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电动机是按照接近满负荷时效率最大设计的。轻载时效率很低,但由于机电配套或负荷多变的原因,不少电动机处于轻载或周期平均负荷较低的状态下运行,这样就把电机的剩余功率白白地浪费掉了。△/Y转换节电器就是为解决这个问题而设计的,它能及时跟踪机械负荷的变化,既满足了机械负荷的要求,又达到了节电的目的。 当△连接交流电机处于轻载(小于40%额定负载)状态时,它能自动地将电机绕组工作电压从 相似文献
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想想看,你最近是不是常常无缘无故感到疲劳,而这种疲劳即使休息也无济于事?你是不是经常感冒,只要同办公室有一个同事感冒,你就会马上”跟进“?还有,你是不是会不规律地头疼、颈椎疼,而且经常心烦意乱地从一间办公室匆匆忙忙走到另一间办公室,却忘了自己要去干什么?你失眠吗?你 相似文献
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或许你有点超重,或许你还会为颈椎压力而困倦不止,或许你已经习惯一回家就瘫软在沙发上不想动,可是当你学会用心体会瑜伽运动的呼吸之美,感受清晨慢跑对呼吸系统的调理之舒适,你便会不自觉地发现:运动过后的一天是何其精神抖擞:坚持晚上泡澡会享受到多么舒适安逸的睡眠.甚至,你呆坐在办公桌前面对电脑忙里偷闲的一刹那,也可以用来调节身心,健康自我--是的,只要你想拥有健康,便没有什么是办不到的! 相似文献
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或许你有点超重,或许你还会为颈椎压力而困倦不止,或许你已经习惯一回家就瘫软在沙发上不想动,可是当你学会用心体会瑜伽运动的呼吸之美,感受清晨慢跑对呼吸系统的调理之舒适,你便会不自觉地发现:运动过后的一天是何其精神抖擞;坚持晚上泡澡会享受到多么舒适安逸的睡眠。甚至,你呆坐在办公桌前面对电脑忙里偷闲的一刹那,也可以用来调节身心,健康自我——是的,只要你想拥有健康,便没有什么是办不到的! 相似文献
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你是否会因情绪问题而影响学习状态?你是否想好好学习,但很难专注?
我们知道,想取得良好的学习效果,不仅要有好方法,更要有好状态.但许多同学都会遇到的问题是:学习状态容易被各种因素影响.想学习,但静不下心来.这期我们就和大家探讨一下:如何通过制作"自由发散"思维导图,来疏导情绪、释放压力、激活自己的学习能力. 相似文献
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<正>《2018年世界城市化展望》报告显示:今天世界上55%的人口居住在城市中,预计到2050年,全球城市化率有望达68%,而可持续城市化是城镇成功发展的关键。事实上,城市是污染源,生活在城市中的人们利用资源,向自然界排放各种污染物。一旦污染物负荷超过了自然环境的自净能力,生态平衡遭到破坏,就会造成环境污染和生态退化,严重影响人居环境和可持续发展。 相似文献
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自信乃健康长寿之本,这个道理已为大多数人所接受,实际上,每个人既是自信者又是自卑者,在某个时间或事情上,显得自信,而在另一时间或事情上,又显得自卑。如果不注意消除自卑感,就会形成自卑情结,难以自拔。医学研究证实,长期自卑形成的不健康心理状态,会导致神经衰弱、精神病、性变态、动脉硬化、糖尿病、癌症等。 相似文献
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生命在于运动,但是超出自己体质限度的运动却仍然会危及到人们的健康和生命,就如心脏病患者不能参加紧张激烈的比赛、高度近视者不能参加跳水运动一样,一旦运动超出了自己的生理负荷,就变成了一种伤害。任何一种健身运动,任何一项强度要求,它的适应范围都有一定的限度。 相似文献
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基于临界负荷择选硫和氮沉降控制 总被引:4,自引:0,他引:4
为了科学地制定酸沉降控制政策, 基于稳定状态质量平衡法(SMB)建立了临界负荷函数, 绘制出二维临界负荷函数曲线图, 提出可将该曲线图定义出五种不同的控制区域, 即临界负荷区(无需控制区)、S沉降控制区、N沉降控制区、S和N沉降选择控制区以及S和N沉降同时控制区, 根据沉降状态点落在不同的控制区域内选择相应的控制途径. 考虑到中国盐基阳离子沉降(BCdep)高的特点, 将BCdep作为变量, 得到三维的临界负荷函数曲面与硫和氮沉降控制区. 以广州地区的赤红壤为例, 根据当前沉降数据和植被数据, 结合采样实测的土壤数据, 计算得到当前状态下的沉降点位于临界负荷区, 但若BCdep下降75%, 则位于S沉降控制区, 表明应进行硫沉降的控制; 若进一步考虑营养氮的临界负荷值, 则当前的沉降状态处于N沉降控制区内, 随着BCdep值的下降, 逐步转变为S和N沉降同时控制区, 表明应同时控制硫沉降和氮沉降. 相似文献
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生命在于运动,但是超出自己体质限度的运动却仍然会危及到人们的健康和生命,就如心脏病患者不能参加紧张激烈的比赛、高度近视者不能参加跳水运动一样,一旦运动超出了自己的生理负荷,就变成了一种伤害.任何一种健身运动,任何一项强度要求,它的适应范围都有一定的限度. 相似文献
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