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國立勤益科技大學 工業工程與管理系 李國義所指導 沈稚曜的 運用TRIZ及人因工程方法於手機保護套之創新設計 (2020),提出ea desktop打不開關鍵因素是什麼,來自於人因工程、通用設計、TRIZ、演進線、手機套。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 鄭正元所指導 阿米爾 那錫爾的 晶格結構之設計、最佳化和分析用於高速積層製造 (2019),提出因為有 積層製造、3D列印、晶格結構、設計與最佳化、單位晶格、可變密度、臨界屈曲負載、蜂巢結構、直接數位製造、高速積層製造的重點而找出了 ea desktop打不開的解答。

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和台主一起玩遊戲的Discord語音頻道:
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台主簡介:
台主直播的契機是從BF3開始
因為經常被懷疑是外掛
因此從2011年開始
便有了玩遊戲+直播紀錄遊戲過程的習慣
另外遊戲之餘喜歡研究架設遊戲伺服器和遊戲MOD
因此在巴哈姆特上也有不少教學文章
也長年架設了許多遊戲伺服器
目前架設的有Unturned、Red Orchestra 2、Killing Floor 2、Ark Survival Evolved
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MB:X99A XPOWER GAMING TITANIUM
RAM:G.Skill DDR4 3000 (8GB X 4)
PSU:ENERMAX MODU87+ EMG700AWT
System SSD: PLEXTOR M8PeY 256G SSD
Game SSD: Crucial M550 256G
HDD : TOSHIB 3TB + WD 1TB + WD 1TB
+Seagate Desktop SSHD 2TB
Display : BenQ XL2420T
Network Card:Killer 2100
ROCCAT Kave 5.1
CREATIVE SB X-Fi Surround 5.1 PRO USB
Mouse :Razer Taipan
Keyboard :Razer BlackWidow 2013
ISP: 中華電信 光纖企業網路 固定制 300M/100M

運用TRIZ及人因工程方法於手機保護套之創新設計

為了解決ea desktop打不開的問題,作者沈稚曜 這樣論述:

本研究探討運用TRIZ及人因工程方法於手機保護套之創新設計,研究主要於本體上分别設有手持單元、支撐單元、散熱單元,以及形成於該本體四周之防護單元故利用該手持單元所具有的高強度彈性設計以供穿設來輔助握持,藉此可防止置放於該本體內之手機於使用時掉落,且亦不會影響手機的操作,若不慎掉落時,更可藉由該防護單元的緩沖防護,可使該手機之四周免於損壞,當然再另外透過該支撐單元與散熱單元的配合設計,使該支撐單元可於該本體上呈不同轉向調整,如此有利於將該手機呈横放或直放來進行影音觀賞使用且亦可將該手機所產生之熱能來向外排除,有效提升方便性,研究成果如下:1.手機保護套可避免因碰撞而摔落功能:利用具高強度彈性設

計之掛繩裝置,套在手中使其能夠防止碰撞而摔落。2.手機保護套放置桌面時可各個角度觀看手機螢幕功能:利用緊配合原理及支撐架裝置,以達到可調整各種角度之功能。3.手機保護套具有散熱功能:利用手機本身具備之散熱裝置,並在其裝置設計散熱孔,使其有效輔助手機散熱,降低手機損壞風險。

晶格結構之設計、最佳化和分析用於高速積層製造

為了解決ea desktop打不開的問題,作者阿米爾 那錫爾 這樣論述:

細胞狀結構有許多獨特優點,係由交互相連的網版組成,包含支撐結構及小的晶胞結構,具有高強度重量比、優異的能量吸收及最小物料需求。與傳統複雜的加工技術相比,積層製造技術(AM)可以直接從數位資訊中逐層建構出結構,幾乎可以製作所有類型的幾何形貌。然而,因打印速度過慢,較低的準確性和重複性,以及受限於特定應用的材料選擇上,實際存在許多限制。細胞狀結構由於其高強度重量比,普遍使用於航太及汽車產業,為增加飛機與汽車的使用效益,提出提升性能及重量比的研究。在某些情況下,航太工程已利用晶格結構來製作堅固、高及超輕的立柱。這些立柱用於航空起重機臂,航空桅杆,可展開的立柱和太陽帆上。生物醫學/醫療保健領域利用高

強度重量比和最大的表面積特性,允許人體組織向內生長,並改善了生物醫學植入物的固定性,這對患者的生活方式產生了積極影響。文獻回顧表示,大多數現有研究僅集中於研究細胞結構的少數特性(壓縮/拉伸),這會限制這些結構的應用。 蜂窩結構的彎曲、屈曲、扭轉和非線性特性尚未得到足夠的研究。這項研究中,作者主要研究晶格晶胞尺寸、晶格形態柱高對臨界屈曲負載的影響,以及積層製造出胞柱的屈曲後行為,並使用晶胞設計方法設計了不同尺寸和形態的晶格晶胞。本研究採用高速3D列印技術(多噴射熔融)製造壓縮樣品,進行基礎實驗和模擬分析,研究各種晶格形態的臨界屈曲負載和屈曲後行為。最後,為了更進一步的分析跟優化,通過重新設計具有

可變密度的結構,選擇性能最佳的垂直傾斜結構,來獲得臨界屈曲負載的最佳值。結論是,晶胞尺寸,晶格形態,細胞柱高,垂直樑的直徑和位置,水平或傾斜樑的數量,支撐垂直樑的位置和角度會嚴重影響臨界屈曲負載和屈曲後行為,此種行為下的柱的總質量、容積比和尺寸保持不變。此外,本研究發現晶胞尺寸明顯的影響屈曲後行為, 較大的晶胞樣品以脆裂的方式產生缺陷,且隨著晶胞尺寸的減小,這種趨勢從脆性變為韌性。結果顯示,水平或傾斜梁在屈曲情況上沒有垂直梁來的重要。然而,材料在傾斜或水平方向上的分佈也很關鍵,因為它們為垂直梁提供了支撐,使其像一個整體一樣承受屈曲負載。結果亦顯示,可以通過設計可變密度細胞柱來增加臨界屈曲負載,

其中柱的外邊緣的梁比內樑的厚。