基于Android系统的智能家居移动终端软件设计准则和功能

来源 :木材科学与技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chu74042828
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近年来,数字科技、互联网、物联网、建筑智能化等技术的发展促进了智能家居系统的出现,居住环境更加智能化、舒适化.谷歌公司2011年发布了Android 智能家居方案,利用 Android 终端连接中央控制器,通过频率转换器发送指令到电器设备中,实现音响、电灯的开关控制.《智能家居移动终端软件设计》(杨树林著,电子工业出版社出版)针对Android平台下的智能家居移动终端的设计开发,介绍了智能家居系统、Android 移动终端关键技术、应用分包安装、移动终端的界面和组件设计等相关内容,设计了以Android平台为基础的智能家居移动终端.
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为了提高泊车效率和安全性,提出了平行泊车控制策略,包括车位识别、路径规划和路径跟踪.在满足路径约束的条件下,利用等速偏移和三角函数叠加曲线进行泊车路径规划,基于模型预测控制算法进行泊车路径跟踪控制.搭建Prescan和Simulink联合仿真模型,进行车位识别和泊车过程仿真验证.结果表明:该策略可实现车位识别,并自主完成泊车任务,泊车过程中横向跟踪误差不大于0.019 m.
传热不影响吸收,而吸收减缓传热,所需填料量与吸收率相关.吸收率99.99%的一吸塔,填料高度1.63 m,2/3高度的填料完成了99.9%的吸收,吸收率从99.9%到99.99%则用了1/3高度的填料,气液温差随填料高度指数减小,于50%高度下归零.初始吸收的均匀性不影响传质,但对空间冷凝至关重要,分酸不均就会发生空间冷凝.避免空间冷凝的关键是提高下塔酸温.二吸塔所需填料比一吸塔多,相应吸收率下的填料高度都有增加,在1/4填料高度前完成传热.表面冷凝的反应热发生在气相,成为气液间传热,表面冷凝比吸收容易.
采用低成本、富含活性基团的无甲醛尿素-环氧树脂(代号为HN)为共交联改性剂,与交联剂聚酰胺多胺-环氧氯丙烷(PAE)树脂共混制备大豆蛋白胶.红外光谱(FTIR)表征与热重分析表明:HN树脂能与PAE树脂有效共交联,同时HN-PAE树脂能与大豆蛋白上的活性基团反应,提高大豆蛋白胶的热稳定性.通过胶合板性能测试对HN树脂用量和豆粉用量进行配方优化,将HN-PAE复合树脂溶液(HN树脂质量分数70%)稀释至质量分数为6%,豆粉相对用量为30%~35%时,制备的II类胶合板的胶合强度满足GB/T 9846—201
针对目前家具企业余料多数产生于开料工段的现状及在管控方面的问题,结合企业的信息化建设情况,提出一种余料信息与物流同步管控的方法.通过余料分类编码,应用企业资源计划(ERP)与制造执行系统(MES)信息交互技术和射频识别(RFID)技术对余料信息进行采集与处理,掌控余料的物流流转和即时信息,从而实现余料合理存储和最大程度的再利用.
铺装成型是中密度纤维板工业化生产的重要工序.针对中密度纤维板工业化铺装成型的机械结构与质量控制,分析纤维计量仓、机械式铺装头、均平与扫平装置、成型皮带、铺装质量控制、连续预压致密与预压高度同步升降控制、速度同步性控制等方面的技术特点和现存问题,提出工业化铺装成型技术进一步的研究方向,为中密度纤维板铺装成型技术研究和创新设计提供参考.
污水中污染物的去除与微生物的丰度、多样性有密切的相关性.了解活性污泥中微生物丰度与多样性受环境因子的影响,有助于对污水处理厂的实际操作提供参考.本文通过对已发表文献的数据收集,从纬度、海拔、温度、进水化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)共7个影响因素,分析其对代表微生物丰度Chao指数和多样性Shannon指数的影响变化.揭示微生物丰度与多样性受环境因子的响应,同时展望对未来污水微生物的研究趋势,以期能够从微观角度为污水处理厂的调控提供理论参考.
以电动车雨刮系统的运行噪声为研究对象,提出简易传递路径分析方法,识别特定频段各传递路径对车内噪声的贡献量,实现噪声品质定量分析;通过优化最大贡献量的传递路径,实现整车雨刮系统噪声品质的优化,主观评分提升1.0分.
给出了控制臂刚度、固有频率、拉断力、压馈力、强度的设计标准,建立控制臂有限元模型,进行了静刚度、模态、拉断力、压馈力、不同工况静强度有限元分析,结果表明,控制臂满足刚度、强度、振动特性的设计要求.
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在我国传统的乐器制作选材中,木材扮演着极其重要的角色,多数传统乐器需要借助木质的共鸣面板来实现乐器的特性化发声,而不同的木材由于质地、密度等存在差异,使得在作用于乐器共鸣方面的影响不同,这会对乐器的发声质量产生关键性的影响,因此深入了解乐器共鸣面板用木材的特性及其对乐器发声的作用方式,有助于促进声学品质的评定及优良乐器的制作.《共鸣板用木材的振动特性与民族乐器的声学品质》(刘镇波、黄英来、杨扬著,科学出版社)概述了木材声学的相关内容,从木材的生长轮宽度、密度、化学组分方面入手,分析了不同木材的振动性能的差
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