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压电式传感器是以某些晶体受力后在其表面产生电荷的压电效应为转换原理的传感器。它可以测量最终能变换为力的各种物理量,例如力、压力、加速度等。压电式传感器具有体积小、重量轻、频带宽、灵敏度高等优点。近年来压电测试技术发展迅速,特别是电子技术的迅速发展,使压电式传感器的应用越来越广泛。 6.1 基本原理分析 6.2 压电材料及压电元件的结构 6.3 测量电路 6.4 压电式传感器的应用
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汤普金斯先生轻松地坐到了最后一排的座位上。这是位于西泽西卡(译者注:虚 构的国家名称。)的佩内洛普电话和通信公司的主会场。过去的几周里,为了参加各 种演讲,他已经在这个礼堂里呆过很长的时间了。现在,汤普金斯先生以及其他几 千位专家和中层管理员工都被解雇了
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第一节 陶瓷的烧结理论 第二节 陶瓷的烧结方法 第三节 陶瓷烧结后的处理
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第一节 粉末的物理性能 第二节 陶瓷粉体的制备方法
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第一节 焊接概述 第二节 熔化焊 第三节 压力焊 第四节 钎焊 第五节 焊接缺陷及其检验
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第一节 轧 制 第二节 锻 造 第三节 板材冲压 第四节 挤 压 第五节 拉 拔
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第一节 塑料 第二节 橡胶 第三节 合成纤维 第四节 胶粘剂
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第一节 结构陶瓷 第二节 功能陶瓷 第三节 陶瓷耐火材料 第四节 玻 璃
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材料科学和材料工程是一个整体,不可分割;它们 之间的差异主要表现在学科的侧重点不同。 材料科学侧重于发现和揭示四个要素之间的关系, 提出新概念、新理论。 ➢ 材料工程侧重于寻求新手段实现新材料的设计思想 并使之投入应用,二者相辅相成
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一、巳至未上: 上午9时-下午3时前-----正值阳气最隆盛之时 二、欲解时: 邪轻病不重---不药而愈 已药不解----待到欲解时,得阳气资助,药力得到充分发挥---邪出病愈
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