0

简述ieee802局域网的结构(最新20篇)

心理健康是指精神、活动正常、心理素质好,心理健康突出在社交、生产、生活上能与其他人保持较好的沟通或配合。下面小编准备了简述ieee802局域网的结构,希望对您有帮助!

浏览

474

文章

1000

局域网控制多台电脑方法

全文共 1516 字

+ 加入清单

电脑已经成为了我们生活,工作和学习不可缺少的设备了,电脑的功能是非常强大的,但是如果一旦失去网络的话,它也是起不到太多的作用的。所以说网络是非常重要的,网络分为好多种,有局域网络,公共电话网络,综合数字网络,非对称数字用户线路,有线电视网络,光纤网络等等,但是机关或者一些公司内部使用的都是局域网络,而局域网是非常安全的网络,并且局域网控制多台电脑也是非常容易的,那么下面小编就分享有关于局域网控制多台电脑的方法

局域网控制多台电脑方法

1、实现多台电脑连接最简单方法就是利用专用USB连接数据线进行直连。此方便操作起来非常简单,需要的朋友可直接到电脑城去购买专用连接USB 电缆 。当然,从扩展的角度考虑,建议大家还是采用后面的方法来实现现现两台电脑的相连并创建局域网。

2、硬件的准备

实现多台电脑连接的最简单方法就是使用一根 网线 将多台电脑的网卡直接相连即可。通常可以直接到电脑城去购买一根交叉网线,当然如今网卡接口能够自动识别并行网络和交叉网线,因为任意购买一根网线即可。当然,如果想组建局域网的电脑多于两台,那么只能借助集线器来实现组建局域网。

3、软件的设置:

当使用一根网线将两台电脑相连来创建局域网时,可采用以下方法进行设置:

开启来宾账号:进入“控制面板”,双击“用户账号”项进入。

4、接着点击灰色的“来宾账号”项,并从打开的窗口中点击“启用来宾账号”按钮,当“来宾账号”显示为彩色时表明已开启。

5、接下来对各计算机IP进行设置:

在其中一台计算机上打开“控制面板”,双击“网络连接”项进入。

6、右击“本地连接”,从弹出的右键菜单中选择“属性”项。双击“Internet协议(TCP/IP)”项进入详细IP“属性”设置界面。

7、将IP地址设置为“192.168.0.1”,子网掩码设置为“255.255.255.0”,网关IP设置为“192.168.0.1”,最后点击“确定”按钮并重启电脑。

8、然后将另外一台电脑的IP设置为“192.168.0.2”,子网掩码设置为“255.255.255.0”,网关IP设置为“192.168.0.1”,同样点击“确定”按钮并重启一下电脑。

9、此时如果网线连接正常的话,应该就可以通过网上邻居访问到对方计算机中的共享资料啦,当然同时也可实现对共享打印机、或联机游戏的访问操作。

10、当使用集线器来组建局域网时,只需要按以上方法对各计算机IP地址进行如上设置,其中需要注意的一点是各计算机的IP地址分配必须唯一,且必须位于“192.168.0.2”至“192.168.0.254”之间。然后通过网线将各计算机与集线器进行连接即可。

11、当使用路由器来组建局域网时,建议只在路由器端进行设置:此时只需要开启路由器的DHCP服务即可。然后过网线将各计算机与路由器LAN口进行连接就可以。

局域网内如何实现一台电脑演示多台电脑同步?

1、 将桌面共享互动会议系统服务器端部署放到局域网内连接上网线,电源线

2、 分配一个局域网内的ip给桌面共享互动会议系统服务器

3、局域网内各pc 访问上面分配好的ip,选择主持会议下载好客户端

4、作为演示的那台电脑选择主持,输入admin 密码 password

5、预订一个固定会议

6、启动该会议并将会议号告知其他人

7、其他电脑只需要选择加入,输入会议号和名字即可同步看到主持人那边电脑的操作,如果需要切换操作方,只需要切换演示者即可实现

在企业内部设定局域网的朋友,看完以上的分享就可以帮助您在公司内部建立一个属于自己公司的局域网。而局域网控制多台电脑的好处也是非常的多的。不但可以实现多台电脑的资源共享,还可以大大提高了员工的工作效率,也非常有助于员工之后的合作。

展开阅读全文

更多相似文章

篇1:英语知识点之一般将来时的基本结构

全文共 759 字

+ 加入清单

一般将来时的基本结构有:

1.will/shall+动词原形

will在陈述句中用于各种人称;shall用于第一人称,常被will所代替。

否定式:willnot=wont

shallnot=shant

一般疑问式:will/shall+主语+动词原形+其他?

特殊疑问式:特殊疑问词+一般疑问式?

Iwill/shalldoabetterjobnexttime.

下次我要做得好些。

Oilandwaterwillnotmix.

油和水没法混在一起。

—WillhehelpyouwithyourEnglishtonight?

今天晚上他会帮助你学习英语吗?

—Yes,hewill./No,hewont.

是的,他会。/不,他不会。

—WhenwillyouarriveinAmerica?

你什么时候去美国?

—Tomorrow.

明天。

2.am/is/aregoingto+动词原形

否定式:am/is/arenotgoingto+动词原形

一般疑问式:am/is/are+主语+goingto+动词原形+其他?

特殊疑问式:特殊疑问词+一般疑问式?

HeisgoingtospendhisholidaysinLondon.

他打算在伦敦度假。

Lookatthedarkclouds.Thereisgoingtobeastorm.

看那乌云,快要下雨了。

Ishegoingtocollectanydataforus?

他会帮我们收集数据吗?

Whatareyougoingtodotomorrow?

明天你打算作什么?

下面为大家讲解一般将来时的结构和will+动词原形与am/is/aregoingto+动词原形的用法区别:

will+动词原形与am/is/aregoingto+动词原形的用法虽然都表示将来发生动作或情况,一般情况下能互换。但它们的用法是有区别的。

展开阅读全文

篇2:初中英语句型结构知识点:五种基本句型结构

全文共 2140 字

+ 加入清单

英语中的五种基本句型结构

一、句型1:Subject(主语)+Verb(谓语)

这种句型中的动词大多是不及物动词,所谓不及物动词,就是这种动词后不可以直接接宾语。常见的动词如:work,sing,swim,fish,jump,arrive,come,die,disappear,cry,happen等。如:

1)LiMingworksveryhard.李明学习很努力。

2)Theaccidenthappenedyesterdayafternoon.事故是昨天下午发生的。

3)Springiscoming.

4)Wehavelivedinthecityfortenyears.

二、句型2:Subject(主语)+Link.V(系动词)+Predicate(表语)

这种句型主要用来表示主语的特点、身份等。其系动词一般可分为下列两类:

(1)表示状态。这样的词有:be,look,seem,smell,taste,sound,keep等。如:

1)Thiskindoffoodtastesdelicious.这种食物吃起来很可口。

2)Helookedworriedjustnow.刚才他看上去有些焦急。

(2)表示变化。这类系动词有:become,turn,get,grow,go等。如:

1)Springcomes.Itisgettingwarmerandwarmer.春天到了,天气变得越来越暖和。

2)Thetreehasgrownmuchtallerthanbefore.这棵树比以前长得高多了。

三、句型3:Subject(主语)+Verb(谓语)+Object(宾语)

这种句型中的动词一般为及物动词,所谓及物动词,就是这种动词后可以直接接宾语,其宾语通常由名词、代词、动词不定式、动名词或从句等来充当。例:

1)Hetookhisbagandleft.(名词)他拿着书包离开了。

2)LiLeialwayshelpsmewhenIhavedifficulties.(代词)当我遇到困难时,李雷总能给我帮助。

3)SheplanstotravelinthecomingMayDay.(不定式)她打算在即将到来的“五一”外出旅游。

4)Idon’tknowwhatIshoulddonext.(从句)我不知道下一步该干什么。

注意:英语中的许多动词既是及物动词,又是不及物动词。

四、句型4:Subject(主语)+Verb(谓语)+Indirectobject(间接宾语)+Directobject(直接宾语)

这种句型中,直接宾语为主要宾语,表示动作是对谁做的或为谁做的,在句中不可或缺,常常由表示“物”的名词来充当;间接宾语也被称之为第二宾语,去掉之后,对整个句子的影响不大,多由指“人”的名词或代词承担。引导这类双宾语的常见动词有:buy,pass,lend,give,tell,teach,show,bring,send等。如:

1)Herfatherboughtheradictionaryasabirthdaypresent.她爸爸给她买了一本词典作为生日礼物。

2)TheoldmanalwaystellsthechildrenstoriesabouttheheroesintheLongMarch.

老人经常给孩子们讲述长征途中那些英雄的故事。上述句子还可以表达为:

1)Herfatherboughtadictionaryforherasabirthdaypresent.

2)TheoldmanalwaystellsstoriesabouttheheroestothechildrenintheLongMarch.

五、句型5:Subject(主语)+Verb(动词)+Object(宾语)+Complement(补语)

这种句型中的“宾语+补语”统称为“复合宾语”。宾语补足语的主要作用或者是补充、说明宾语的特点、身份等;或者表示让宾语去完成的动作等。担任补语的常常是名词、形容词、副词、介词短语、分词、动词不定式等。如:

1)Youshouldkeeptheroomcleanandtidy.你应该让屋子保持干净整洁。(形容词)

2)Wemadehimourmonitor.(名词)我们选他当班长。

3)Hisfathertoldhimnottoplayinthestreet.(不定式)他父亲告诉他不要在街上玩。

4)Myfatherlikestowatchtheboysplayingbasketball.(现在分词)

5)YesterdayIhadapicturetakenwithtwoAmericans.(过去分词)

●常见的动词有:tell,ask,advise,help,want,wouldlike,order,force,allow等。

●注意:动词have,make,let,see,hear,notice,feel,watch等后面所接的动词不定式作宾补时,不带to。如:

1)Thebossmadehimdotheworkallday.老板让他整天做那项工作。

2)Iheardhersinginthenextroomallthetimelastnight.昨天晚上我听见她在隔壁唱了一个晚上。

展开阅读全文

篇3:柴油滤芯结构

全文共 660 字

+ 加入清单

柴油滤芯位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损,那么柴油滤芯结构是什么呢?下面就一起随小编来了解一下吧。

柴油滤芯的构造

目前国产柴油发电机多使用结构简单、体积小、质量小、滤清效果好以及成本低的纸制柴油滤芯。纸制柴油滤芯主要由铝制的滤清器、钢板冲压而成的外壳及纸制滤芯组成。

滤清器盖上进油口与输油泵相通,出油口与喷油泵相通,回油管接头与喷油器油管相连,盖上还装有放气螺塞,纸制滤芯总成的里面是一个冲有许多小孔的圆桶,外面围上折叠的特制滤纸,两端用盖板胶合密封。柴油进入滤清器后,透过滤纸,汇集在滤芯圆桶内,然后经出油口到喷油泵。积存在外壳底部的杂质和水分由外壳下部的放油螺塞放出。

柴油滤芯保养中易疏忽哪些问题

1.有些使用者在保养柴油滤芯时,丢失滤芯的上下密封橡胶垫圈及油罩,使柴油不经过滤芯过滤,而从滤芯与滤清器盖之间的缝隙无阻力的流入到滤芯内腔,使柴油滤清器失去过滤净化作用。

2.有些使用者将柴油滤芯的托盘和弹簧的位置颠倒,甚至将它们扔掉,使柴油滤芯盖上的进出油孔处于开放状态,柴油得不到过滤而直接进入喷油泵。

3.有人在保养柴油滤芯时,拆开滤清器后,发现其内部和滤芯特别干净没有一点杂质和水分,即认为使用的柴油十分干净。其实,这是一种假象,是由于滤芯的滤纸材质疏松、微孔过大而造成的,这时滤纸根本起不到过滤作用。如果在使用过程中,发现柴油机燃油系的三大精密偶件磨损严重,就有可能是劣质滤芯造成的。

展开阅读全文

篇4:冰箱保温层结构哪种好 冰箱保温层结构介绍

全文共 664 字

+ 加入清单

冰箱是一种可以制冷的设备,但是冰箱不仅可以制冷,更重要的是可以维温,保持温度很重要。今天小编就来给大家介绍一下冰箱保温层结构哪种好?主要有VIP板和聚氨酯,那么到底哪种更好一些呢?今天小编就来介绍一下!

一、冰箱简介

冰箱也被叫做 冰柜 、 冷藏柜 ,是指保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。最初的电冰箱其电动压缩机和冷藏箱是分离的,后者通常是放在家庭的地窑或贮藏室内,通过管道与电动压缩机连接,后来才合二为一。电冰箱的种类很多,一般按其内冷却、用途、气候环境、外形、放置制冷方式分类。

二、冰箱保温层结构哪种好

1、冰箱保温层结构——VIP板

是近年出现的一种新型高效隔热材料,导热系数在0.005W/mK以下;它采用聚苯乙烯(PS)、聚氨酯泡沫、玻璃纤维等为芯材,内置气体吸附剂和干燥剂,在抽真空状态下双面用气体隔绝材料密封成板材;相较于使用聚氨酯发泡的保温材料,真空绝热板优良的隔热性能有利于节省更多的电量,其厚度较聚氨酯发泡大幅降低,可进一步释放有效容积20-30%。

2、冰箱保温层结构——聚氨酯

它是一种导热系数很低的绝热性能良好的硬质泡沬塑料。导热系数通常为0.018~0.022W/mK。目前国内主要的冰箱保温材料仍然为聚氨酯硬泡。聚氨酯硬泡作为冰箱冰柜的隔热保温材料,是直接影响冰箱重要使用性能指标的关键原料之一,对单台冰箱的生产效率、电能消耗起到举足轻重的作用,降低聚氨酯泡沫塑料的导热系数是冰箱节能的重要途径之一。

展开阅读全文

篇5:生物知识点:生物体的结构层次

全文共 1392 字

+ 加入清单

1.使用显微镜和模仿制作临时装片(重点在使用显微镜)

(1)显微镜的结构和作用

载物台:放置玻片标本的地方。中央有通光孔,两旁各有一个压片夹,用于固定所观察的物体。

遮光器:上面有大小不等的圆孔,叫光圈。每个光圈都可以对准通光孔。用来调节光线的强弱。

反光镜:可以转动,使光线经过通光孔反射上来。其两面是不同的:光强时使用平面镜,光弱时使用凹面镜。

镜筒:上端装目镜,下端有转换器,在转换器上装有物镜,后方有准焦螺旋。

粗准焦螺旋:转动时镜筒升降的幅度大;

细准焦螺旋:转动时镜筒升降的幅度小。

转动方向和升降方向的关系:顺时针转动准焦螺旋,镜筒下降;反之则上升

显微镜结构识记口诀:

目镜物镜反光镜,

镜座镜柱和镜臂,

镜筒下连转换器,

准焦螺旋分粗细,

载物台上压片夹,

通光孔下遮光器。

(2)显微镜的使用的图要掌握

显微镜的使用步骤:

①取镜和安放:右手握住镜臂,左手托住镜座。

②对光:转动转换器,使低倍物镜对准通光孔,把一个较大的光圈对准通光孔。一边向目镜内观察,一边转动反光镜,看到白色光亮的圆形视野,表示对光成功。(光线不足时用大光圈、凹面镜)

③观察:把要观察的玻片标本放在载物台上,用压片夹压住,玻片标本要正对通光孔的中心。转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止(眼睛在一旁看着物镜,以免物镜压碎载玻片)。一只眼向目镜内看,同时逆时针方向转动粗准焦螺旋,使镜筒徐徐上升,当看到物像的时候,改用细准焦螺旋进行调节,使物像更加清晰(左、右都要眼睁开)。

利用显微镜观察装片用显微镜进行观察的材料一定要薄而透明。因此常用的玻片标本有以下三种:切片、涂片、装片。

(3)洋葱表皮细胞装片的制作和观察

制作步骤:

①先在洁净的载玻片中央滴一滴清水。

②用镊子从鳞片叶的内面撕下一小块透明的薄膜。

③把撕下的薄膜放在载玻片中央的水滴中,用解剖针轻轻地把它展平。

④用镊子夹住一块盖玻片一侧的边缘,将它的另一侧先接触水滴,然后轻轻地放平,盖在薄膜上,可减少气泡产生。

⑤碘液染色。

⑥低倍显微镜下观察。

以上临时装片制作过程简称:

“擦”、“滴”、“取”、“展”、“盖”(“染”、“吸”)。

临时装片制作识记口诀:

擦玻片,中滴水,

取材料,放中央,

盖玻片,轻轻放,

染色吸水才在行。

技能训练:

(1)从目镜内看到的物像是倒像。例:在显微镜视野中看到一个“d”,那么在透明纸上写的是“p”。

(2)物像在视野中的位置、挪动方向,:如果要想把物像移到视野中央,应该是物像往哪偏,标本就应该往哪移。

(3)放大倍数=物镜放大倍数X目镜放大倍数

高、低倍镜下观察的物象特点

(4)显微镜视野中出现了一个污点,怎样判断这个污点是在物镜上、目镜上还是在玻片标本上?

先转动目镜,如果污点跟着转动,该污点在目镜上,如果污点不跟着转动,再移动玻片标本上,如果污点跟着转动,该污点在玻片标本上,如果转动目镜和玻片标本污点都不跟着转动,则污点在物镜上。

(5)目镜长度与放大倍数成“反比”,即目镜越长,放大倍数越小;物镜长度与放大倍数成“正比”,物镜越长,放大倍数越大。

2.区别动、植物细胞结构的主要不同点

细胞是生物生命活动的基本结构和功能单位。

细胞的基本结构和功能

(1)动物和植物细胞的区别

3.细胞核在生物遗传中的重要功能

细胞核在遗传中起到了主要作用,细胞核内含有遗传物质。

细胞核中有染色体,染色体中有DNA,DNA上有遗传信息——基因(控制性状的最小单位)。

展开阅读全文

篇6:简述台风形成的条件有什么

全文共 2936 字

+ 加入清单

台风是赤道以北,日界线以西,亚洲太平洋国家或地区对热带气旋的一个分级,促使台风形成需要哪些因素呢?下面就让小编来给你科普一下台风形成的条件,一起看看。

台风的特点

台风源地

台风源地,指经常发生台风的海区,全球台风主要发生于8个海区。其中北半球有北太平洋西部和东部、北大西洋西部、孟加拉湾和阿拉伯海5个海区,而南半球有南太平洋西部、南印度洋西部和东部3个海区。从每年台风发生数及其占全球台风总数的百分率的区域分布图中可以看到,全球每年平均可发生62个台风,大洋西部发生的台风比大洋东部发生的台风多得多。其中以西北太平洋海区为最多(占36%以上),而南大西洋和东南太平洋至今尚未发现有台风生成。西北太平洋台风的源地又分三个相对集中区:菲律宾以东的洋面、关岛附近洋面和南海中部。在南海形成的台风,对我国华南一带影响重大。

台风大多数发生在南、北纬度的5°~20°,尤其是在10°~20°占到了总数的65%。而在20°以外的较高纬度发生的台风只占13%,发生在5°以内赤道附近的台风极少,但偶尔还是有的,如福建省气象台就发现1970~1971这两年中,西北太平洋共有3个台风发生在5°N以南区域。据近十多年来卫星资料的分析,发展成台风的扰动云团,在几天前即可发现,所以实际上扰动的初始位置比以前发现的位置偏东。如北大西洋上,以前认为发展成台风的初始扰动大多数产生在大洋的中部,而有人根据云图分析,认为每年有三分之二台风的扰动起源于非洲大陆。这些扰动一般表现为倒V形或旋涡状云型,它们沿东风气流向西移动,到达北大西洋中部和加勒比海时,便发展成台风。北太平洋西部和南海台风的初始扰动位置,也要比以前发现的位置偏东。

国际上以其中心附近的最大风力来确强度并进行分类:

热带扰动级别

(由于热带扰动是热带风暴的前身,为了对其研究和追踪,有一套独特的分级方式):

以反映热带扰动的结构好坏程度分为Low(表示差),Medium(表示一般),High(表示好)。一旦其加强成热带低压,联合台风警报中心(JTWC)就会发出热带气旋形成警告(TCFA),这时的扰动可能是Medium或High级别。但是,并非所有系统在获升格为热带低压前都会发出TCFA,尤在当前东亚命名机构为日本气象厅(JMA)的情况下,若JMA相当迅速地命名,JTWC可能在非惯常发报时间发布TCFA,也可能直接升为热带低压(这样的情况较少见)。

台风结构

台风是一个强大而具破坏力的气旋性漩涡,发展成熟的台风,其底层按辐合气流速度大小分为三个区域:①外圈,又称为大风区。自台风边缘到涡旋区外缘,半径约200~300km,其主要特点是风速向中心急增,风力可达6级以上;②中圈,又称涡旋区。从大风区边缘到台风眼壁,半径约在100km,是台风中对流和风、雨最强烈区域,破坏力最大;③内圈,又称台风眼区。半径约5~30km。多呈圆形,风速迅速减小或静风。

台风内各种气象要素和天气现象的水平分布可以分为外层区(包括外云带和内云带)、云墙区和台风眼区三个区域;铅直方向可以分为低空流入层(大约在1公里以下)、高空流出层(大致在10公里以上)和中间上升气流层(1公里到10公里附近)三个层次(图1台风结构示意图)。在台风外围的低层,有数支同台风区等压线的螺旋状气流卷入台风区,辐合上升,促使对流云系发展,形成台风外层区的外云带和内云带;相应云系有数条螺旋状雨带。卷入气流越向台风内部旋进,切向风速也越来越大,在离台风中心的一定距离处,气流不再旋进,于是大量的潮湿空气被迫强烈上升,形成环绕中心的高耸云墙,组成云墙的积雨云顶可高达19公里,这就是云墙区。

台风中最大风速发生在云墙的内侧,最大暴雨发生在云墙区,所以云墙区是最容易形成灾害的狂风暴雨区。当云墙区的上升气流到达高空后,由于气压梯度的减弱,大量空气被迫外抛,形成流出层,而小部分空气向内流入台风中心并下沉,造成晴朗的台风中心,即台风眼区。台风眼半径约在10~70公里之间,平均约25公里。云墙区的潜热释放增温和台风眼区的下沉增温,使台风成为一个暖心的低压系统。

台风在低层主要是流向低压的流入气流。由于角动量平衡,在内区可产生很强的风速,在高层是反气旋的流出气流。上下层环流之间通过强上升运动联系起来,这是台风环流的主要特征。台风中最暖的温度是由下沉运动造成的,它出现在眼壁内边缘以内,这里有最强的下沉运动。在台风低层最大风速半径处,辐合最强,最大风速值半径的大小随高度变化甚小,并处于眼壁之中。

台风能量

台风结构的不对称性也是人们注意的特点。分析表明,无论是在台风内区和外区都有明显的不对称性,这种不对称性对于台风发展和动量及动能的输送等有重要的作用。天气尺度的台风是大气中很强的动能源,因而对大气环流的变化和维持应有重要的影响,这个问题已经引起了人们的注意。在能量问题上还有人指出,角动量的水平涡旋输送在台风外区很重要;另外,在外区动量的产生和输送也很重要,它们在台风能量收支中不应加以忽略,这些都与台风的不对称性有关。

台风眼

台风中心叫台风眼,以其为同心圆由内向外分别是旋涡风雨区和外围大风区。台风眼的形成, 系由于台风内的风是反时针方向吹动,使中心空气发生旋转,而旋转时所造成之离心力,与向中心旋转吹入之风力互相平衡抵消,而使强风不能再向中心聚合, 因此形成台风中心数十公里范围内的无风现象,而且因为有空气下沉增温现象, 导致云消雨散而成为台风眼。

台风的生命周期

孕育阶段

经过太阳一天的照射,海面上形成了强盛的积雨云,这些积雨云里的热空气上升,周围较冷空气源源不绝的补充进来,再次遇热上升,如此循环,使得上方的空气热,下方空气冷,上方的热空气里的水汽蒸发扩大了云带范围,云带的扩大使得这种运动更加剧烈。经过不断扩大的云团受到地转偏向力影响,逆时针旋转起来(在南半球是顺时针),形成热带气旋,热带气旋里旋转的空气产生的离心力把空气都往外甩,中心的空气越来越稀薄,空气压力不断变小,形成了热带低压—台风初始阶段。

发展(增强)阶段

因为热带低压中心气压比外界低,所以周围空气涌向热带低压,遇热上升,供给了热带低压较多的能量,超过输出能量,此时,热带低压里空气旋转更厉害,中心最大风力升高,中心气压进一步降低。等到中心附近最大风力达到一定标准时,就会提升到更高的一个级别,热带低压提升到热带风暴,再提升到强热带风暴、台风,有时能提升到强台风甚至超强台风,这要看能量输入与输出比决定,输入能量大于输出能量,台风就会增强,反之就会减弱。

成熟阶段

台风经过漫长的发展之路,变得强大,具有了造成灾害的能力,如果这时登陆,就会造成重大损失。

消亡阶段

台风消亡路径有两个,第一个是:台风登陆陆地后,受到地面摩擦和能量供应不足的共同影响,台风会迅速减弱消亡,消亡之后的残留云系可以给某地带来长时间强降雨。第二个是:台风在东海北部转向,登陆韩国或穿过朝鲜海峡之后,在日本海变性为温带气旋,变性为温带气旋后,消亡较慢。

台风形成的条件

台风发源于热带海面,那里温度高,大量的海水被蒸发到了空中,形成一个低气压中心。随着气压的变化和地球自身的运动,流入的空气也旋转起来,形成一个逆时针旋转的空气漩涡,这就是热带气旋。只要气温不下降,这个热带气旋就会越来越强大,最后形成了台风。

展开阅读全文

篇7:汽车传动系的结构和功能及原理介绍

全文共 2314 字

+ 加入清单

汽车传动系的结构功能原理介绍

在汽车机械环节中,起到最主要作用的系统便是汽车传动系,如果没有它们,汽车变不能自由的奔驰。众所周知,传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。

一、何谓传动系统

640)this.width=640" border=0 带您了解汽车传动系统的构架>

传动系统

传动系的基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶。

对于前置后驱的汽车来说,发动机发出的转矩依次经过离合器、变速箱、万向节、传动轴、主减速器、差速器、半轴传给后车轮,所以后轮又称为驱动轮。驱动轮得到转矩便给地面一个向后的作用力,并因此而使地面对驱动轮产生一个向前的反作用力,这个反作用力就是汽车的驱动力。汽车的前轮与传动系一般没有动力上的直接联系,因此称为从动轮。

传动系的组成和布置形式是随发动机的类型、安装位置,以及汽车用途的不同而变化的。例如,越野车多采用四轮驱动,则在它的传动系中就增加了分动器等总成。而对于前置前驱的车辆,它的传动系中就没有传动轴等装置。

二、传动系的布置型式

机械式传动系常见布置型式主要与发动机的位置及汽车的驱动型式有关。可分为:

1.前置前驱——FR:即发动机前置、后轮驱动

这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采用这种型式。

2.后置后驱——RR:即发动机后置、后轮驱动

在大型客车上多采用这种布置型式,少量微型、轻型轿车也采用这种型式。发动机后置,使前轴不易过载,并能更充分地利用车箱面积,还可有效地降低车身地板的高度或充分利用汽车中部地板下的空间安置行李,也有利于减轻发动机的高温和噪声对驾驶员的影响。缺点是发动机散热条件差,行驶中的某些故障不易被驾驶员察觉。远距离操纵也使操纵机构变得复杂、维修调整不便。但由于优点较为突出,在大型客车上应用越来越多。

3.前置前驱——FF:发动机前置、前轮驱动

这种型式操纵机构简单、发动机散热条件好。但上坡时汽车质量后移,使前驱动轮的附着质量减小,驱动轮易打滑;下坡制动时则由于汽车质量前移,前轮负荷过重,高速时易发生翻车现象。现在大多数轿车采取这种布置型式。

4.越野汽车的传动系

越野汽车一般为全轮驱动,发动机前置,在变速箱后装有分动器将动力传递到全部车轮上。目前,轻型越野汽车普遍采用4×4驱动型式,中型越野汽车采用4×4或6×6驱动型式;重型越野汽车一般采用6×6或8×8驱动型式。

1.传动系的功用与组成

(1)功用:将发动机发出的动力传给驱动车轮。

(2)分类:

·按结构和传动介质分有:机械式、液力机械式、静液式(容积液压式)、电动式

(3)组成及布置形式

·与发动机的形式和性能、汽车总体结构形式和汽车行驶系及传动系本身结构形式有关。

·目前,广泛应用于普通双轴货车,并与活塞式发动机配用的是机械式传动系。

(4)功能

·传动系首要任务是与发动机协同工作,保证汽车能在不同使用条件下正常行驶,并具有良好的动力性和燃料经济性。

1)减速和变速

2)实现汽车倒驶

·发动机转速不变,驱动轮反向,在变速器中加倒档。

3)必要时中断传动

·在发动机与变速器之间设置一个靠摩擦来传动且其主动和从动部分可在驾驶员操纵下彻底分离,随后再柔和接合的机构——离合器;长时间停驻,保持中断状态,变速器要设置空档。

4)差速作用

(5)各部分功能

1)离合器:使发动机与传动系的平顺接合,把发动机的动力传给传动系,或者使两者分开,切断传动。

2)变速器:实现变速、变扭和变向。

3)万向传动装置:将变速器传出的动力传给主减速器。

4)主减速器:降低转速,增加扭矩。

5)差速器:将主减速器传来的动力分配给左、右轴。

6)半轴:将动力由差速器传给驱动轮。

screen.width-500)this.width=screen.width-500" border=0>

2.汽车传动系布置形式

·按发动机相对于各总成的位置,汽车传动系有下列几种布置形式:

1)发动机前置后轮驱动 视频(FR):Front-engine Rear-drive

·特点:是传统的布置形式,大多数货车、部分轿车和客车采用。

screen.width-500)this.width=screen.width-500" border=0>

2)发动机前置前轮驱动 视频(FF):Front-engine Front-drive

·特点:是在轿车上逐渐盛行的布置形式,具有结构紧凑、减小轿车的质量、降低地板的高度、改善高速时的操纵稳定性等优点。

screen.width-500)this.width=screen.width-500" border=0>

3)发动机中置后轮驱动 视频(MR) Middle-engine Rear-drive

·特点:是目前大多数运动型轿车和方程式赛车所采用的布置形式。

screen.width-500)this.width=screen.width-500" border=0>

4)发动机后置后轮驱动 视频(RR): Rear-engine Rear-drive

·特点:目前大、中型客车盛行的布置形式,具有降低室内噪声、有利于车身内部布置等优点。

screen.width-500)this.width=screen.width-500" border=0>

5)全轮驱动 视频(nWD) 4Wheel Drive

·特点:有多个驱动桥,在变速器后加了一个分动器,其作用是把变速器输出的动力经几套万向传动装置分别传给所有的驱动桥,并可以进一步降速增扭。

screen.width-500)this.width=screen.width-500" border=0>

展开阅读全文

篇8:赠刘景文古诗中心思想 赠刘景文中心思想简述

全文共 381 字

+ 加入清单

《赠刘景文中心思想:诗的前两句用“荷尽菊残”告诉友人要保持傲雪冰霜的气节,后两句通过“橙黄橘绿”来勉励朋友困难只是一时的,做人应该乐观向上,努力不懈,切莫意志消沉。

《赠刘景文》

宋·苏轼

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。

赏析

诗的前两句写景,抓住“荷尽”、“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象。诗的一、二句形成了对比,将“已无”和“犹有”进行了强烈对比,赞美了菊花傲霜斗寒的形象。诗的三、四句则揭示了赠诗的目的,是想要勉励朋友珍惜如今的大好时光,一定要积极向上,不要意志消沉。

作者简介

苏轼,字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,谥号文忠,唐宋八大家之一,是北宋著名的文学家、书法家和画家。苏轼的诗集题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。他的词开放豪迈,和辛弃疾并称“苏辛”,他的散文豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”。

展开阅读全文

篇9:科学家发现证据表明人脑能创造11维结构

全文共 1578 字

+ 加入清单

时间可以追溯到2017年,当时神经科学家利用数学的一个经典分支,以一种新的方式探索了人类大脑的结构

他们发现我们的大脑充满了多维几何结构,这些结构可以延伸到11个维度。

以前,我们认为世界是三维的,所以这个发现听起来有点好玩,但是这项研究的结果已经成为理解人类大脑结构的重要一步,这是迄今为止我们所知道的最复杂的结构。

蓝脑是瑞士的一个研究机构。它的主要贡献是建立一个由超级计算机驱动的大脑模型。

该团队使用了一种叫做代数拓扑的数学分支,它主要用于描述物质的属性和空间,无论物体形状如何变化,描述都将保持客观和不受影响。

研究人员发现,一组神经元将与不同的“派系”相联系,属于同一“派系”的神经元将决定“派系”的大小,并将“派系”转化为高维几何结构,其中“维度”是一个数学概念,而不是时空概念。

“我们发现了一个我们从未想象过的世界,”神经科学家亨利·马克拉姆说,他是瑞士EPFL研究所的首席研究员。

“即使我们只探索大脑的一小部分,我们也能找到数千万个7维的高维结构,在一些神经网络中,我们甚至能找到11维的结构。”

需要声明的是,这里所指的维度不是公众所认为的空间维度。我们的宇宙在空间上是三维的,也有时间维度。这里的维度指的是研究人员看待神经元派别的方式,这反过来又决定了神经元之间的联系有多紧密。

在2017年发表的一篇文章中,研究人员解释道:“神经网络通常是基于完全相连的神经节点组来分析的,这些节点组是不同的派别。一个派系中神经元的数量决定了该派系的规模,或者更正式地说,神经元的数量决定了该派系的规模。”

据估计,人类大脑中的神经元数量已经达到惊人的860亿,每个细胞将形成一个连接网络,在每个可能的方向连接。这样形成的巨大细胞网络给了我们思考和感知事物的能力。

大脑中连接和合作的数量如此之大,难怪我们还没有彻底探索大脑的神经网络是如何工作的。

然而,研究小组建立的数学框架让我们离有朝一日开发数字人脑模型的目标又近了一步。

在数学测试中,研究小组使用了2015年蓝脑小组发布的新大脑皮层的详细模型。

新皮层被认为是人类大脑中新进化的部分,它控制着高级人类功能,如认知和感觉。

在开发了新皮层的数学框架并在虚拟刺激设备上进行实验后,研究小组确定了大鼠脑组织的实验结果。

据研究人员称,代数拓扑理论为识别神经网络的细节提供了一种工具。对这些细节的认识包括对单个神经元的密切观察和对人脑整体结构的研究。

综合考虑这两个结果后,研究者可以识别人脑中的高维几何结构。这种结构由紧密相连的神经元(分支)和间隙(腔)组成。

研究小组写道:“我们发现了大量不同类型的高维派系和空洞。有些是人工合成的,有些是由有机体自发形成的。在此之前,我们在神经网络中没有发现这些东西。

该研究小组的EPFL数学家凯瑟琳·赫斯认为代数拓扑既是望远镜又是显微镜。

“代数拓扑不仅可以扩大神经网络,帮助我们找到隐藏的结构,比如在森林里找到一棵树,还可以帮助我们看到自由空间。”

这些空洞对大脑的功能非常重要。当研究人员给模拟的人脑组织一些刺激时,他们发现神经元对刺激的反应非常有组织。

苏格兰阿伯丁大学的数学家、团队研究员冉·利瓦伊说:“就像我们的大脑通过用多维砖块建造塔楼,然后把它们推倒在地来对刺激做出反应一样。”。首先我们建造一个柱子(一维),然后我们建造一个木板(二维),然后我们建造积木(三维),当然我们也可以建造更复杂的四维和五维几何。"

“在这个过程中,大脑的活动水平就像建造一座多维的沙堡。随着活动水平的逐渐降低,沙堡逐渐瓦解。”

实验结果显示了大脑如何处理信息的微妙图景。研究人员还指出,我们不确定究竟是什么让神经元派别和空腔成为现在的样子。

此外,研究人员需要做更多的研究来探索这些多维几何图形是如何形成的,以及它们如何与各种复杂的认知任务相关联。

蝌蚪工作人员从科学警报,翻译晴空燕,转载必须得到授权。

展开阅读全文

篇10:全光纤网络AON,全光纤网络AON结构原理是什么?

全文共 1340 字

+ 加入清单

光纤网络(AON),全光纤网络(AON)结构原理是什么?

全光纤网络,All-Optical Network,是指信号只是在进出网络时进行电/光变换和光/电变换,在网络中传输和交换过程中始终都是以光的形式进行的网络。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。 目前大多数宽带网的底层是单波长点到点光纤链路,而波分复用(WDM)技术和短脉冲光时分复用(OTDM)技术可以大大增加传输链路的带宽。波分复用传输系统将光纤带宽分成很多光波带,每个光波带以电子速率(约10GpbS)携带信息;光时分复用系统将光纤带宽分成几个较宽的波带,以很高的速率(>1000GbPS)传送信息。然后,这些脉冲流经过光的分接处理之后,速率下降以便交换和分配给用户。由于波分复用技术远比光时分复用技术成熟,所以,波分复用系统现在是宽带通信网中最有前途的传输系统。

全光通信网络的结构分为服务层(Service layer)和传送层(Transport layer),网络传送层分为SDH层,ATM层和光传送层。光传送层由光分插复用器(OADM)和光交叉连接(OXC)组成。在光传送层,通过迂回路由波长(Rerouting wavelength),在网络中形成大带宽的重新分配。当光缆断开时,光传送层起网络恢复(Restoration)的作用。在远端,光纤环中的OADM插人/分离所确定的波长通道至ATM复用器,而OXC则连接两个光WDM环路到ATM交换机。利用波分复用技术的全光网将采用三级体系结构。0级(最低一级)是众多单位各自拥有的局域网(LAN),它们各自连接若干用户的光终端(OT)。每个0级网的内部使用一套波长,但各个0级网多数也可重复使用同一套波长,1级可看作许多城域网(MAN),它们各自设置波长路由器连接若干个0级网。2级可以看作全国或国际的骨干网,它们利用波长转换器或交换机连接所有的1级网。

基于波分复用的全光通信网比传统的电信网具有更大的通信容量,具备以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点:

1.全光网结构简单,端到端采用透明光通路连接,沿途没有光电转换与存储,网中许多光器件都是无源的,便于维护、可靠性高。

2.加入新的网络节点时,不影响原有的网络结构和设备,降低成本,具有网络可扩展性。

3.全光网以波长选择路由,对传输码率、数据格式及调制方式均具有透明性,可提供多种协议业务,可不受限制地提供端到瑞业务。

4.可根据通信业务量的需求,动态地改变网络结构,充分利用网络资源,具有网络可重组性。

全光网提供的业务类型

光网络(ON)可以在用户网络接口(UNI)处提供电路、分组和信元模式3种业务,另外还可以把光业务分成模拟或数字式。具体地说,全光网提供宽带信息业务,包括数据、音频和视频通信,可以把全光网支持的业务及应用分为3类:

1. 传统数字信号业务 其数据速率范围从低速KbpS至高速GpbS,如异步传送模式(ATM)、局域网的互连、多路数字电话、以太网等。

2.模拟信号业务 如有线电视(CATV)节目的多路传送。

3.用户需要光接口业务 高速数据和多媒体业务,包括视频工作站、大规模数据库和多路高清晰度电视等,这将是全光网业务的主流。

展开阅读全文

篇11:燃气公司简述开放式厨房安全性高吗

全文共 957 字

+ 加入清单

春夏装修高峰到来某燃气集团提醒市民装修设计注意燃气安全:想做开放式厨房的市民,厨房装门更安全。随小编去了解开放式厨房安全性高吗吧。

燃气集团工作人员告诉记者,做好维修、抄表等基本服务的同时,他们在工作中将更加注重用户的用气安全:厨房保持通风,提醒用户要经常检查软管是否被老鼠、蟑螂咬坏而发生泄漏等等。

春夏季节是装修的高峰期,工作人员提醒市民,嵌入式灶具下方和燃气表柜,建议设百叶门,或采取柜门打孔,或采用转轴通风面板等措施,保持良好通风。厨房和客厅之间应设门,开放式厨房虽然时尚,但如果燃气设施出现漏气则会有较大的安全隐患。

技术人员提醒用户切记不能私接私改燃气管道,如需拆除、改装、迁移任何燃气设施,应由具有相应资质的燃气安装、维修企业进行安装,以免引起燃气安全事故。

如下就是需要注意的燃气安全常识之三

在某燃气公司蓝焰热线“96777”的电话记录中,有一个用户反映的问题引起了记者注意。这位家住城关区中林路用户王先生的投诉电话称:“今天是天然气投运点火的时间,我家的燃气设施未改动,但燃气公司工作人员拒绝为我家点火。”这是什么原因呢?请看燃气公司的调查结果:原来王先生家的厨房与起居室之间没有隔断和门。根据安全规定,不能为该用户点火。

依据燃气管理的相关规定,装有燃气器具的房间是不能居住人的。也就是说,不能把厨房和居室打通,厨房和客厅、卧室之间要有房门隔开,不可将厨房门去掉,改造成开放式厨房。那样一旦燃气设施出现漏气,很容易蔓延到客厅等处,遇明火会发生爆炸,造成人员伤亡。因此,必须将厨房门予以恢复后,工作人员才能点火通气。

通过此事件,燃气公司的专业人员还告诉广大市民,厨房使用燃气应具备以下条件:

(1)厨房要有一定的高度和空间,面积不小于2平方米,高度不低于2.2米。

(2)厨房要有良好的通风条件,冬季不要将厨房窗户粘贴封严。

(3)厨房和卧室要用房门隔开,不可将厨房门去掉,改造成开放式,那样一旦燃气设施出现漏气,很容易蔓延到客厅等处,极容易发生事故。

(4)装有燃气设施的厨房不能住人。

(5)装有管道燃气设施的厨房,不能再使用瓶装液化气或煤炉。

以上是有关开放式厨房安全性高吗的相关情况,希望可以帮助到你。最后,值得小编提醒的是我们有必要去掌握开放式厨房如何防油烟的厨房安全小知识,对我们的日常生活是极有帮助的哟!

展开阅读全文

篇12:简述森林火灾的预防措施

全文共 1457 字

+ 加入清单

火灾事故常常发生,如此频繁的火灾了解火灾的安全知识很有必要。那么,你知道怎么预防森林火灾吗?下面是小编带来关于森林火灾预防措施,欢迎大家阅读。

森林火灾预防措施:建立防火设施

用于隔离火灾蔓延和及时发现火情的各种设施,与各种天然或人工防火屏障,如江河、水塘、陡峭山崖、公路、铁路和农田等连接成网,一旦发生火灾时可将林火控制在一定范围内,减少损失。这类设施包括:①防火线。阻止火灾蔓延的设施。主要有:国境防火线,在靠近国境无河流、湖泊、公路的地段开设,宽度50~100米;铁路防火线,在铁路两侧开设,宽度30~50米;林缘防火线,在森林与草原交接地带或在森林边缘开设,以防草原火、沟塘火等烧入林内,宽度30~50米;林内防火线,为防止森林火灾在林内无止境蔓延而开设,宽度一般为20~30米,以不小于主林木高度的1.5倍为宜。两条防火线之间距离一般为 5~8公里。开设防火线要因地制宜,开设的方法有人工割草法、爆破法、机耕法、火烧法和化学除草法等。②防火沟。将树根、腐殖质或泥炭等切断,是阻止地下火蔓延的主要设施。沟面宽约1米,沟底宽约0.3米,深度取决于泥炭层的厚度,一般沟深要比地下水位或土壤矿质层低0.25米。沟壁喷洒化学灭火剂。沟的方向与当地的主风方向垂直。③防火林带。针叶树的叶、枝、干和果实等一般都含有松脂等易燃物质,容易发生树冠火。在大面积的针叶林内,营造阔叶树防火林带,以代替防火线,是防止树冠火蔓延的一种既省工且有效的设施。林带一般宽30~50米或更大。树种应选择含水分多、不易燃、耐火性强、枝叶茂盛、生长迅速、郁闭快的当地常绿或落叶的阔叶树,如黄柏、杨树、榆树、木荷、茶树、油茶、栲树等。宜适当密植,并营造多层结构林。林带与防火季节主风方向垂直,并应封闭成网。在山地应设在针叶幼林边缘或山脊部分。大面积飞播针叶树种前,要先进行防火林带的规划。④瞭望台。发现林火、观测火情、确定火位的设施。多建立在视野开阔的制高点上,瞭望半径15~25公里为宜。组设成网,台内配备方位盘、地图、望远镜和通讯设备等。一旦发现火情,根据两个瞭望台的观测,用交叉法在地图上确定火场位置,迅速作出火情报告。

森林火灾预防措施:航空巡护

在偏远、 人烟稀少、 交通不便的林区,应用小型飞机或直升飞机进行巡护(见农业航空),及时发现火情,增强报警能力,为森林火灾扑救提供有关火场位置、面积和火灾种类的可靠信息。飞机巡护前根据飞机类型和林区条件划分巡护区。一般在每天白天10~14时飞行,巡护森林面积可达100~150万公顷。飞机高度以1500~1800米为宜,视程可达40~50公里。

确定火场位置一般有3种方法:①目测法。即利用地面明显地物标(如道路、河流等)确定火场位置。②交叉法。按出火场地附近两个明显地物标,飞机先后分别通过两个地物标和火场上空,测得两次航线的交叉点即火场位置。③航线法。飞机从一个地物标以直线飞向火场,根据飞行方向、速度和时间确定火场位置。

森林火灾预防措施:控制人为火源

为了控制人为火源的发生,在林区的防火季节,要利用各种形式广泛宣传护林防火基本知识、有关法令和规章制度,使之家喻户晓;同时要严格执行入山管理和控制野外用火。

森林火灾预防措施:确定火场面积计算法

确定火场面积主要有用于火场面积较小的目测法、用于火场面积较大的地形图勾绘法和计算法,后者用于火场面积较大而又没有地形图可资利用时。

火灾种类有地表火、林冠火和地下火。从 200米高空观察,地表火火场不规整地延长,烟呈浅灰色,整个火头可见黄丝状火焰为高强度,个别火头有为中强度,见不到火焰为低强度。林冠火火场延伸很长,烟黑色。地下火开始时整个火场冒烟,之后仅四周冒烟而不见火焰。

展开阅读全文

篇13:灶具的结构是什么 灶具结构介绍

全文共 569 字

+ 加入清单

灶具是厨房 必备的电器之一,是做饭时的必备灶具,它的外形相对简单,但是内部构造却非常复杂。了解清楚灶具的结构,可以让我们在使用灶具时更加放心,接下来小编就为大家详述灶具的结构是什么,希望对大家有所帮助!

一、灶具的结构是什么——点火装置

点火装置分为压电陶瓷点火器和脉冲电子点火器两种,前者扭一次按钮只能喷射一次电火花,因此点燃的成功率比较低;而后者只需扭动一次,就能连续不断地喷射出电火花,直到点燃为止,点火迅速。压电陶瓷点火器正被脉冲电子点火器所取代。

二、灶具的结构是什么——燃烧器

燃烧器头部的作用是将燃气、空气的混合气体均匀地分配到各个火孔上,使其进行稳定的完全燃烧。为此,要求头部各点混合气体的压力几乎相等,二次空气能均匀地供应到每个火孔上。在设计燃烧器头部时,要充分考虑火孔的形式、大小、孔数以及排列方式等因素。

三、灶具的结构是什么——灶具火盖

火盖是 燃气灶 的核心部件之一,火盖的材质、火孔设计非常重要。火盖的火孔设计比较多。但主要有圆孔型、梯形、矩形、条形等。

四、灶具的结构是什么——熄火保护装置

熄火保护装置是在燃气灶由于意外熄火时(比如煮饭时开水溢出将火打灭之类),燃气灶自动关闭气源,保证你安全的装置,主要分为热电式和离子感应式两种(后者更好)。现在国家已经强制性要求燃气灶带熄火保护了,所以没有熄火保护装置的,千万不能买。

展开阅读全文

篇14:Win10更新后找不到局域网其他电脑怎么办

全文共 702 字

+ 加入清单

在【运行】中输入【regedit】打开注册表编辑界面,选择【新建】-【DWORD值(32位)】项,并重命名设置;随后再点击【网络】-【打开网络和共享中心】,启用网路共享;再进入【服务】界面,启动【Server】服务;设置完成后就可以在【网络】界面中找到其他设备。以下是详细介绍:

1、直接使用键盘上的【Win】徽标按钮+【R】打开【运行】窗口;

2、输入【regedit】命令回车即可打开【注册表编辑】界面;

3、依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanWorkstationParameters] 项,在右侧空白处右击鼠标,从其右键菜单中选择【新建】-【DWORD值(32位)】项;

4、然后将新创建的DWORD项重命名为【AllowInsecureGuestAuth】,同时将其值修改为【1】,点击【确定】完成设置操作;

5、随后右击任务栏【网络】图标,从其右键菜单中选择【打开网络和共享中心】项进入;

6、待打开【网络和共享中心】窗口后,点击左上角的【更改高级共享设置】按钮;

7、在打开的【更改高级共享设置】界面中,展开【来宾或公用】栏目,勾选【启用网络发现】和【启用文件和打印共享】项,点击【保存设置】按钮;

8、随后回到【运行】窗口,输入【services.msc】并按回车即可进入【服务】界面,然后找到【Server】服务,右击选择【属性】项;

9、在属性中将【启动类型】设置为【自动】,点击【启动】按钮启动该服务,点击【确定】完成设置;

10、设置完成之后就可以在【网络】界面中,可以找到局域网中其它电脑和打印机、路由器等设备。

展开阅读全文

篇15:交换机内部结构 交换机的基本组成

全文共 2457 字

+ 加入清单

交换机内部结构

目前交换机的内部结构主要有以下几种:

1.共享内存式结构

该结构依赖于中心局域网交换机引擎所提供的全端口的高性能连接,并由核心引擎完成检查每个输入包来决定连接路由。这种方式需要很大的内存带宽和很高的管理费用,尤其是随着局域网交换机端口的增加,需要内存容量更大,速度也更快,中央内存的价格就变得很高,从而使得局域网交换机内存成为性能实现的主要瓶颈。

2.交叉总线式结构

交叉总线式结构可在端口间建立直接的点对点连接,这种结构对于简单的单点式(Unicast)信息传输来讲性能很好,但并不适合点对多点的广播式传输。由于实际网络应用环境中,广播和多播传输方式很常见,所以这种标准的交叉总线方式会带来一些传输问题。例如,当端口A向端口D传输数据时,端口B和端口C就只能等待。而当端口A向所有端口广播消息时,就可能会引起目标端口的排队等候。这样将会消耗掉系统大量带宽,从而影响局域网交换机传输性能。而且要连接N个端口,就需要N×(N+1)条交叉总线,因而实现成本也会随着端口数量的增加而急剧上升。

3.混合交叉总线式结构

鉴于标准交叉总线存在的缺陷,一种混合交叉总线实现方式被提了出来。该方式的设计思路是将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能总线连接。该结构的优点是减少了交叉总线数,降低了成本,还减少了总线争用。但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。

4.环形总线式结构

这种结构方式在一个环内最多可支持四个交换引擎,并且允许不同速度的交换矩阵互连,以及环与环间通过交换引擎连接。由于采用环形结构,所以很容易聚集带宽。当端口数增加的时候,带宽就相应增加了。与前述几种结构不同的是,该结构方式有独立的一条控制总线,用于搜集总线状态、处理路由、流量控制和清理数据总线。另外,在环形总线上可以加入管理模块,提供完整的SNMP管理特性。同时还可以根据需要选用第三层交换功能。这种结构的最大优点就是扩展能力强,实现成本低,而且有效地避免了系统扩展时造成的总线瓶颈。

交换机的基本组成

1、交换机的外部构造:

前面板上的多个RJ45接口是以太网口,用来连接计算机或其他交换机。

后面板或前面板上的串口是交换机的配置口,用串口线缆将其与计算机的串口连接起来,可实现对交换机的配置操作。也有的交换机的配置口位于前面板上。

面板上有若干指示灯,其亮、灭或闪烁可以反映交换机的工作状态是否正常。

此外还有电源插口、电源开关等。

可上机架(柜)式交换机的标准长度为48.26cm(19in)。

2、交换机的内部构造:

交换机的内部组成为:

CPU (中央处理器):交换机使用特殊用途集成电路芯片ASIC,以实现高速的数据传输。

RAM/DRAM:主存储器,存储运行配置。

NVRAM(非易失性RAM):存储备份配置文件等。

FlashROM(快闪存储器):存储系统软件映像文件等。是可擦可编程的ROM。

ROM:存储开机诊断程序、引导程序和操作系统软件。

接口电路:交换机各端口的内部电路。

交换机的工作原理

交换机工作于OSI参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。

交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的MAC地址,并把它添加入内部MAC地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照IP地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域。

端口

交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。

数据传送的工作原理

交换机的任意节点收到数据传输指令后,即对于存储在内存里的地址表进行快速查找,从而对于MAC地址的网卡连接位置进行确认,然后再将数据传输到该节点上。如果在地址表中找到相应的位置,则进行传输;如果没有,交换机就会将该地址进行记录,以利于下次寻找和使用。交换机一般只需要将帧发送到相应的点,而无需如集线器发送到所有节点,从而节省了资源和时间,提高了数据传输的速率。

数据传送方式

通过交换的方式进行的数据传输,其实就是交换机的数据传送的方式。之前的集线器,更多是利用共享的方式,来对数据进行传输,没有办法从通讯的速度上进行要求。集线器的共享方式,也就是常说的共享式网络,以集线器作为连接设备并且只 有一个方向的数据流,因而网络共享的效率非常低。相对而言,交换机能够对连接到自身的各台电脑进行相应的识别,通过每台电脑网卡的物理地址也就是常说的MAC地址,来进行记忆和识别。在这样的前提之下,就不用再进行广播寻找,而能够直接将记忆的MAC地址找到相应的地点并且通过一个临时性专用的数据传输通道,来完成两个节点之间不受外来干扰的数据传输的通信。由于交换机还具有全双工传输的方式,所以也可以对于多对节点间通过同时建立临时的专用通道,来形成一个立体且交叉的数据传输通道结构。

交换机怎么用_交换机的优缺点

家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗

展开阅读全文

篇16:电脑显卡的几种接口类型 显卡结构及工作原理

全文共 5434 字

+ 加入清单

显卡概述

显卡(Video card,Graphics card)全称显示接口卡,又称显示适配器,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。 民用和军用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(超微半导体)和Nvidia(英伟达)2家。现在的top500计算机,都包含显卡计算核心。在科学计算中,显卡被称为显示加速卡。

1、集成显卡

一种是指主板芯片组集成了显示芯片,使用这种芯片组的主板就可以不需要独显就实现显示功能,满足一般的家庭影音娱乐和办公应用,节省购买独显的开支。集成显卡的主板一般不带有显存,使用系统的一部分内存作为显存,一般可以在主板的BIOS里面调整,具体常见最大不超过256MB。

一种是指处理器内部集成了显示芯片,即“核显”。一般分为AMD现在的“APU”和英特尔的“核芯显卡”。显存同样从内存分享而来,APU对内存的性能需求相对较大,所以一般在配置选购APU的时候我们都建议使用频率大于等于1600MHz的双通道内存。

2、独立显卡

独立显卡,简称独显,是指成独立的板卡存在,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存(但当独立显存不够用时可以共享内存作为显存),而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。

3、核芯显卡

核心显卡是一个小主机的缩影,并不像CPU那样高度集成,而是在主板上预制了很多组件。

显卡的基本结构和主要器件

几乎所有的显卡都是由图形处理芯片、RAMDAC(数模转换器/Random Access Memory Digital-to-Analog Converter)芯片、显卡BIOS芯片、显存、主板安装接口、显示信号和功能扩展接口(也叫特性连接端口)所组成。

1.显卡BIOS芯片

显卡BIOS芯片主要用于保存VGA BIOS程序。VGA BIOS是视频图形卡基本输入、输出系统(Video Graphics Adapter Basic Input and Output System),它的功能与主板BIOS功能相似,主要用于显卡上各器件之间正常运行时的控制和管理,所以BIOS程序的技术质量(合理性和功能)必将影响显卡最终的产品技术特性。显卡BIOS芯片在大多数显卡上比较容易区分,因为这类芯片上通常都贴有标签,但在个别显卡如Matrox公司的MGA G200上就看不见,原因是它与图形处理芯片集成在一起了。另外在显卡BIOS芯片中还保存了所在显卡的主要技术信息,如图形处理芯片的型号规格、VGA BIOS版本和编制日期等。由于目前显卡上的图形处理芯片表面都已被安装的散热片所遮盖,用户根本无法看到芯片的具体型号,但能通过VGA BIOS显示的相关信息来了解有关图形处理芯片的技术规格或型号。

通常电脑在加电后首先显示显卡BIOS中所保存的相关信息,然后显示主板BIOS版本信息以及主板BIOS对硬件系统配置进行检测的结果等,由于显示BIOS信息的时间很短,所以必须注意观察才能看清显示的内容。VGA BIOS与主板BIOS一样具有版本,一般情况下版本高的BIOS功能强于低版本,也解决了版本升级前所存在的某些具体问题(BUG)。VGA BIOS目前基本上都使用快闪ROM保存,因此可以由用户根据需要使用特定工具软件进行版本升级,就像升级主板BIOS程序一样。升级显卡BIOS的原则与升级主板BIOS的相同,就是如果没有使用上的需要,就不必进行BIOS版本升级。即使确实须要升级VGA BIOS,也一定要使用原显卡生产厂家所提供或指定的升级工具软件和BIOS文件,这类资料一般由显卡生产厂家通过其在互联网上的主页提供。尽管有媒体曾报道个别发烧友采用不同厂家显卡BIOS文件升级获得成功,但我们最好不要尝试这样做,因为使用型号不同的显卡BIOS文件来升级自己的显卡BIOS版本风险很大,极有可能出现升级后显卡反而无法运行的严重后果。

2.图形处理芯片

图形处理芯片是显卡的核心,显卡的主要技术规格和性能基本上取决于图形处理芯片的技术类型和性能。

衡量显示处理芯片的技术先进性主要是看其所具有的2D/3D图形处理能力、芯片图形处理引擎的数据位宽度、与显存之间数据总线宽度和所支持的显存类型容量、内部RAMDAC的工作时钟频率、具备几条像素渲染处理流水线、所支持的图形应用程序接口(API)种类以及芯片生产工艺技术水平等。

由于表达显示芯片技术性能涉及的一些具体内容较复杂,所以在许多媒体中所列出的显示芯片技术参数中只强调了单位时间内每秒的像素填充率、生成三角形数量以及内核和显存的工作时钟频率、最大图像分辨率(水平点数×垂直点数)和刷新率(帧/秒)等。总之以图形芯片能独立、全部、快速完成所有显示2D/3D图形时所需的信息为最好。

根据以上标准,目前通用型和娱乐型图形芯片比较有代表性的应该算nVidia公司的GeForce 256(厂家代号NV10)和TNT2系列、Matrox公司的MGA G400系列和3dfx公司的Voodoo系列。其中目前最先进的图形芯片是GeForce 256,它在芯片中增加了以往各类图形芯片都不具备的T&L引擎((几何)转换和光照处理/Transform & Lightning),因此它基本上可以脱离CPU的帮助独立处理所有2D/3D图形显示数据,所以成为第一块GPU(英语“图形处理器”的缩写)。nVidia公司的TNT2芯片中按性能分为4个等级,能适合不同的用户需求;Matorx公司的G400芯片,由于其特有的凹凸纹理贴图和双屏显示技术在重现图形精美的同时可联接两个显示器(或一个显示器和一个电视机)来分屏幕显示不同内容。相比之下3dfx公司的Voodoo系列则历来以流畅的3D游戏速度和还算精美的画面而为广大喜爱3D游戏的用户所拥戴。当然另外还有不少在性能上与TNT2等相差无几的图形芯片,如S3公司的Savage4和3Dlabs公司的Permedia3等。

3.显存

显卡中显存的用途主要是用来保存由图形芯片处理好的各帧图形显示数据,然后由数模转换器读取并逐帧(可以理解为一幅完整的图像)转换为模拟视频信号再提供给传统的显示器使用,所以显存也被称为“帧缓存”。衡量显存的技术性能有数据存取速度(可通过工作时钟频率体现)和显存容量。存取速度通常用纳秒(ns)表示,数值越小越快。显存容量使用MB表示,数值则是越大越好。

2D显卡中一般安装EDO DRAM显存,其数据存取速度在40~60ns之间,容量一般在1~4MB,部分2D显卡上预留有显存扩容插座可供用户对显存自行扩容;虽然不少速度更快的显存也能应用于显卡,如个别高档显卡中开始使用的DDR(双倍速率SDRAM)和RDRAM(由Rambus公司开发的一种新型高速DRAM),但由于其成本问题(如RDRAM的售价是普通SDRAM的8~10倍)一时难为多数用户所接受。所以除制图等专业性显卡外,一般通用3D显卡中广泛使用的显存仍然以SDRAM和SGRAM为主,这两种显存的数据存取速度在5~15ns之间,显存容量理论上越大越好,但由于显卡生产成本和图形芯片支持能力所限,一般显卡上显存配置容量为4~32MB,极个别显卡配置容量高达64MB。由于SGRAM的存取速度高于SDRAM,所以使用SGRAM显存的显卡在技术性能上比使用同等容量的SDRAM显存的显卡略有提高,但由于SGRAM芯片的生产成本高于SDRAM,所以售价也高于使用SDRAM的显卡。

EDO RAM、SDRAM和SGRAM这三种常用显存可以根据它们的外观区别,EDO RAM和SDRAM安装在显卡电路板上时只是芯片两边有引脚须要焊接,而SGRAM则在芯片四边都有引脚须要焊接在电路板上(具体参考图2)。

4.RAMDAC

由于目前大部分电脑所配置的显示器仍然是传统的模拟CRT(阴极射线管)显示器,这种显示器只能接受用信号电压幅度来控制显像管的发光亮暗程度,所以显卡中的RAMDAC必须将显示图形芯片处理后并存储在显存中的数字显示信号逐帧转换为由三种彩色亮度和行、帧同步信号所共同组成的视频信号,然后通过15针的D型插座输出供显示器使用。

RAMDAC的技术特性主要是工作时钟频率,只有足够高的工作频率RAMDAC才能在单位时间内转换更多帧的显示信号,而显卡的帧刷新率指标(帧/秒)的基本保证条件就是RAMDAC必须在单位时间内转换足够的帧显示信号。

目前有些主流显卡上并不存在独立安装的RAMDAC芯片,这是因为厂家在生产图形处理芯片时已经将RAMDAC集成在其中了。

显卡工作原理

数据(data)一旦离开CPU,必须通过4个步骤,最后才会到达显示屏:

1.从总线(Bus)进入GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器):将CPU送来的数据送到北桥(主桥)再送到GPU(图形处理器)里面进行处理。

2.从 Video Chipset(显卡芯片组)进入 Video RAM(显存):将芯片处理完的数据送到显存。

3.从显存进入Digital Analog Converter (= RAM DAC,随机读写存储数—模转换器):从显存读取出数据再送到RAM DAC进行数据转换的工作(数字信号转模拟信号)。但是如果是DVI接口类型的显卡,则不需要经过数字信号转模拟信号。而直接输出数字信号。

4.从DAC进入显示器(Monitor):将转换完的模拟信号送到显示屏。

显示效能是系统效能的一部分,其效能的高低由以上四步所决定,它与显示卡的效能(Video Performance)不太一样,如要严格区分,显示卡的效能应该受中间两步所决定,因为这两步的资料传输都是在显示卡的内部。第一步是由CPU(运算器和控制器一起组成的计算机的核心,称为微处理器或中央处理器)进入到显示卡里面,最后一步是由显示卡直接送资料到显示屏上。

1、VGA接口

VGA接口是最常见,也就是我们通常的电脑显示器连接主机的那种,VGA接口是一种D型接口,上面共有15针,分成三排,每排五个。并且VGA接口扩展性比较强,可以轻松与DVI接口进行转换,VGA接口介绍如下图:

2、DVI接口

LCD显示器应运而生接口,DVI(Digital Video Interface),即数字视频接口。它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。

DVI接口有3种类型5种规格,端子接口尺寸为39.5mm×15.13mm。三种类型包括DVI-A、DVI-D和DVI-I的接口形式。DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-D为主,同时DVI-D和DVI-I又有单通道(Single Link)和双通道(Dual Link)之分,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备,普通消费者很难见到。DVI-A是一种模拟传输标准,往往在大屏幕专业CRT中能看见,不过由于和VGA没有本质区别,性能也不高,因此DVI-A事实上已经被废弃了。

3、HDMI接口

HDMI不仅可以满足1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送。HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。与DVI相比HDMI接口的体积更小,DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI最远可传输15米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。

4、DP接口

Dp接口即DisplayPort 接口,一种高清晰音视频流的传输接口。DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记型电脑。两种接头的最长外接距离都可以达到15米,虽然这个距离比HDMI要逊色一些,不过接头和接线的相关规格已为日后升级做好了准备,即便未来DisplayPort采用新的2X速率标准(21.6Gbps),接头和接线也不必重新进行设计。除实现设备与设备之间的连接外,DisplayPort还可用作设备内部的接口,甚至是芯片与芯片之间的数据接口。

总结:

四种常用的显卡接口就介绍完成了,现在对于显卡显示输入接口的几条选择要点如下:

1、VGA接口由于是模拟信号,不可避免地造成了一些图像细节的损失,只适用于20吋以下的显示器使用;

2、若显示器采用1920*1200以下分辨率,DVI-I,DVI-D,HDMI,DP接口均可,屏幕尺寸影响较小;

3、若显示器采用超高分辨率,比如2560*1600或搭建多屏显示输出系统情况下,双通道DVI-D,HDMI,DP可以胜任;

4、若采用的是3D显示器,1920*1080分辨率下,DVI-D、HDMI和DP没太大问题,若是2560*1600以上最好选用HDMI和DP输出接口。

展开阅读全文

篇17:简述家庭用电安全

全文共 1272 字

+ 加入清单

家庭用电是现代家庭最普遍的现象了,但是在用电安全这一方面我们都做得不够好,平时我们应该多学习点用电安全知识,下面就是小编为大家整理的资料,供大家参考。

简述家庭用电安全1

如果你活在现代的信息时代,你会感知生活的电器已经远超所有人工,方便快捷,这一切都要靠电能来维持,但是用电也会带来各种危及生命健康、安全。不可忽视!爱护自己就时刻注意安全问题,出门注意安全,在家仍然要注意安全,海锚则是主要针对家庭、工作环境等的用电安全!

进入信息化时代以后,电气火灾事故可谓层出不穷,方便之余仍有危险存在,用电安全越来越重要,而用电美观也成为一种要求,电器插座,都是不安全因素,海锚专注于用电环境的安全,减少电气事故的发生是我们必须要学会的!

在家庭生活中事故通常发生在厨房、客厅,很明显这些地方都是家电的聚集地,如果有儿童的家庭都会烦恼这个对什么都好奇的小生命会乱碰插座或者电源,那么防护是必不可少的用电安全预防针!以下几点要注意:

(1) 使用插座应该选用正规厂家生产的插座,要符合国家标准。(海锚每一个插座都是符合国家标准并且都上有平安保险。)

(2) 由于厨房湿度较大,要经常检查电器和插座安绝缘情况。防止因受潮损坏绝缘材料而造成短路

(3) 家里有儿童可以选择儿童安全插座,或者海锚插座的儿童触电保护片。

(4) 家用电器与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头,禁止将导线直接插入插座孔。

(5) 购买家用电器时应认真查看产品说明书的技术参数(如频率、电压等)是否符合本地用电要求。要清楚耗电功率多少、家庭已有的供电能力是否满足要求,特别是配线容量、插头、插座、保险丝具、电表是否满足要求。

(6) 插座线、电源线不要拖放在地面上活在人经常活动的区域,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。

(7) 禁止用湿手接触带电的开关;禁止用湿手拔、插电源插头;拔、插电源插头时手指不得接触触头的金属部分;也不能用湿手更换电气元件或灯泡。

简述家庭用电安全2

安装、修理电气线路或电器用具要找电工,不要私自乱拉、乱接电线。

不要随意将三眼插头改成两眼插头,切不可将三眼插头的相线俗称火线与接地线接错。

不用湿手摸、湿布擦灯具、开关等电器用具。

照明灯具、开关、插头插座、接线盒以及有关电器附件等必须完整无损。

打雷天最好不要去触摸在用中的家用电器。并对线路,用电器,保护装置定期检查,一旦有故障,要请专业人员处理,不能不懂装懂。

使用电熨斗、电吹风、电炊具等家用电器时,人不要离开。

搬动家用电器时,应先切断电源。

不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。 使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。

对于接触人体的家用电器,如电热毯、电油帽、电热足鞋等,使用前应通电试验检查,确无漏电后才接触人体。

对经常使用的家用电器,应保持其干燥和清洁,不要用汽油、酒精、肥皂水、去污粉等带腐蚀或导电的液体擦抹家用电器表面。

禁止用铜丝代替保险丝,禁止用橡皮胶代替电工绝缘胶布。

房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。

家用门铃、电推子禁止用220V电源电压,应使用36V以下的安全电压。

展开阅读全文

篇18:怎么注册结构师,有什么报考条件

全文共 377 字

+ 加入清单

在日常生活中,有的人就想着在工作的时候报考注册结构师,不过对于想要报考注册结构师的人也是有一定的要求以及报考条件,那么下面就简单介绍一下注册结构师的报考条件到底有哪些?

注册结构师报考条件:

1、对于结构工程专业的要求工学硕士或者研究生毕业以上学位,对于建筑工程的专科专业毕业的要求至少一年的职业实践经验,或者评估通过并在合格有效期内的工学学士学位,未通过评估的工学学士学位。

2、对于其它功课专业的,一般需要工学学士或者本科毕业以及学位,还且还要具备至少一年的职业实践经验。

3、1971年以后毕业,不具备规定学历的人员,从事建筑工程设计工作累计15年以上,且具备下列条件之一:作为专业负责人或主要设计人,完成建筑工程分类标准三级以上项目4项,其中二级以上项目不少于1项。作为专业负责人或主要设计人,完成中型工业建筑工程以上项目4项,其中大型项目不少于1项。

展开阅读全文

篇19:英语知识点之被动语态的结构与应用情况

全文共 1358 字

+ 加入清单

①基本结构

肯定句式:be+done(及物动词的过去分词)

如果是不及物动词+相应的介词或副词

否定句式:be+not+done

疑问句式:be动词(情态动词)放句首

被动语态中的be为助动词,无意义。be可能是am,is,are也可能是was,were或原形be。

注:☆被动语态的时态是由be的时态决定的,be是什么时态,全句就是什么时态,be后面的过去分词不变。

Eg:

1.Thesongislikedbyyoungpeople.(肯定句)

2.Thesongisn’tlikedbyyoungpeople.(否定句)

3.Isthesonglikedbyyoungpeople?(一般疑问句)

4.Whoisthesonglikedby?=Bywhomisthesongliked?(特殊疑问句)

②各种时态的构成(动词以do为例):

→一般现在时

动词的被动形式:am/is/aredone

例句:Heisaskedtodothis.

→一般过去时

动词的被动形式:was/weredone

例句:Thestorywastoldbyhermother.

→一般将来时

动词的被动形式:will/shallbedone

Is/aregoingto

例句:Theproblemwillbediscussedtomorrow.

→过去将来时

动词的被动形式:should/wouldbedone

Was/werearegoingto

例句:Hesaidthetreeswouldbeplantedsoon.

→现在进行时

动词的被动形式:am/is/arebeingdone

例句:Thenovelisbeingwritten.

→过去进行时

动词的被动形式:was/werebeingdone

例句:Atthattimethedeskwasbeingmade.

→现在完成时

动词的被动形式:has/havebeendone

例句:Thehousehasbeenbuilt.

→过去完成时

动词的被动形式:hadbeendone

例句:Theysaidthattheirworkhadbeenfinished.

含有情态动词的被动语态:情态动词+be+doneYourhomeworkmustbehandedintoday.

其它几种特殊句型:

Itissaidthat……..

Itiswellknownthat…….

Itisreportedthat……

例:

①Historyismadebythepeople.(一般现在时)

②ThecarsweremadeinTianjinin1995.(一般过去时)

③Thetreewillbecutdownnextyear.(一般将来时)

④Theroommustbekeptclean.(含有情态动词的被动语态)

⑤Thedoorisbeingopened.(现在进行时)

⑥Thefilmhasbeenseenbyme.(现在完成时)

注:☆不同时态的被动语态的差异主要体现在助动词be的变化上,同时助动词be还要在人称和数上与主语保持一致。

应用情况

行为的执行者不明确或不必说出来。

Eg:Astrangerwaskilledlastnight.

用于强调动作的承受者而不是执行者。

Eg:Thestoryistoldeverywhereinthecity.

展开阅读全文

篇20:中考英语知识点:常用“be 形容词 about”结构

全文共 368 字

+ 加入清单

中考英语知识点:常用“be形容词about”结构

beangryabout因某事而愤怒

beanxiousabout担忧;为……而忧虑

becarefulabout当心,注意

becertainabout确信…

becuriousabout对…感到好奇

bedisappointedabout对…失望

beexcitedabout对…感到兴奋;因…而激动

begladabout对…感到高兴

behappyabout为…感到高兴

behopefulabout对…抱有希望

bemadabout迷恋;对……狂热

benervousabout为…感到不安

beparticularabout讲究;对…挑剔

besadabout为…而难过

beseriousabout对…是认真的;认真对待

besureabout对…有把握;确信

beworriedabout为…而担心,忧虑

展开阅读全文