什么是角膜塑形镜(MTC)

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什么是角膜塑形镜(MTC),第1张

什么是角膜塑形镜(MTC)
导读:高级验光师亓静指出:角膜塑形镜能矫治和控制近视,患者晚上睡觉配戴,白天维持正常视力。一周后达到更大降幅,两周后维持清晰稳定的裸眼视力,之后可根据自身视力反弹的快慢情况定时配戴,以维持矫治效果。MCT适合所有年龄的近视患者,对于儿童及青少年是

高级验光师亓静指出:角膜塑形镜能矫治和控制近视,患者晚上睡觉配戴,白天维持正常视力。一周后达到更大降幅,两周后维持清晰稳定的裸眼视力,之后可根据自身视力反弹的快慢情况定时配戴,以维持矫治效果。MCT适合所有年龄的近视患者,对于儿童及青少年是安全、有效的!

从医学角度来分析,现在的孩子比较喜欢长时间看电视、玩电脑、玩iPhone、iPad等电子视频产品,有可能促使屈光不正的发生。孩子长时间近距离地注视屏幕,眼睛的睫状肌不能放松,呈痉挛状态,持续的痉挛会产生一部分假性近视,即视力一过性的下降,如果痉挛持续不缓解,时间长了,便成了真性近视。

角膜塑形镜是一种新型青少年近视防治眼镜,它是通过一种物理塑形的办法,通过合理、程序化的特殊设计的一种硬质的角膜塑型镜,夜间,把它戴在眼睛表面,然后使角膜按照我们设定的合理的形状发生变形,通过角膜形状的改变就可以使青少年原来存在的近视、散光一些问题得到特殊有效的矫正,这样夜晚戴镜的目的是使近视的角膜变成轻度近视或者变成不近视的角膜,白天,青少年由于角膜形状发生了变化,因此近视减轻或者消失了,从而起到有效控制近视发展的作用。

编辑-Z

可控硅模块通常称为功率半导体模块。西门康于1970年首次将模块原理引入电力电子技术领域,是一种采用模块封装形式的四层结构、三个PN结的大功率半导体器件。

MTC110-16参数描述

型号:MTC110-16

封装:D1

特性:可控硅模块

电性参数:110A 1600V

正向电流:110A

反向耐压:1600V

引脚数量:5

操作温度:-55℃~150℃

可控硅模块从内部封装芯片可分为可控模块和整流模块两大类;

从具体用途上可分为:普通晶闸管模块(MTC\MTX\MTK\MTA)、普通整流模块(MDC)、普通可控硅、整流混合模块(MFC)、快速晶闸管、整流混合模块(MKC\MZC)、非绝缘晶闸管、整流和混合模块(又称电焊机专用模块MTG\MDG)、三相整流桥输出可控硅模块(MDS)、单相(三相)整流桥模块(MDQ)、单相半控桥(三相全控桥)模块(MTS)、肖特基模块等。所以MTC110-16是属于普通晶闸管模块。

可控硅模块MTC110-16的优势在于体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外部接线简单、互换性好、维护安装方便;结构重复性好,可简化器件的机械设计,价格低于分立元件。MTC110-16自诞生以来,就受到各大功率半导体厂商的青睐,并因此取得了快速的发展。

型号/规格MTC-22品牌/商标MTC 日本MTC牌剪钳: 水口钳MTC-4/115mm,MTC-21/125mm,MTC-22/150mm斜口钳MTC-2D/115mm,MTC-3/125mm斜口钳MTC-5 120mm尖嘴钳MTC-E29AB/150mm, MTC-E29B/150mm,MTC-E30/200mm尖嘴钳MTC-29AB/150mm,MTC-13/125mm尖嘴钳MTC-9/150mm,MTC-10/150mm尖嘴钳(15PS尖咀无牙) MTC-15/115mm扁嘴钳MTC-18/125mm钢丝钳MTC-1/115mm钢丝钳MTC-E38/150mm,MTC-E39/175mm,MTC-E40/200mm

工变G *** BBW-HN补偿装置用于配电低压侧,以并联方式实现低压无功补偿,应用时代智能无功补偿技术 - 智能监控终端,零电流投切的复合投切开关。可实现三相共补与单相分补相结合的智能型补偿方式(针对公用变台三相荷载不平衡工况)。开创了智能无功补偿的新纪元。 工作原理及特点: 1有效支撑系统电压,保障电压稳定合格 实现台区科学有效管理 2提高功率因数,降损节能,提高配变有功出力 3结构紧凑,操作简便,安全保护齐全 4同时解决电压波动与无功补偿问题 5提高输电、用电效率,节省电费 主要技术参数: 1系统电压(V) 220~660 2灵活的电容补偿方式,智能监控、保护 3智能机电一体化复合型电容投切开关 4充分的安全防护设计,独特的模块设计 5容量(kVar) 120~3000 6防护等级 IP30 使用条件: 1环境温度: 0~40°C;储藏运输温度:-25~45°C; 2相对湿度: 0~85%,不凝结; 3海拔高度: <2000m; 4地面倾斜度:≤5°; 5安装地点无火灾、爆炸危险、无化学腐蚀及剧烈振动; 注:若有特殊环境使用条件,请在订货时与我公司申明和协商; 接线方案; 订货须知: 订货时请提供下列资料: > 系统谐波电流成分及含量; > 装置拉入点电压畸变率; > 需补偿无功容量、变压器容量及短路阻抗百分比; 注:若用户需要,可为用户电网进行必要的测量,并提供完整的解决方案; 广西南宁工变电器成套有限公司的产品技术在这一专业渊源广泛、业绩出色,积累了丰富的治理案例,提 *** 品 *** 方案。

我要打

我要打一堆字

我和这个设计建筑有一段“交往”。我记得在我七岁生日那年,我妈送给我一个生日礼物,是她从国外带回来的,一个3D的白宫拼图。它被包装在一个盒子里,打开盒子,里面是几个2D的拼图纸板,把那些纸板从盒子里面拿出来,按照说明书上的步骤把它拼起来,这个白宫拼图足足“拼”了我3天的时间,拼完这个后,我发现3D拼图非常有趣。有一次在买文具的时候,发现这个文具店里面有国产的3D拼图(因为说明书上是中文,可以拼的快多了),便告诉了妈妈,妈妈给我买了几个后,那个暑假我就没日没夜地拼了过去。直到上五年级的时候,我这种“拼图热”被我妈压了下去,她说“现在准备升六年级了,要为升学考试做准备了”,我只好被迫和她“签订”这个对于我的兴趣爱好的“不平等条约”。然而,在六年级的时候,有一个关于3D拼图的一个比赛,我毫不犹豫地参加了,最后在我意料之中得了个特等奖,这个证书现在还被我保存得好好的。

在六年级毕业以后的那个暑假,我又去尝试了更高的一个层次的拼图,5000到10000片的一个拼图。当时,我连连失手两个拼图的时候,我就开始找原因,在我爸的指导下,我悟出了“凡事都不能把它看轻,否则再简单你也会失败”。后来我从一些小建筑,转换成拼一些大建筑。现在我拼的那些东西还被我保存在我的书架上面。

我发现,我对建筑设计有着特殊的灵感,我的空间思维能力超群,对建筑物非常有兴趣,喜欢上网查看一些著名建筑的图纸。我打算以后去国外留学,就读一些建筑设计专业非常好的大学,再回到祖国,为祖国设计一些闻名全世界的建筑。

盒子里面拿出来,按照说明书上的步骤把它拼起来,这个白宫拼图足足“拼”了我3天的时间,拼完这个后,我发现3D拼图非常有趣。有一次在买文具的时候,发现这个文具店里面有国产的3D拼图(因为说明书上是中文,可以拼的快多了),便告诉了妈妈,妈妈给我买了几个后,那个暑假我就没日没夜地拼了过去。直到上五年级的时候,我这种“拼图热”被我妈压了下去,她说“现在准备升六年级了,要为升学考试做准备了”,我只好被迫和她“签订”这个对于我的兴趣爱好的“不平等条约”。然而,在六年级的时候,有一个关于3D拼图的一个比赛,我毫不犹豫地参加了,最后在我意料之中得了个特等奖,这个证书现在还被我保存得好好的。

在六年级毕业以后的那个暑假,我又去尝试了更高的一个层次的拼图,5000到10000片的一个拼图。当时,我连连失手两个拼图的时候,我就开始找原因,在我爸的指导下,我悟出了“凡事都不能把它看轻,否则再简单你也会失败”。后来我从一些小建筑,转换成拼一些大建筑。现在我拼的那些东西还被我保存在我的书架上面。

我发现,我对建筑设计有着特殊的灵感,我的空间思维能力超群,对建筑物非常有兴趣,喜欢上网查看一些著名建筑的图纸。我打算以后去国外留学,就读一些建筑设计专业非常好的大学,再回到祖国,为祖国设计一些闻名全世界的建筑。

计算题1:

(1) 框架柱截面尺寸检查:

柱截面尺寸为500mm × 500mm,满足规范要求。

(2) 框架柱轴压比、剪压比校核:

柱轴压力比计算:ρ = N / (b h fcd),其中N为柱轴向压力设计值,b为柱宽,h为柱高,fcd为混凝土轴心抗压强度设计值。

剪压比计算:ρv = V / (b h fcd),其中V为柱剪力设计值。

将计算得到的压力比和剪压比与规范要求进行比较。

(3) 框架柱斜截面抗震承载力验算、确定其箍筋:

计算柱的抗震承载力:φNt = αs φAs fy + αv φv fy,其中αs为纵向受压钢筋抗震调整系数,φAs为受压钢筋截面积,fy为钢筋的抗拉强度设计值,αv为箍筋抗震调整系数,φv为箍筋截面积。

根据斜截面的弯矩和承载力验算公式确定箍筋的配筋量和配置。

(4) 框架柱体积配箍率验算:

计算柱的体积配箍率:ρv = (2 Asv) / (b h),其中Asv为箍筋总截面积。

将计算得到的体积配箍率与规范要求进行比较。

(5) 框架柱正截面抗震承载力验算、纵筋配筋率校核:

计算柱的正截面抗震承载力:φN = αs φAs fy,其中αs为纵向受压钢筋抗震调整系数,φAs为受压钢筋截面积,fy为钢筋的抗拉强度设计值。

计算柱纵筋的配筋率:ρ = As / (b h),其中As为纵筋截面积。

将计算得到的正截面承载力和纵筋配筋率与规范要求进行比较。

计算题2:

(1) 检查截面尺寸是否满足抗规有关要求:

梁截面的宽度和高度应满足抗规要求,需参考相关规范进行检查。

(2) 梁端加密区箍筋配置:

根据边柱柱边梁端的更大正弯矩值,计算梁端加密区的箍筋配筋率,并根据规范要求进行设计。

(3) 梁非加密区箍筋配置:

根据中柱柱边梁端和梁跨中的更大正弯矩值,计算梁非加密区的箍筋配筋率,并进行设计。

(4) 梁端箍筋加密区长度:

根据规范要求和箍筋的配置要求,计算梁端箍筋加密区的长度。

(5) 检查纵向配筋是否满足抗规规定:

根据梁端和梁非加密区的更大正弯矩值,计算纵向钢筋的配筋率,并与规范要求进行比较。

以上是对计算题2的大致解题思路。由于涉及具体的规范要求和计算公式,实际计算需要参考相应的设计规范和建筑法规。建议在实际工程中由专业的结构工程师进行详细计算和设计。