕竟技多不压身。培训班这种东西都是极为简要的基础教学,如果经济上不是问题的话报个班也是有用的,但是掌握参数化绝不是十天半个月的事情,需要你实际的使用和具体项目具体设计的尝试,我从08年参数化刚引进国内到现在也五六年了,也只能说是掌握了犀牛和gh,别的很多东西还是一知半解。加油,关键靠自己。



摘要
本案例用到的两种案例为安全模式+策略模式,因此在分析案例之前我先对两种设计模式进行分析。命令模式具体实现命令调控,策略模式定义一系列的算法,把它们一个个封装起来。
1.1 命令模式
1.1.1 定义
将来自客户端的请求传入一个对象,从而使你可用不同的请求对客户进行参数化。用于“行为请求者”与“行为实现者”解耦,可实现二者之间的松耦合,以便适应变化。分离变化与不变的因素。
1.1.2 命令模式的结构
 命令模式是对命令的封装。命令模式把发出命令的责任和执行命令的责任分割开,委派给不同的对象。
 每一个命令都是一个操作:请求的一方发出请求要求执行一个操作;接收的一方收到请求,并执行操作。命令模式允许请求的一方和接收的一方独立开来,使得请求的一方不必知道接收请求的一方的接口,更不必知道请求是怎么被接收,以及操作是否被执行、何时被执行,以及是怎么被执行的。
1.1.3 角色
Command
定义命令的接口,声明执行的方法。
ConcreteCommand
命令接口实现对象,是“虚”的实现;通常会持有接收者,并调用接收者的功能来完成命令要执行的操作。
Receiver
接收者,真正执行命令的对象。任何类都可能成为一个接收者,只要它能够实现命令要求实现的相应功能。
Invoker
要求命令对象执行请求,通常会持有命令对象,可以持有很多的命令对象。这个是客户端真正触发命令并要求命令执行相应操作的地方,也就是说相当于使用命令对象的入口。
Client
创建具体的命令对象,并且设置命令对象的接收者。注意这个不是我们常规意义上的客户端,而是在组装命令对象和接收者,或许,把这个Client称为装配者会更好理解,因为真正使用命令的客户端是从Invoker来触发执行。
1.1.4 优点
1.降低对象之间的耦合度。
2.新的命令可以很容易地加入到系统中。
3.可以比较容易地设计一个组合命令。
4.调用同一方法实现不同的功能
1.1.5 缺点
使用命令模式可能会导致某些系统有过多的具体命令类。因为针对每一个命令都需要设计一个具体命令类,因此某些系统可能需要大量具体命令类,这将影响命令模式的使用。
1.1.6 适用情况
1.系统需要将请求调用者和请求接收者解耦,使得调用者和接收者不直接交互。
2.系统需要在不同的时间指定请求、将请求排队和执行请求


咨询记录 · 回答于2021-10-23


这个例子使用了哪种设计模式,画出类图


本案例用到的两种案例为安全模式+策略模式,因此在分析案例之前我先对两种设计模式进行分析。命令模式具体实现命令调控,策略模式定义一系列的算法,把它们一个个封装起来。1.1 命令模式1.1.1 定义将来自客户端的请求传入一个对象,从而使你可用不同的请求对客户进行参数化。用于“行为请求者”与“行为实现者”解耦,可实现二者之间的松耦合,以便适应变化。分离变化与不变的因素。1.1.2 命令模式的结构 命令模式是对命令的封装。命令模式把发出命令的责任和执行命令的责任分割开,委派给不同的对象。 每一个命令都是一个操作:请求的一方发出请求要求执行一个操作;接收的一方收到请求,并执行操作。命令模式允许请求的一方和接收的一方独立开来,使得请求的一方不必知道接收请求的一方的接口,更不必知道请求是怎么被接收,以及操作是否被执行、何时被执行,以及是怎么被执行的。1.1.3 角色Command定义命令的接口,声明执行的方法。ConcreteCommand命令接口实现对象,是“虚”的实现;通常会持有接收者,并调用接收者的功能来完成命令要执行的操作。Receiver接收者,真正执行命令的对象。任何类都可能成为一个接收者,只要它能够实现命令要求实现的相应功能。Invoker要求命令对象执行请求,通常会持有命令对象,可以持有很多的命令对象。这个是客户端真正触发命令并要求命令执行相应操作的地方,也就是说相当于使用命令对象的入口。Client创建具体的命令对象,并且设置命令对象的接收者。注意这个不是我们常规意义上的客户端,而是在组装命令对象和接收者,或许,把这个Client称为装配者会更好理解,因为真正使用命令的客户端是从Invoker来触发执行。1.1.4 优点1.降低对象之间的耦合度。2.新的命令可以很容易地加入到系统中。3.可以比较容易地设计一个组合命令。4.调用同一方法实现不同的功能1.1.5 缺点使用命令模式可能会导致某些系统有过多的具体命令类。因为针对每一个命令都需要设计一个具体命令类,因此某些系统可能需要大量具体命令类,这将影响命令模式的使用。1.1.6 适用情况1.系统需要将请求调用者和请求接收者解耦,使得调用者和接收者不直接交互。2.系统需要在不同的时间指定请求、将请求排队和执行请求


第二章 案例分析本文分析的案例为:遥控器控制天花板上的吊扇,它有多种转动速度,当然也允许被关闭。假设吊扇速度:高、中、低 、关闭。采用安全模式+策略设计模式。2.1 类图2.2 测试分析本案例运行测试如下,通过控制高档,中档,低档,三个命令来控制分扇转动的速度,如图2-1,2-2,2-3所示图2-1 高档风速命令图2-2 中档风速命令图2-3 低档风速命令2.3 代码分析本案例以先以命令模式实现三个命令,再以策略模式定义算法实现,具体实现代码如下:2.3.1 命令模式模块代码1.Command类 执行命令的接口package command;public interface Command {public String execute();public String undo();}2.NoCommand类package command;public class NoCommand implements Command{public String undo() {return null;}@Overridepublic String execute() {return null;}}3.RemoteLoader类 加载package command;import java.awt.Color;import java.awt.Container;import java.awt.FlowLayout;import java.awt.event.ActionEvent;import java.awt.event.ActionListener;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;import javax.swing.JLabel;import javax.swing.JScrollBar;public class RemoteLoader extends JFrame implements ActionListener {private JButton high;private JButton m


当前智能手机已经淘汰了功能型手机,用户购买智能手机后可以在手机上安装自己喜欢的软件,完善手机原始系统软件的不足,满足个性化需求。这个例子使用了哪种设计模式?画出类图。为下列描述画出对象图:安装讯飞输入法、QQ、百度导航地图。


工具/原料一、安卓智能手机恢复出厂设置具体方法步骤如下:1. 在home界面按菜单键,进入设置菜单。也可以从设置图标进入。2. 拖动界面找到“备份和重设”。有些手机可能会在隐私里(private)。3. 进入后可以看到恢复出厂设置的选项。可以勾选google备份一些有用的数据,依据个人需要看是否勾选。不过呢,很多CN(中国大陆区)手机没有gmail,也就谈不上什么备份了。4. 点击恢复出厂设置后,进入下一个选项。有一个格式化SD卡的选项,本人不建议勾选,勾选后卡里的东西全部清空。所以慎重!!!


5. 最后点击清除全部内容,当然是清除手机本身的内容。选择后,手机关机然后重新启动。重启可能会比平时开机稍慢,因为在清除手机的数据。安卓智能手机恢复出厂设置注意事项1.出厂设置后安装的软件全部清空。2.恢复出厂后相当于电脑重新刷系统,速度相当于新手机。3.最好不要格式化SD卡,格式化后数据估计是恢复不了的。慎重!!!二、普通手机夫恢复出厂设置方法介绍1.在手机菜单中找到【设置】,点击进入2.一般恢复出厂设置都在【手机设置】里,在列表中找到它,点击进入,如果没找到还可能出现在【安全设置】里3.在列表中找到【恢复出厂设置】,在点击前要想清楚哦,恢复出厂会删除手机上的设置,比如个性化、软件和通话短信记录,但不会删除SD卡中的内容4.一般手机会要求输入【保护密码】,这也是对您手机数据的一种保护,防止手机被恶意销毁数据,输入4-8位密码,点击【确认】

何谓潜热?什么是显热、潜热、热湿比及焓

何谓潜热?什么是显热、潜热、热湿比及焓
  • 何谓潜热
  • 什么是显热、潜热、热湿比及焓
  • 所谓潜热是指什么
  • 什么是潜热
  • 湿空气的显热和潜热是什么,从焓的定义式来说
  • 什么是全热、显热、潜热
  • 什么是潜热、显热
  • 什么是潜热什么是显热
  • 所谓 潜热和显热 是什么有什么区别
  • 显热和潜热区别


你好!指单位质量的物质在等温等压情况下从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。物体在固、液、气三相之间相互转变时具有的特点。固、液之间的潜热称为熔解热,液、气之间的称为汽化热而固、气之间的称为升华热。


显热对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热。
对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热
。(全热等于显热与潜热之和。)
如果要求的气温高于露点温度, 则没有水蒸汽的产生或者水珠的产生,即湿度没有变化,也就是所说的显热交换!
如果要求的气温低于露点温度, 就会有潜热交换。
潜热,相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。这是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。固、液之间的潜热称为熔解热(或凝固热),液、气之间的称为汽化热(或凝结热),而固、气之间的称为升华热(或凝华热)。
显热:随着潮湿空气的温度变化而吸收或放出的热量(比热*温度变化);
潜热:随着潮湿空气中的水蒸气浓度的变化有关的热量(汽化热*凝结热);
全热(焓):
显热和潜热之和,一般状态下焓值与全热值相同 。
地面积水等)向室内的散湿量,也就是为维持室内含湿量恒定需从房间除去的湿量。
,它描绘了湿空气状态变化的方向。
在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。
焓是一个状态函数,也就是说,系统的状态一定,焓的值就定了。
焓的定义式(物理意义)是这样的:


潜热,是相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。这是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。固、液之间的潜热称为熔解热(或凝固热),液、气之间的称为汽化热(或凝结热),而固、气之间的称为升华热(或凝华热)


汽化潜热, 即温度不变时,单位质量的某种液体物质在汽化过程中所吸收的热量。汽化潜热的单位为“千焦/千克(KJ/kg)”。

物质从液态转变为汽态的过程叫汽化。汽化分两种,蒸发和沸腾。两者都吸热:蒸发只在液体表面;而沸腾是液体的内部和表面同时进行的。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。它随温度升高而减小,因为在较高温度下液体分子具有较大能量,液相与气相差别变小。

同种物质液体分子的平均距离比气体中小得多。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。因此,汽化要吸热。单位质量的液体转变为相同温度的蒸气时吸收的热量称为汽化潜热,简称汽化热。它随温度升高而减小,因为在较高温度下液体分子具有较大能量,液相与气相差别变小。在临界温度下,物质处于临界态,气相与液相差别消失,汽化热为零。

扩展资料:

案例

以水为例:将1公斤饱和水加热,全部变为干饱和蒸气所吸收的热量叫汽化潜热。汽化潜热随压力升高而减少。

例如:在3.92兆帕绝对压力下,水的汽化潜热为1718 x 10^3焦/千克,在9.81兆帕绝对压力下时,水的汽化潜热就变为1328 x 10^3焦/千克了。


显热比例 热负荷分为两部分:显热和潜热。显热的消除或增加会导致干球温度计的温度发生相应变化。潜热与空气湿度的增加或减少有关。空调系统的总制冷量为调节处理潜热和显热能力的总和。 显热比为显冷量在总制冷量中所占的比例。

温度升高需要的热量叫显热.
物体蒸发需要的热量叫潜热.
全热就是显热+潜热.
显热和潜热的比值决定相对湿度.
显热决定室内温度.


潜热

1、相变潜热的简称,指物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。这是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。

2、固、液之间的潜热称为熔解热(或凝固热),液、气之间的称为汽化热(或凝结热),而固、气之间的称为升华热(或凝华热)。

显热

是指当此热量加入或移去后,会导致物质温度的变化,而不发生相变。物质的摩尔量、摩尔热容和温差三者的乘积为显热。即物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。

扩展资料

潜热的技术应用

1、技术上常利用某些物质的相变潜热来致冷。还可利用液态二氧化碳汽化时吸热来制作干冰(固态二氧化碳)。其方法是将液态二氧化 碳在室温下贮存在高压钢管内,使用时打开钢 筒阀门,喷出的液态二氧化碳由高压状态骤然降至常压状态。

2、使它迅速汽化并吸收大量的汽 化热,这部分液态二氧化碳的汽化导致另一部 分冷却而凝固成干冰,其温度低达-78℃左 右,用容器收集起来,便可作为致冷剂。由于干冰在制造、运输和使用等方面都很方便,又没有 副作用,因此在食品冷藏和科学研究中有广泛应用。

3、人工降水就是利用干冰在不降水的冷云 中很快升华而吸收大量热量,使周围空气温度急剧降,从而使云中的水汽凝华和过冷水滴 凝固成冰晶,大冰晶下降到地面附近遇到较暖 空气便化成雨滴降落大地。

参考资料来源:百度百科--潜热

百度百科-显热



潜热:相变潜热的简称,指物质在等温等压的情况下,从一个相变化到另一个相所吸收或放出的热量。这是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。
显热:是指当此热量加入或移去后,会导致物质温度的变化,但不发生相变。即物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。
(简单地说:显热就是有温度没有相变;潜热没有温度变化,变化由相变产生。)


当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即只让物体温度升高(或降低),而没有改变物质的形态,则该物体所吸收(或放出)的热称为显热。反之,当物体吸热(或放热)仅使物质分子的热势能增加(或减少)时,则物体所吸收(或放出)的热称为潜热。


1、性质不同:显热是当此热量加入或移去后,会导致物质温度的变化,而不发生相变。潜热是相变潜热的简称,是物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。

2、特点不同:潜热是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。显热是物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热。

3、热量放出不同:显热是随着潮湿空气的温度变化而吸收或放出的热量。潜热是随着潮湿空气中的水蒸气浓度的变化有关的热量。

扩展资料

显热是物质不发生相变(固液气转变)吸收或放出热量。潜热是物质发生相变过程吸收或放出的热量。

如1mol水(100℃)蒸发成1mol水蒸汽(100℃)需要吸收40.62kj的热量,这部分热量就是潜热;而1mol60℃水升温至100℃(无水蒸汽生成)需要吸收的热量(约3.014kj)就是显热。


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  • 某地区十八岁的女青年的血压服从N(110,122),在该地区任选一18岁女青年,测
  • 日本一区二区三区
  • 日产精品一线二线三线区别
  • 日产车显示一二三四乱码

链接:

令P{X>x}<0.05;
则1-Φ【(x-100)/12】<0.05;
Φ【(x-100)/12】>0.95;
查表得:【(x-100)/12】>1.645;
得:x=129.74;

答案:该题不需计算,由涂色方案可知,1区被涂成五种颜色的概率是相等的,所以被涂成红色的概率是1/5。
如果非要计算的话,可以分别计算出1区涂成红色的分配方案数以及所有的涂色方案数,相除后的结果仍然是1/5。

概率的相关介绍:

概率,亦称“或然率”,它是反映随机事件出现的可能性大小。随机事件是指在相同条件下,可能出现也可能不出现的事件。例如,从一批有正品和次品的商品中,随意抽取一件,“抽得的是正品”就是一个随机事件。

设对某一随机现象进行了n次试验与观察,其中A事件出现了m次,即其出现的频率为m/n。经过大量反复试验,常有m/n越来越接近于某个确定的常数(此论断证明详见伯努利大数定律)。该常数即为事件A出现的概率,常用P (A) 表示。

对于古典试验中的事件A,它的概率定义为:P(A)=m/n。其中n表示该试验中所有可能出现的基本结果的总数目。m表示事件A包含的试验基本结果数。这种定义概率的方法称为概率的古典定义。

以上资料参考百度百科——概率

一线二线三线区别如下

一线二线三线城市不同点是:行政级别高低,城市市区常住人口多少。

一线城市,二线城市,三线城市的区分:

1、根据行政级别来进行划分,直辖市、副省级、省会、地级市等等,但是这种划分方法随着国家中心城市提出如今已经渐渐不被提起了。

2、根据城市市区常住人口多少来进行划分(记住是市区常住人口,不是区域人口),分为超级大城市(1000万以上)、特大城市(500-1000万)、大城市(100-500万)、中等城市(50-100万)、小城市(50万以下),其中大城市还会根据人口多少进行Ⅰ型大城市和Ⅱ型大城市。

扩展资料:

海,简称“沪”或“申”,是中国共产党的诞生地。中华人民共和国直辖市,国家中心城市,超大城市,中国的经济、交通、科技、工业、金融、贸易、会展和航运中心,首批沿海开放城市。上海地处长江入海口,是长江经济带的龙头城市,隔东中国海与日本九州岛相望,南濒杭州湾,北、西与江苏、浙江两省相接。

上海是一座国家历史文化名城,拥有深厚的近代城市文化底蕴和众多历史古迹。

江南传统吴越文化与西方传入的工业文化相融合形成上海特有的海派文化, 上海人多属江浙民系使用吴语。早在宋代就有了“上海”之名,1843年后上海成为对外开放的商埠并迅速发展成为远东第一大城市,今日的上海已经成功举办了2010年世界博览会、中国上海国际艺术节、上海国际电影节等大型国际活动。

上海辖16个市辖区,总面积6340平方公里,属亚热带湿润季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,春秋较短,冬暖夏凉。1月份最冷,平均气温约4℃,通常7月份最热,平均气温约28℃。

上海是中国重要的的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心,是世界上规模和面积最大的都会区之一。

上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一,是一个良好的滨江滨海国际性港口。上海也是中国大陆首个自贸区“中国(上海)自由贸易试验区”所在地。上海与江苏、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群已成为国际6大世界级城市群之一。

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远东工业城,那边非常专业,同时交通也比较发达是余姚最先进的工业区,在城郊南站那边。
其他的就是各个乡镇的工业区。如陆埠的水暖城,但是那边交通条件不是很好,值得一提的是黄家埠镇特色工业园区分ABC区,那边是有污染企业的最佳选择,余姚地区基本上有污染的企业都在那边了,因为那有整个专业的排污系统,如污水处理厂,还有供气的热电厂,交通应该说极其发达,就在329国道旁边,20分钟可以上杭甬高速,08年杭州湾跨海大桥一落成又是一个选择,如果走铁路花45分钟也可以把货送到货运西站。还有一些比如郎霞,泗门那些工业园,但都没什么特色。。

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余姚市车王电子商贸有限公司是2010-10-22在浙江省宁波市余姚市注册成立的有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册地址位于浙江省余姚市经济开发区A区远东工业城。

余姚市车王电子商贸有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330281563858828X,企业法人蔡裕成,目前企业处于开业状态。

余姚市车王电子商贸有限公司的经营范围是:汽车零组件、电动工具、模具的批发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为121047万元,主要资本集中在 100-1000万 和 1000-5000万 规模的企业中,共450家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

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余姚市振华金属制品有限公司余姚工业园区作为浙江省宁波市“十一五”规划的重点发展片区,其主要职能是重要的都市型产业集聚区块以及生活居住中心,以打造产业培育孵化中心和综合服务中心为特色,重点加强科研机构、职业院校等培育,建立“产学研”一体化的配套服务体系,引导发展商贸、金融信息、专业市场和生活居住等功能。余姚工业园区的开发和建设恰逢其时。长三角经济的崛起,使这里成为中国经济最活跃的地方之一。浙江省提出了建设环杭州湾产业带的发展战略。在这样的背景下,余姚作为长江三角洲南翼北临杭州湾的一座新兴城市,也面临着历史性的发展机遇,余姚市正是顺应了这一大的发展形势,在濒临杭州湾的北部地区设立了余姚工业园区。
地理优势
余姚工业园区的区位优势十分明显。园区离在建的杭州湾大桥仅20公里,是杭州湾大通道的南翼桥头堡之一。随着大桥的建成,园区将纳入上海“二小时交通圈”,能够最大限度地接受上海国际大都市的经济辐射,可望成为上海市部分产业转移的承接场所、后方生产基地和出口加工基地。同时,园区至宁波北仑港、宁波机场、萧山国际机场均在1小时之内。横贯余姚境内的沪杭甬高速公路、沪杭甬铁路、329国道、杭甬运河等水陆交通干线,为园区织成了便捷的交通网络。

好。
1、工资高。余姚车王电子厂装配工员工工资在5k到18k,平均拿到工资为10k。
2、待遇好。余姚车王电子厂有限公司定期组织员工体检,报销车费和餐费等,包中午和晚餐,公司实行双休班制度,公司内设有健身房和咖啡厅供休息使用。

每个乡镇街道都有自个的工业区,很多。省级开发区2个,余姚经济开发区(城东)、余姚工业园区(朗霞)。

11点30、16点。截止到2022年12月14日,余姚车王电子发布的经营时间表得知,公司是11点30、16点下班。经营范围包括:电力电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售等。

有刷。车王德克斯20100扳手是高配置的扳手,使用时很有效率,是有刷的效率高,不是无刷的。车王德克斯工具是车王电子集团自有荣誉出品的品牌,已在欧洲、美国、澳大利亚和亚洲市场迅速发展壮大。


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