42、可持续发展目标下的绿色摩擦学与绿色铁素体不锈钢应用

可持续发展目标下的绿色摩擦学与绿色铁素体不锈钢应用

1. 绿色摩擦学概述

摩擦学是研究相对运动中相互作用表面的科学与技术,在可持续发展目标(SDG)中,特别是工业与创新(SDG9)这一重要主题里,摩擦学能发挥关键作用。在当代工程领域,摩擦是极为严重的问题,会造成巨大的能量损失。汽车、机车等交通工具消耗的大量燃料,都用于克服机器内部的摩擦以及与道路或轨道的接触摩擦。据估算,机器的摩擦和磨损损失在国民生产总值和能源消耗中占相当大的比例,涉及工业、交通、农业和家庭等多个领域。

同时,摩擦学在生态和医学方面具有重要的社会意义。减少机器的能量损失和材料磨损,消除有害排放,使用生态友好的材料和润滑剂至关重要。Peter Jost 在 2017 年白金汉宫的摩擦学周年招待会上提到,摩擦学已发展出纳米摩擦学、绿色摩擦学和生物摩擦学等分支,有望造福工业、环境,减少材料使用,提升当代和后代的生活质量与安全性。

2. 摩擦学与可持续发展目标的关联

能源和环境的可持续性促使人们对更高效、清洁的交通和工业产生兴趣。全球约五分之一的工业能源和三分之一的交通能源用于克服摩擦,且机械部件的磨损还会对环境造成影响。近年来,摩擦学的进展有望将因摩擦和磨损导致的能源损失降低 18 - 40%,这意味着在发达国家可减少高达 8.7%的全球总能源使用和 1.4%的国民生产总值(GNP)。例如,乘用车约 30%的燃料用于克服摩擦,其中一半消耗在发动机和传动系统。

为解决摩擦和磨损导致的材料和能源损失问题,有多种方法。机械工程设计可采用电力驱动替代内燃机和传动系统,从而减少这些负面影响,同时降低有害排放,具有积极的生态效应。电动汽车的能量损失比内燃机汽车低约 3.4 倍,当电力来自

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器的建模仿真展开,重点介绍了基于Matlab的飞行器动力学模型构建控制系统设计方法。通过对四轴飞行器非线性运动方程的推导,建立其在三维空间中的姿态位置动态模型,并采用数值仿真手段实现飞行器在复杂环境下的行为模拟。文中详细阐述了系统状态方程的构建、控制输入设计以及仿真参数设置,并结合具体代码实现展示了如何对飞行器进行稳定控制轨迹跟踪。此外,文章还提到了多种优化控制策略的应用背景,如模型预测控制、PID控制等,突出了Matlab工具在无人机系统仿真中的强大功能。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师;尤其适合从事飞行器建模、控制算法研究及相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学建模的教学科研实践;②为无人机控制系统设计(如姿态控制、轨迹跟踪)提供仿真验证平台;③支持高级控制算法(如MPC、LQR、PID)的研究对比分析; 阅读建议:建议读者结合文中提到的Matlab代码仿真模型,动手实践飞行器建模控制流程,重点关注动力学方程的实现控制器参数调优,同时可拓展至多自由度或复杂环境下的飞行仿真研究。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值