风大是火灾蔓延扩大的原因吗
一、风大是火灾蔓延扩大的原因吗
风大只是其中一个原因,但如果没有更多的可燃物,即使风大,烧完也就没有了。还有,如果能够及时对火势进行干预,或救火或正好下雨,火进一步扩大也很难。
二、ESP是怎么工作的?
ESP工作原理
SP是英语单词Electronic Stability Programe缩写。意为电子稳定程序,在大众、奥迪、奔驰车型上使用此简称。在其它车型上,相同或相近功用的系统采用了不同的名字。如:
Dynamic Stability Control (DSC)-BMW
Vehicle Stability Control (VSC)-Toyota
Vehicle Stability Assist (VSA)-Honda
Automatic Stability Management System
Driving Dynamic Control
ESP是一个主动安全系统。它是建立在其它牵引控制系统之上的一个非独立的系统。
附注明:
ABS
ABS系统防止制动时车轮出现抱死,使车辆具有方向性和稳定性,并缩短制动距离。
TCS-Traction Control System
通过发动机管理系统干预及制动车轮,防止驱动轮打滑。例如在沙石及冰面上。
EBD-Electronic Brake Pressure Distribution
EBD 系统是防止ABS起作用以前,或者由于特定的故障导致ABS失效后,后轮出现过度制动。
EDL-Electronic Differential Lock
两驱动轮在附着系数不同的路面上,出现单侧车轮打滑时,制动打滑车轮。
EBC-Engine Braking Control
防止在发动机制动时(突然收油门踏板或挂入低档)出现驱动轮抱死。
装备ESP的车型,将同时具有TCS (ASR)、EDL、ABS功能
ESP是如何工作的?
ABS/TCS系统就是要防止在车辆加速或制动时出现我们所不期望的纵向滑移。而Electronic Dynamic Control /ESP就是要控制横向滑移。他是各种工况下的一个主动安全系统,处理各种异常情况,减轻驾驶员的精神紧张及身体疲劳。
只要 ESP识别出驾驶员的输入与车辆的实际运动不一致,它就马上通过有选择的制动/发动机干预来稳定车辆。
ESP首先通过方向盘转角传感器及各车轮转速传感器识别驾驶员转弯方向(驾驶员意愿)a图
ESP通过横摆角速度传感器(英文原称为yaw rate sensor ),识别车辆绕垂直于地面轴线方向的旋转角度及侧向加速度传感器识别车辆实际运动方向 b图
若a〉b,ESP判定为出现不足转向,将制动内侧后轮,使车辆进一步沿驾驶员转弯方向偏转,从而稳定车辆。(图I)
若a〈b,ESP判定为出现过度转向,ESP将制动外侧前轮,防止出现甩尾,并减弱过度转向趋势,稳定车辆。(图II)
如果单独制动某个车轮不足以稳定车辆,ESP将通过降低发动机扭矩输出的方式或制动其它车轮来满足需求
三、女的160相当于男的多高
一般来说,女生身高×1.09 = 男朋友身高的话,无论牵手、拥抱、接吻,都是最和谐差度。
也就是说160×1.09=174.4,所以174/175的男生是最佳。
当然,爱情不是靠公式运转的,里面有太多的因素干预了,比如女孩儿的颜值、身材、衣品、学历、谈吐、家庭,以及男生的是否有钱、是否有钱、是否有钱等等。
四、嫁接后是否体现的是接穗的作用
接穗是负责地上的职责,砧木负责地下的工作,就明白了,理论上讲,它们不会干预彼此的原有性状,但是也有事实上是有改变的现象,科学依据就是愈伤组织接口的酶作用吧
五、什麽是硬盘的DMA模式
DMA是直接内存访问 Direct Memory Access(存储器直接访问)。这是指一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和存储器之间直接读写数据,既不通过CPU,也不需要CPU干预。整个数据传输操作在一个称为DMA控制器的控制下进行的。CPU除了在数据传输开始和结束时做一点处理外,在传输过程中CPU可以进行其他的工作。这样,在大部分时间里,CPU和输入输出都处于并行操作。因此,使整个计算机系统的效率大大提高。 DMA的概念:DMA是在专门的硬件( DMA)控制下,实现高速外设和主存储器之间自动成批交换数据尽量减少CPU干预的输入/输出操作方式。通常有两种方式: ◎独占总线方式 ◎周期挪用方式 (2)DMA的组成: ◎主存地址寄存器 ◎数据数量计数器 ◎DMA的控制/状态逻辑 ◎DMA请求触发器 ◎数据缓冲寄存器 ◎中断机构 (3)DMA的传送数据的过程:由三个阶段组成 ◎传送前的预处理:由CPU完成以下步骤 向DMA卡送入设备识别信号,启动设备,测试设备运行状态,送入内存地址初值,传送数据个数, DMA的功能控制信号。 ◎数据传送:在DMA卡控制下自动完成 ◎传送结束处理 DMA 卡上应包括通用接口卡的全部组成部分,并多出如下内容: 主存地址寄存器,传送字数计数器,DMA控制逻辑,DMA请求,DMA响应,DMA工作方式,DMA优先级及排队逻辑等 一次完整的DMA传送过程: DMA 预处理,CPU向DMA送命令,如DMA方式,主存地址,传送的字数等,之后CPU执行原来的程序 DMA 控制在 I/O 设备与主存间交换数据: 准备一个数据, 向CPU发DMA请求,取得总线控制权,进行数据传送,修改卡上主存地址,修改字数计数器内且检查其值是否为零,不为零则继续传送,若已为零,则向 CPU发中断请求. DMA技术的弊端: 因为DMA允许外设直接访问内存,从而形成对总线的独占。 这在实时性强的硬实时系统的嵌入式开发中将会造成中断延时过长。这在军事等系统中是不允许的
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