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國立虎尾科技大學 動力機械工程系機械與機電工程碩士班 林世章所指導 莊智凱的 光量子通量與溫溼度等農業環境大數據監管系統之創新設計 (2018),提出西元換算成民國關鍵因素是什麼,來自於光量子通量、追日機構、Arduino、ESP8266、nRF24L01、IoT。

而第二篇論文清雲科技大學 空間資訊與防災研究所 陳明正所指導 劉榮良的 鋼筋混凝土用鋼筋現場強度之非破壞檢測 (2012),提出因為有 鋼筋品質、非破壞檢測方法、熱處理鋼筋、延展性、鋼筋強度、鋼筋硬度、金相理論、二次多項式的重點而找出了 西元換算成民國的解答。

最後網站民國換算西元民國西元對照表今年民國幾年 - 歲歲年則補充:民國 紀年是中華民國的國家紀年方式,由中華民國政府規範頒布,表記時稱作中華民國×××年,簡稱民國×××年、民×××。這種紀年方式以公元1912年中華民國成立為元年,與公元 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了西元換算成民國,大家也想知道這些:

光量子通量與溫溼度等農業環境大數據監管系統之創新設計

為了解決西元換算成民國的問題,作者莊智凱 這樣論述:

農業是人類社會中不可或缺的一項產業,但又因農業勞力密集與氣候因素,使得願意從事農業的人數逐年下降。為了克服氣候之因素,前人已經發明了溫室並有效地使植物免於受到自然因素的影響,同時為了解決勞動密集之情況,已將各式的感測器導入農業中使用,但部分光感測儀器需要高精度,價格也相對昂貴,故本研究將設計出一款便宜且能達到基礎效果的光感測模組,並結合溫溼度、紫外線指數感測器,後數值上傳至雲端監測。本研究先透過微處理器Arduino與伺服馬達設計出追日機構,再依農業常用RGB三原色光為基準,透過照度進行換算成光量子通量,並同時監測其他的環境參數,偵測後透過nRF24L01進行發送,接收端之nRF24L01收

到數據後交給ESP8266 WiFi模組進行判讀,並透過該模組內之WiFi功能上傳數據至雲端,硬體系統將架構建置在微處理機、追日機構與感測器整合上;軟體應用則為間隔一段時間偵測數值自動做出數據上傳,以達到智能監管之概念。 透過此研究過程,期望能設計出簡易便宜版農業環境大數據監管系統,來使使用者能夠輕鬆偵測對植物影響較環境參數,並能根據數據做及時的規劃與長期的紀錄收集。

鋼筋混凝土用鋼筋現場強度之非破壞檢測

為了解決西元換算成民國的問題,作者劉榮良 這樣論述:

鋼筋混凝土結構主要成分為「混凝土」及「鋼筋」。雖然混凝土的碳化、氯含量、鹼-骨材反應、甚至混凝土抗壓強度的減弱等,都被定義為混凝土的劣化;但這些現象,最終都將造成鋼筋腐蝕,並迫使混凝土開裂,若由拉力破壞設計的角度,鋼筋腐蝕才是承載能力折損的主因,某些混凝土的劣化因素,似乎可以不須給予過多的關注。也就是說鋼筋混凝土結構物的承載力評估中,現有鋼筋的品質,如鋼筋強度及鋼筋數量才是關鍵的評估參數。然而目前尚無太多的非破壞檢測方法能針對「既存」鋼筋混凝土中的鋼筋去執行品質檢測,因此在無竣工資料的情況下,也只能針對設計年份來猜測鋼筋強度,再進行承載力評估,此情況下,評估的結果當然就會有很多的討論空間。再

者 (西元) 90年代之後,國內建築大量使用熱處理鋼筋,其耐震能力的延展性問題亦遭受到很多討論。為能了解既存鋼筋混凝土中的鋼筋強度以及是否已使用了熱處理鋼筋,本研究依據鋼筋強度與硬度有相應關係之論述,應用金屬材料之金相理論,於實驗室中建立鋼筋拉力強度及里氏硬度的相關資料,並繪製各種相應關係曲線,如:線性、指數、對數、二次多項式,並經由誤差討論,認為鋼筋強度與硬度之相應關係應是二次多項式最為吻合。本研究之結果,可直接以(現場)鋼筋硬度換算成鋼筋強度,據以了解當年設計時所使用之鋼種,用以解決目前結構評估時無法取得鋼筋強度的窘境。