宽度

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PCB 走线宽度与过孔铺铜的思考
PCB 走线宽度计算 大部分 PCB 铜箔厚度为 35um,可以通过咨询 PCB 厂家确认。走线截面积等于铜箔厚度乘以线宽 (单位需换算为平方毫米)。 经验电流密度值为 15~25 安培/平方毫米,乘以截面积即可得到通流容量。 线宽与过孔铺铜经验 大电流电路需要使用粗线 (例如 50mil 以上),小电流信号可以使用细线 (例如 10mil)。 经验值:10A/平方毫米,即横截面积为 1 平方毫米的走线安全电流值为 10A。 过孔铺铜选择 过孔焊盘铺铜常见选项:直角辐条、45 度角辐条、直铺。 选择铺铜方式需要考虑散热速度和过电流能力两方面因素。 其他 细导线在大电流毛刺下可能因杂散电感产生反向电动势,损坏其他器件,因此实际应用中需要综合考虑导线长度和杂散电感的影响。
高强钢筋混凝土梁裂缝宽度影响因素分析
通过对14根配置500MPa高强钢筋的混凝土梁进行受弯性能试验, 研究了高强钢筋混凝土梁开裂后的使用性能。试验结果表明, 梁侧面裂缝宽度沿裂缝高度呈现特定分布规律, 梁底面裂缝宽度沿梁宽方向也呈现一定变化规律。 典型位置处平均裂缝宽度与弯矩存在相关性。 数据分析表明, 高钢筋应力下产生的次生裂缝会抑制主裂缝扩展。 现行规范的裂缝宽度计算公式应用于高强钢筋混凝土梁时, 计算值偏大。 研究分析了高钢筋应力下影响裂缝宽度的主要因素, 并提出了针对高强钢筋混凝土梁裂缝宽度的计算方法。
PSO-SVM预测模型在综采面缓倾斜煤层区段煤柱宽度中的应用
为了精确预测缓倾斜煤层区段煤柱宽度,分析了影响综采工作面的主要因素,并选取了8个关键因子。建立了基于粒子群优化支持向量机(PSO-SVM)的预测模型,通过对PSO-SVM、网格搜索优化支持向量机(GS-SVM)和遗传算法优化支持向量机(GA-SVM)三种方法的对比分析,结果显示PSO-SVM方法的预测平均相对误差仅为1.81%,具有较高的预测精度和普适性。该模型能够有效预测缓倾斜煤层区段煤柱宽度,对综采工作面具有重要指导意义。