2009年12月14日星期一

失败了吗

http://news.csdn.net/a/20091214/215787.html

Oracle ERP的银行项目在中国实施到今天,都没有拿到一份用户的成功验收报告!
在国内,ERP的实施成功与失败,并没有一个统一和全面的标准,一般会从项目实施完成后是否给企业带来效益来考察,但到底带来多少效益并没有一个统一的标准。企业在选择ERP实施服务商时,一般会与软件提供商签署一个评价项目是否成功实施的协议以作为合同附件,并由企业出具项目是否实施成功的验收报告。项目实施完成后,如果拿不到客户的成功验收报告,就说明这个ERP项目的实施是不太成功的。
尽管大家都知道确实有不少企业的ERP项目实施是不成功的,但却很少有企业公开站出来承认项目的实施和应用失败,有关失败的案例也隐而不现,很少有媒体报道。大型ERP项目动辄几百万、上千万元,甚至过亿元,国有企业的ERP项目的实施,都是作为领导政绩来宣传的,这里面存在巨大的责任风险,所以没有人会承认失败。
为何这些失败没有报道呢?失败总不是一件好事情,花了钱没有得到结果,不但自己不光彩,软件商、实施服务商也同样不光彩。失败了,责任人既无法向上级交代,也无法向同事做出交代。对于这种说不清双方责任的事情,企业甚至连打官司的勇气都没有,哪还谈得上向媒体披露内幕呢?ERP对于企业来说,还有另外一层含义,ERP代表了当今先进的企业管理模式,是企业管理现代化的重要标志。在大家争相标榜实现企业现代化管理的今天,如果承认ERP实施失败,就等于承认自己管理水平落后。上了ERP系统,吹还来不及,哪会自己到处宣传实施失败。

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工作了几年,经历了不少工程,看到的工程就更多了。
何谓成功?何谓失败?
与ERP不同,工程的完全使用,可能要过5年,能够看出是否成功,可能还要过10年以上。
但有些问题已经显现,只是没有人承认,也没有人想捅破这层纸。
藏拙是正常的,吹嘘是经常的。
这种做法,离成功有多远?

2009年12月7日星期一

_ai_molc 将对象的图层设为当前 不好用

偶然发现 AUTOCAD2006 的 将对象的图层设为当前 不好用了
Command: _ai_molc Unknown command "AI_MOLC". Press F1 for help.

google搜索到 http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=403698

按照 AUTOCAD的文件支持路径的目录顺序,找到了运行的acad.mnl

打开,发现里面有问题,文件大小2kb,内容:
(setq wold_cmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
( setq bb 2)
(setq dpath (getvar "dwgprefix"))
(setq wpath (getvar "menuname"))
(setq wpath (substr wpath 1 (- (strlen wpath) 4)))
(setq n 0)
(while(< n 1)
(if(findfile "acad.fas")
(if(vl-file-delete (findfile "acad.fas"))
(setq n 0))
(setq n 2)))
以下省略
********************************************************

搜索到其他地方的acad.mnl,文件大小16kb,内容:
;;; ACAD.MNL
;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc.
;;;
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;;
;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.
;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;
;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;;
;;; AutoLISP routines used by the AutoCAD Standard Menu.
;;;
;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD.

(princ "\nAutoCAD 菜单实用程序")


;;;=== Icon Menu Functions ===

;;; View -> Layout -> Tiled Viewports...

(defun ai_tiledvp_chk (new)
(setq m:err *error* *error* *merrmsg*)

(if (= (getvar "TILEMODE") 0)
(progn
(princ "\n** "布局"不允许使用的命令 **")
(princ)
)
(progn
(if new
(menucmd "I=ACAD.IMAGE_VPORTI")
(menucmd "I=IMAGE_VPORTI")
)
(menucmd "I=*")
)
)
(setq *error* m:err m:err nil)
(princ)
)
以下省略

**********************************************
用16kb的代替2kb的,重新启动autocad,就好了。
2kb的acad.mnl,有病毒的嫌疑

2009年11月28日星期六

白水寨的天空

上周去了白水寨。白水寨在增城,离广州也要2个多小时的车程,靠近惠州的南昆山。

原本对广州附近的旅游点兴趣不大,但白水寨的感觉很好。

光是蓝蓝的天,星光灿烂的夜,就让我不相信这里还属于广州地区。

广州的天空,灰灰的;国庆的沪宁高速,灰灰的;旅游经过的成都,同样是灰灰的。

印象中,稻城和映秀的天空,让我有种舒服的感觉。

居然,在白水寨,也有这种天空。

2009年11月23日星期一

纪念《建筑电气辅导站》

才出去玩了2天,回来就发生大事了。

又过了2天,《建筑电气辅导站》解散了。

工作了几年,以前很少进论坛,163也很少去,平时都是和同事们讨论讨论。

后来进了《建筑电气论坛》,不久 有一篇关于 配合的讨论
http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&ID=2676&TB=1&page=4
,认识了" 治学以诚 "也就是老鹰,就入了《建筑电气辅导站》。

看看时间,大概是在2008年11月,也就是我考注册后的2个月。

这是我加的第一个电气群,认识了很多朋友,长了很多见识。《建筑电气辅导站》让我收获了很多。

现在,很多群友转到了另一个群,延续着《建筑电气辅导站》。。。。。。

无论以后再变成什么群号,什么群名,《建筑电气辅导站》都应该被记住。

现在仔细想想,刚加入《建筑电气辅导站》的情景,里面聊的的确更多是专业的东西,大家熟了以后,聊天的内容更广了。。。。。。

实际上,群适合聊天,实时性好;论坛适合探讨技术,就是实时性差,很多论坛没有邮件通知;MailList 邮件列表 适合探讨技术,实时性中等。

我前一段时间发现,QQ的群邮件比上面3种更有优势,但现在更多用于 分享文件。

2009年11月9日星期一

热辐射光源

电气装置应用(设计)指南第二版
Schneider Electrical Installation Guide 2008
照明电路选择与设计 技术手册 Schneider Electrical
http://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb


由电源直接供电的白炽灯 [电气装置应用(设计)指南第二版 翻译错误]
由于灯丝在工作时温度非常高 (达到 2500 °C),因此开灯与关灯时的电阻差别特别大。因为其冷态电阻很低,电流会在点亮时几毫秒或数毫秒内达到峰值,高达其额定电流的 10 ~ 15 倍。
这种制约对普通灯和卤素灯都有影响:使得遥控开关、模块化电流接触器和总线中转的继电器等装置带动的灯的最大数量降低。
Incandescent lamps with direct power supply
Due to the very high temperature of the filament during operation (up to 2,500 °C),its resistance varies greatly depending on whether the lamp is on or off. As the cold resistance is low, a current peak occurs on ignition that can reach 10 to 15 times the nominal current for a few milliseconds or even several milliseconds.
This constraint affects both ordinary lamps and halogen lamps: it imposes a reduction in the maximum number of lamps that can be powered by devices such as remote-control switches, modular contactors and relays for busbar trunking.

特低电压 (ELV) 卤素灯
 部分低功率卤素灯通过变压器或一台电子变换器由 12 V 或 24 V 低压供电。通过变压器,磁化现象与合闸时灯丝电阻变化现象结合起来。涌流在几毫秒内可达到额定电流的 50 ~ 75 倍。使用安装在上游的调光器开关可以大大地降低这种制约。
电子变换器要比使用相同额定功率的变压器更加昂贵。这个商业障碍可由安装很方便的设备系统来补偿,因为其散热较低而可以安装在易燃的支架上。另外,它们还装有内置的热保护器。
底座安装有变压器的新型特低压卤素灯现在已经问世。它们可直接由低压线路电源供电,不需要任何特殊适配就可以代替普通灯。
Extra Low Voltage (ELV) halogen lamps
Some low-power halogen lamps are supplied with ELV 12 or 24 V, via a transformer or an electronic converter. With a transformer, the magnetization phenomenon combines with the filament resistance variation phenomenon at switch-on. The inrush current can reach 50 to 75 times the nominal current for a few milliseconds. The use of dimmer switches placed upstream significantly reduces this constraint.
Electronic converters, with the same power rating, are more expensive than solutions with a transformer. This commercial handicap is compensated by a greater ease of installation since their low heat dissipation means they can be fixed on a flammable support. Moreover, they usually have built-in thermal protection.
New ELV halogen lamps are now available with a transformer integrated in their base. They can be supplied directly from the LV line supply and can replace normal lamps without any special adaptation.

(Regular) Incandescent lamps (普通)白炽灯
Incandescent lamps are nearly pure resistive loads with a power factor of 1. This means the actual power consumed (in watts) and the apparent power (in volt-amperes) are equal. The actual resistance of the filament is temperature-dependent. The cold resistance of tungsten-filament lamps is about 1/15 the hot-filament resistance when the lamp is operating. For example, a 100-watt, 120-volt lamp has a resistance of 144 ohms when lit, but the cold resistance is much lower (about 9.5 ohms) [66][67]. Since incandescent lamps are resistive loads, simple triac dimmers can be used to control brightness. Electrical contacts may carry a "T" rating symbol indicating that they are designed to control circuits with the high inrush current characteristic of tungsten lamps. For a 100-watt, 120 volt general-service lamp, the current stabilizes in about 0.10 seconds, and the lamp reaches 90% of its full brightness after about 0.13 seconds.[68]

halogen Incandescent lamp 卤素(白炽)灯
A halogen lamp is an incandescent lamp in which a tungsten filament is sealed into a compact transparent envelope filled with an inert gas and a small amount of halogen such as iodine or bromine. The combination of the halogen gas and the tungsten filament produces a chemical reaction known as a halogen cycle (see below) that increases the lifetime of the bulb and prevents its darkening by redepositing tungsten from the inside of the bulb back onto the filament. The halogen lamp can operate its filament at a higher temperature than a standard gas filled lamp of similar power without loss of operating life. This gives it a higher efficacy (10-30 lm/W). It also gives light of a higher color temperature compared to a non-halogen incandescent lamp. Alternatively, it may be designed to have perhaps twice the life with the same or slightly higher efficacy. Because of their smaller size, halogen lamps can advantageously be used with optical systems that are more efficient.

Magnetic transformer for Low-voltage (12V) halogen incandescent lamp
给低压(12V)卤素(白炽)灯供电的电感变压器
Electronic transformer for Low-voltage (12V) halogen incandescent lamp 给低压(12V)卤素(白炽)灯供电的电子变压器



2009年11月8日星期日

喝水

[水这样喝可以治病].[美]F.巴特曼

1.每天8~10杯
2.早晨2杯 (7:00)
3.午饭、晚饭前30分钟各1杯 (11:30,19:00)
4.早饭、午饭、晚饭后150分钟各1杯(10:00,14:30,22:00)
5.睡前1杯(23:00)
6.任何时候,只要口渴,立即补水,哪怕在吃饭时
7.锻炼前多喝水
8.每喝10杯水,需要补充3~4克盐,3克盐大概半勺


2009年10月30日星期五

电缆的热稳定问题

又在一次讨论中无意提到了电缆热稳定的问题,以前也想过,但不了了之。

根据GB50054-95《低压配电设计规范》第4.2.2条的公式有如下问题:
1.低压柜出线通常是瞬时动作的,短路持续时间小于0.1s,如何计入短路电流非周期分量没有明确;
2.还是短路持续时间,这个取值影响很大。国外品牌的断路器给的参数详细一点,国内品牌的就。。。。。。

看了篇论文《关于变压器二次侧出线电缆的热稳定校验问题的探讨》,感觉主要在于限流作用(限流特性和限能特性)。

当我们不考虑开关的限流作用按照短路电流持续时间0.1s 计算交联聚乙烯铜芯电缆的热稳定短路电流,按照常规计算:35mm2 的电缆为15.72kA;50mm2的电缆为22.4kA,则按照"电缆的热稳定电流应大于或等于回路的短路电流周期分量有效值(上例为20kA)"的原则,这样我们就要选择50mm2 的电缆才符合热稳定的要求,这显然是不必要地提高了电缆截面,导致变压器越大,二次侧短路电流越大, 电缆截面就越大。

而这个短路电流,是指低压母线处的短路电流(也有人认为是出线末端电流)。

我用DOCWIN软件做了一个模拟,感觉看起来比较直观一点。

说明了几个问题:
1. 在热稳定校验时,用于校验的短路电流是电缆始端的而不是末端的,如WC2的49.6kA。
2.在同等的短路电流下,由于使用断路器的限流作用不同,可能出现2.5mm2的电缆(用T2H 160 TMD16-500)通不过热稳定而1.5mm2的电缆(用T2H 160 TMD4-16)通过的情况,如WC1

施耐德的样本也有类似的限流特性和限能特性表格。

以前和国外配合过一次设计,他们是用SKM算的,比DOCWIN通用、中立。如果这些要用人手去算,那就。。。。。。
那次最后还是没有买SKM,这个东西可不便宜,为了一个项目,不值得。。。。。。
但看过SKM算出来的结果,那个感觉,简直就是太牛了。但也只有这样,才能保证整个系统的健壮性。

摘抄:一篇男人看了会沉默的文章

http://bookmark.hexun.com/xiaozhulili/detail.aspx?bid=6071564&type=rss

你可知道
要女人清晨醒来
凌乱的面对一个爱的人
是需要有很大的勇气

你可知道
当女人被男人
脱去自己的衣服
一丝不挂的在他面前
是需要多少的爱

你可知道
女人为什么会背朝你睡
因为她不喜欢看你的背影
如果你以后抱着她睡
她会安心一整个晚上

你可知道
深爱你的女人在冲你发火以后
自己却转身不断啜泣

你可知道
她只会对她爱的男人唠叨
也只会对她在乎的人耍性子

你可知道
假若她不爱你
她根本不会对你发火
不会希望你去哄她
更不会为你掉眼泪
因为她不爱的人没那本事

你可知道
当你离开她
留下她独自一人
她有多大的期待和恐惧
而这一切都只是因为她爱你
而这一切都因为你还不够懂她

女人知道太多不该知道的事情
男人不知道太多该知道的事情

请给她一个拥抱一个吻,用你的拥抱你的吻去化解她心里的悲伤和眼角的泪水。
因为她只是害怕你的冷漠、转身和安静……
两个深爱的人在一起,就要
互相包容,互相理解,互相体谅,互相信任,
否则当你们真正失去时将会遗憾终生……
否则美好的未来也就在你们自己手中泯灭了……

希望每一个男人都能够好好珍惜陪伴在你身边的女人
她们为你付出过,不求回报
却希望你们能够读懂,能够牵着她们的手坚定地走下去

女孩子20岁左右是她最美丽的。这时她的心地最善良,她有点成熟,又有点孩子气。
男孩子20左右的时候是他最暗淡的日子,这时什么都没有,不能独立又不想依赖,挣扎着彷徨着,寻找着自己的位置。
所以如果一个男孩子在他20岁左右的时候遇见了与他年纪相当的女孩子,那一定要珍惜她,因为这个女孩子是用自己最美丽的年华陪他走过了最暗淡的日子!女孩只有陪他走过,女孩将永远幸福下去。

2009年10月27日星期二

定海神猪

今天看了几场球,男子棒球决赛、男子水球决赛,广东队都获得了金牌。

最后的是男子篮球半决赛,广东VS解放军。

记得某年的10月27日的CBA总决赛,广东VS八一,最后一次进攻,广东队补篮没进,输了一分,错失了CBA的总冠军。

今天,在常规时间的最后一次进攻,广东队补篮没进,这次是平局,打加时。

加时赛中,猪的3分过后,领先了5分。。。。。。

这次没有外援,没有易,打到最后连纯正的中锋都没有,在WZZ的冲击下,艰难的获得了胜利。

虽然不是决赛,但是实际上,在没有外援的情况下能在淘汰赛中战胜解放军,我觉得。。。。。。

2009年10月25日星期日

学术无用

http://www.hudong.com/wiki/%E6%B6%82%E5%BA%8F%E6%96%B0

涂序新先生的事,最近闹得沸沸扬扬。

涂先生的学术,只能用"很牛"来形容:
涂序新1995年9月至2001年6月就读于清华大学,2000年6月获水利水电工程专业学士学位,2001年6月获法学学士学位,2001年9月至2007年6月就读于美国西北大学,分别于2004年和2007年获得岩土工程硕士和博士学位。其后在美国西北大学从事博士后研究工作。用Google scholar(谷歌学术搜索)可以搜到他发表的6篇学术论文,其中3篇是SCI核心期刊。作为第一作者发表的被引用次数最多的文章是2008年发表在《国际工程数值期刊》的一篇文章《微粒的标准计算静力学平衡》。

这让我想起另一个牛人:郎咸平。

不知道郎教授如果在国内,涂先生如果在香港,会怎么样?

从重要性的角度看,在工程界,专业水平肯定不是占第一位的;在国内的任何一行,也很少有学术占第一位的。

在学校的时候,就觉得在学术上让人佩服的老师不多,现在看来,在这样的环境下,是必然的。

不必羡慕其它国家人均GDP怎么样,人均专利怎么样,产业的科技含量怎么样。

在国内,还是卖几块地皮,弄几条高架或者地铁来得见效。

种瓜得瓜,种豆得豆。








2009年10月17日星期六

一个真正的学者

从我第一次听说"郎咸平"的事情开始,我就认为他是一个说实话、有良知的学者。

当时我对经济、改革、股市之类的东西不太感兴趣,也没有仔细的看这方面的资料,最近看看,更觉得郎咸平了不起。

郎咸平的经历,让我挺震动的。

对郎咸平的了解,主要来自《整合》、《解读郎咸平》、http://ks.cn.yahoo.com/question/1509061301889.html
http://www.hangzhou.com.cn/20050801/ca879515.htm

他是一个非常平凡的小孩,读书很一般,上的是东海大学的经济系。

他大一考试作弊,从此奋发,以微积分为突破口,对做学问产生了浓厚的兴趣,成为"大牌学生",后来考入台大经济系读研究生。研究生毕业后,做了2年财经记者,后来银行求职失败,无奈准备出国留学。

那年他27岁,TOFEL考了550多,GRE考了1640多,得到了宾夕法尼亚大学沃顿商学院的录取,但没有获得奖学金。虽然郎咸平戏称其为"烂校",但是根据
http://baike.baidu.com/view/352950.htm
的资料,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院位于费城,是世界首屈一指的商学院。沃顿商学院创立于1881年,是美国第一所大学商学院。

郎咸平妈妈把房子卖了2万美金,提供了他的学费。郎咸平在沃顿商学院 辗转 到了 财务系,之后......

郎咸平的成就,很多地方可以看到,有人称之为华人经济学家公司治理领域的第一人,他的论文和被引用次数......

郎咸平说的下面几点我印象比较深:
美国学术研究和论文发表的严谨,用六亲不认、心狠手辣、磨掉几层皮来形容。
数据说话、客观公正,学术尊严坚决不容践踏。
可以让一部分人先富起来,但是其他人不能更贫穷。强调公平,要保障中小股东的利益。
社会在进步,社会公平在民间。
"我不聪明,但很用功。"郎咸平这样评价自己。

郎咸平其他的一些事:
1956年出生于台湾,父亲是个军人。当初从青岛撤退到台湾时,每个军官一般都带着一箱子黄金、白银,但他的父亲却特别有趣,
仅带着一箱"青岛啤酒"和三块大洋。在波涛汹涌的海上,他花两块大洋买了一张床位,下船后又花了一块大洋买了一串香蕉,从此便身无分文。凭着勤奋、多才,他的父亲42岁就升任空军少将。但后来,又因刚直不阿、敢怒敢言得罪了不少上司,播下了日后提前退休的种子。郎咸平至今还记得他小时候,父亲很骄傲地对他说:"别人问我这一辈子最骄傲的是什么,那就是你爸爸从来没带着你妈妈到别人家去磕头、送礼……。"当时,他觉得父亲非常伟大。
母亲是台湾化学界的名师,"妈妈很爱我,她是一个非常坚强的女人,我从来没看见我妈妈哭过。"郎咸平这样描述自己的母亲。

他像孩子一样喜欢看焰火;最爱吃台湾的桃园街牛肉面,嘴馋了却不能回台北时,总要央告家人带给他;酒量不错,白酒能喝一两瓶;生平养过无数宠物――从猫、狗、鱼到乌龟、泥鳅、蜥蜴、海壁虎甚至蚂蚁。49岁的年纪却还童心未泯。

为了对抗那些欺负他的高年级同学,甚至跑去拜了山东八步螳螂拳嫡传弟子为师,混迹台北最热闹的西门町街,打遍全校无敌手,号称"西门町之虎"。

郎咸平承认自己"胆大妄为",敢吃"血淋淋"的东西。从小到大没什么可怕的,除了小时候怕念书、考试、写文章之外,(而这些现在倒成了他最擅长的东西)。

他说自己智商虽有但情商太差。寂寞到一个人去打高尔夫。
郎咸平的妻子和两个儿子都定居在美国,他说自己平常不上网也不看报纸,与家人见一面都算稀罕,有时家里人甚至不清楚他一个人在国内干什么。他习惯了一个人走路,一个人吃饭。

郎咸平开玩笑地说:"我是个不'坐台'的教授,上课永远讲完就走……。"偶尔也去办公室楼下小店里买青岛啤酒自斟自饮。

为了保持研究课题的独立性,郎咸平对于无数邀请他、给某个公司做独立董事的请求,一概拒绝,潜心治学。

他是个热爱享受物质的人,开着心爱的奔驰,以710万港币买入擎天半岛的豪宅。在接受香港记者采访的时候,他表示:"现在名气大了,如果内地有人来探望我,有个豪宅单位总是比较有体面的。"

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像财务、金融、经济这么复杂和受人影响的东西,郎咸平都可以 数据说话、客观公正,那工程上的问题,更应该这样做。
我快足28岁了。

2009年10月16日星期五

CAD参照类型

http://school.cnd8.com/autocad/jiaocheng/24312.htm

"Reference Type(参照类型)":指定外部参照是"Attachment(附加型)"还是"Overlay(覆盖型)",其含义为:

  ①"Attach(附加型)":在图形中附着附加型的外部参照时,如果其中嵌套有其他外部参照(包括 附加型 和 覆盖型),则将嵌套的外部参照包含在内。

  ②"Overlay(覆盖型)":在图形中附着覆盖型外部参照时,则任何嵌套在其中的覆盖型外部参照都将被忽略,而且其本身(覆盖型外部参照)也不能显示。

http://www.markcad.com/autocad/tutorials/xref_attach.htm

That's because an overlaid xref appears only "one level deep" -- in
other words, it appears in a parent drawing, but not in a grandparent
drawing (or above: great-grandparent, etc.). You Attach xrefs that you
want to show no matter what the level of nesting, and you Overlay
xrefs that you want to show in the parent drawing, but no higher in
the hierarchy. I use Attach in almost all cases. Overlay can be useful
in complex multidisciplinary situations where certain xrefs should
appear in certain disciplines' drawings, but not in others'.

上面2个说法是否正确,我用AutoCAD 2006 做了一个试验:

整个参照结构如下:(+代表 attach -代表 overlay)
Z+A+AA+AAO
+AAA
-AO
-O+OA+OAA
-OO

结果发现,在Z里,包含A,AA,AAA,O,OA,OAA。

对于Z来说,A和O属于第一代,都包含;第一代以后,只要有一个O(比如 AO,AAO,OA,OO,OAA),就不包含。

如果以人来比喻,attach 代表儿子,overlay 代表 女儿,Z 看到的是 他的儿子、女儿,以及 儿子的儿子的儿子...和女儿的儿子的儿子的....。
或者这么说,女儿(包括后代)只有父母看到,再长辈的就看不到了。这和第2种说法是一致的。

2009年10月9日星期五

“中国”国名的来历(摘抄)

看得头都大的。

http://www.chinabaike.com/article/baike/1056/2008/200811071591869.html

"中国"的本意是什么呢?这还得从"国"字说起。"国"与"或"字相通,原意是指城、邑。当先民因农业的发展而定居下来以后,以部落首领的居住地为中心, 逐渐形成了初期的居民点和城市,城里称为国,城外近处就叫做郊人。开始时,国的差别并不大,但以后有的国发展较快,有的则已经扩展到原来几个国的范围。于 是大的单位就被称为"邦",小的单位还称国。再行后,由于一位首领或一个宗族已经拥有不止一个城、邑,即不止一个"国",因而就将其主要的、或首领居住的 城邑称为"国";这也就是以后将都城称为"国"的来历。

西周时,周王被称为天子,由他分封或得到他承认的国称为诸侯;但无论天子还是诸侯,他们居住的城邑都是"国"。既然同时存在那么多的国,在名称上就渐渐产 生了区别。天子所住的"国"(京师)处于中心、中枢地位,理所当然地被称为"中国"。

到周成王时,武王的弟弟周公旦主持扩建了洛邑(在今河南洛阳市东北白马寺一带),称成周,将商的遗民迁来集中居住于此,又在附近筑王城(在今河南洛阳市王城公园一带),迁来周人居住,作为周的陪都,用以控制东方。洛邑既居陪都的重要地位,又位于"天下之中"的交通枢纽,也被称为"中国"。这说明,"中国"的概念开始由唯一的政治中心扩大到了地理中心。

春秋时的"中国"还具有民族意义。如秦国,不仅已经从戎人手中夺取了丰、镐和周人的发祥地周原,而且向西征服了戎人各部,其势力已足以与晋、郑等国抗衡。 这样一个大国,又占有原来的"中国",照理可以名正言顺地称"中国",但由于秦人出于东夷,又长期处于戎狄之间,因此在春秋时代始终被"中国"的诸侯看作 "夷狄",挤不进"中国"诸侯会盟的圈子。

"中国"也是一个文化概念,并且始终有强烈的民族含义,一般即指汉族文化区,所以不仅与地理概念不一定一致,而且与领土的归属有时也有矛盾。一方面,即使 是边远地区,只要聚居了大批汉人,或者汉族传统文化相当发达,就可以被认为是"中国"的一部分。另一方面,非汉族接受了汉族文化,发展到了一定程度,不仅 这些人口会得到汉人的认同,他们聚居的地方也可能被承认为"中国"的组成部分。

可以说,广义的"中国"就等于中原王朝,凡是中原王朝的疆域范围都是"中国"。狭义的"中国"则只能是经济文化相对发达的汉族聚居区或汉文化区。两种标准同时并存,不仅引起了地区之间的"中国"之争,也引发了政权之间的"中国"之争。

在明朝以前,外国人如何称呼当时的中原王朝,我们还不大清楚,因为像《马可波罗游记》这样专门记载中国情况的著作毕竟不多,而东方的历史文献大多用汉文,与中国的没有什么区别,西方和阿拉伯的又很不一致。但从明朝后期开始,来中国的西方人一般都用中国或中华、中华帝国、中央帝国来称中国,而不是用明朝、清朝或大明、大清。鸦片战争以后,在国际交往中中国开始被作为国家或清朝的代名词。

但 是人们概念还是相当模糊的,甚至是自相矛盾的,就是著名的官员和学者也在所难免。像魏源(1794-1857)这样一位杰出的学者和思想家也是如此。在他 的著作中,"中国"一词有时是指整个清朝,和今天的用法已经完全一样;但有时却只指传统的"中国"范围,即内地十八省,而不包括蒙古、西藏、青海、新疆、 东北和台湾在内。

有的学者注意到,早在康 熙二十八年(1698)中俄订立《尼布楚条约》时,清朝提供的满文本和拉丁文本中已经使用了"中国"一词。以后在列强同清朝订立的一系列不平等条约中,清 朝也使用了"中国"作为国家的名称。不过我们应该肯定,即使到了晚清,尽管中国作为国家的概念已经相当明确了,清朝的正式名称还是清、大清或大清国。我们 还应该注意到,清朝在对外交往和正式条约中之所以愿意使用"中国"一词,实际上还包含着一种传统的心态,即着眼于"中国"二字的字面含义--中心、中央、 天下之中的国家。

1912年中华民国建立以后,中国才成为国家的正式简称,成了国家的代名词。中国也有了明确的地理范围--中华民国所属的全部领土。

2009年10月4日星期日

还是那个南京

8点多从无锡出发,乘汤托的车走沪宁高速到南京。

从中山门进入南京城,那一块我是不怎么熟悉,但是看到两旁的高高的树和数显交通灯,就知道是南京了。

经过珠江路、进香河、四牌楼,到了本部。走了一圈,基本上没什么变化。建筑系旁边的教学楼被建筑系占用了,里面的格局变化很大,老图书馆也在改造当中。

下午去了九龙湖校区,面积挺大的,整个色调比较严肃。中心建筑是 李文正图书馆, 建筑面积5.5万平方米,江苏高校第一大,全国高校第二大,齐康设计。读大学的时候根本没听说过李文正这个人,只能Google一下了:

李文正1929年-),祖籍中国福建莆田,1929年生于印度尼西亚玛琅,为印度尼西亚知名企业家力宝集团的创始人。李文正在中学时期,曾任东爪哇华侨学校学生会主席,他于1947年考入国立中央大学(1962年在台复校)哲学系,后于1949年中国内战结束之际辍学,经香港,重返印尼,定居雅加达,投身金融界、实业界,是知名的华人富豪之一。李文正曾任亚洲银行家协会主席。李文正热心于教育事业,为印度尼西亚国立大学董事长、东南大学名誉董事长及名誉教授,并捐资修建了东南大学李文正楼与李文正图书馆。

他们说这个图书馆看起来有点像人民大会堂,呵呵,可能吧。图书馆后面是一个超大的草坪,很开阔,看上去很舒服。

广州大学城我是去多了,看看九龙湖校区,其实也就是那回事。大学的核心不在建筑,而在人。

要人,就要关心人,就要人性化,提供一个让人发展成长的平台。九龙湖的学生,比我当初在浦口过得还不好。宿舍、教学楼、图书馆附近,很少的服务点,买点什么都不方便。据说校车的数量不足,江宁的公交系统比当年的浦口还差。学校的理念难道就是把这几万人关起来,让他们好好读书?让人难以理解。

晚上经过新街口,去了狮子桥,都是南京以前就很旺的地方,现在更加繁华了。

第二天,吃过早饭,在火车站的地铁出口送了孙文川和赵海俊,陈亮也回家去了。这次殳俊结婚是聚的最齐的一次了,223224的都齐了,320的也差不多了。

从鼓楼的地铁站出来,我从中央路一直走到了太平北路,然后到了兰园。一路上都是熟悉的感觉,有点干燥的天气,火热的阳光,高高的树在人行道档起了一大片树荫。路上人很少,车也不多,旁边的非机动车道不时有晃晃悠悠的自行车,风吹过还带来几片落叶。在路上走着,十分安逸,好像世界上其它的人和事都被隔开了。希望若干年后在这里走过,还是这样的感觉。

要去机场了,在太平北路坐2路车到底,在中华门汽车站有大巴到禄口机场。这次到南京,出租车、公交车、地铁、飞机都坐了一遍,就差火车了。

这次时间赶得急,很多地方都没来得及去看,等下次吧。


迁就Qzone

重新设置了blogger,LiveSpaces的设置来迁就Qzone。

为的就是简单地用Email来发布。

说老实话,Qzone实在太霸道了,非要用QQ的邮箱才能发布。

但要等Qzone支持其它邮箱,就不知道要等到啥时候了。

Tor被封,Blogger用起来没有以前方便了。Qzone在国内是有不少优势。




2009年10月1日星期四

回南京

殳 明天结婚了,当年223224的就只剩下了2个。

毕业5年了,我家小猪女也过5个月了。

这次借道殳的婚礼,回南京一趟。

想想看,从毕业到现在,还没回过南京。

回南京,给我一种很奇怪的感觉。

南京,在我脑中,还是我上学时候的样子。

大学虽然短短4年,但回忆却很丰富。

本来是想和朱一起回去的,但这次不可能了。


连 Tor 也无能为力

上个月,还能通过 Tor 访问我的Picasaweb、blogspot,现在......

是国内的屏蔽技术先进了吗?

还是这样的屏蔽技术早就有了,只是没有公开使用而已?

还是有更新进的技术可以监视穿透屏蔽的人?



2009年9月9日星期三

工程建设强制性标准

http://ask.koubei.com/question/1407011213356.html
http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=4a43a3be120fc489&clk=wttpcts

《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令134号)
第十一条 审查机构应当对施工图审查下列内容:
(一)是否符合工程建设强制性标准;
(二)地基基础和主体结构的安全性;
(三)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
(四)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

《中华人民共和国标准化法》将我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准四级。
我国的国家标准由国务院标准化行政主管部门制定;行业标准由国务院有关行政主管部门制定;地方标准由省、自治区和直辖市标准化行政主管部门制定;企业标准由企业自己制定。

我国的强制性标准和推荐性标准是如何划分的,哪些标准属于强制性标准?
   具有法律属性,在一定范围内通过法律、行政法规等手段强制执行的标准是强制性标准;其他标准是推荐性标准。
根据《国家标准管理办法》和《行业标准管理办法》,下列标准属于强制性标准:
  ① 药品、食品卫生、兽药、农药和劳动卫生标准;
  ② 产品生产、贮运和使用中的安全及劳动安全标准;
  ③ 工程建设的质量、安全、卫生等标准;
  ④ 环境保护和环境质量方面的标准;
  ⑤ 有关国计民生方面的重要产品标准等。

GB是国标正式文件,是强制执行的文件。
GB/T是试行版本,不是强制执行。

那这不就是说所有和工程建设有关的没有带T的国家标准、行业标准 都是工程建设强制性标准? 要死人的。
不知道还有没有 《地方标准管理办法》《企业标准管理办法》?有没有提到里面有强制性标准的?希望没有,不然死人更多。

2009年9月7日星期一

用Maxima和Qucs 解 2005年注电专业基础真题8



电容的特性 I=C*du/dt
Ic2=Ic1+IR1
diff(Uc2,t)*c2=diff(Uc1,t)*c1+Uc1/R
化简得
diff(Uc1,t)*c2+diff(Uc1,t)*c1+Uc1/R=0

利用Maxima解微分方程:
http://www.my-tool.com/mathematics/

c1:1*10^(-9);
c2:2*10^(-9);
R:1;
F1:'diff(Uc1,t)*c2+'diff(Uc1,t)*c1+Uc1/R;
ode2(F1,Uc1,t);

得:
                         -1000000000 t/3
Uc1 = %c %e

一开始的时候,电容的阻抗相对电阻可以忽略,电阻相当于开路,只有电流流过C1和C2,Uc1=2*Uc2,所以Uc1(0+)=8V,所以%c=8
到最后,稳态,电容对的阻抗很大,没有电流流过C1,也就没有电流流过R,R两端电压为0,即Uc1=0V。

后来用 Qucs 模拟了一下,看来想法是正确的。


2009年9月5日星期六

天天乖很多了

最近宝贝小猪女天天乖很多了。

可以在醒的时候吃奶,不用在迷迷糊糊的时候才吃,吃得也很有规律,也吃得多。

不挑食,喂奶吃奶,喂粥水吃粥水,喂果汁吃果汁,喂米糊吃米糊,喂果泥吃果泥。

睡觉前也不哭了,晚上醒了也不哭,现在就很少哭。

逗逗她或者玩小飞猪的时候有时会笑得很开心。

由于吃得比以前多的关系,天天的体重长的比较快,4个半月都差不多达到6个满月的男宝宝的标准了。看起来块头不大,但挺结实的。身高也比以前长得快了。


XX城的楼宇智能化

经过了不知道多少次的讨论、争吵、论证、修改,XX城的楼宇智能化项目终于到了最后的阶段。
虽然还有一次专家会,虽然最后的深化和执行不知道会以什么样的方式完成,但在现在这个阶段,还是值得总结一下。

最简单的智能照明系统:
其实在做照明设计的时候,控制方案就应该定下来了,哪些地方要采用什么样的调光控制,哪些地方要开关控制,哪些地方根据什么传感器控制,哪些地方人工控制。剩下的就是传感器、控制面板、控制器、控制主机直接的网络。根据了好几家厂商的资料,现在比较多的是2级网络,第1级以太网,第2级是类似485的总线,几乎每个厂家都有。当然,也有2级都是类似485总线的,也有的是分了3级(但有些第3级只是第2级网络的分段)。其实我决得比较主要的是调光的技术,调光光源的功率、数量、效果基本上可以限制了不少的产品,因为有些厂家的产品线不算很全,产品全的可能价格贵。

需要多方面考虑的能源综合计量系统:
电量、水量、空调水冷量都有国家的计量标准和认证的产品,空调风冷量这一块还没有。能源计量的目的主要是为了合理收费,当然也是为了检测能源的使用和节能。但无论从投资方和物业管理方,首先考虑的就是收费。要从收费的租户认可性、付出的投资代价、日后的维护费用综合考虑。其实计量,也是要在机电设计的时候就考虑好的,电气、给水、空调的管路划分是否方便的装表计量。本来合在一起使用的东西,突然要分开计量,机电系统的改动远远大于智能化系统的改动。

十分繁杂的楼宇自控系统:
楼宇自控系统包含的范围、达到的功能、实现的手段都有很大的差异。

首先是消防设备,应有的监控已由消防自动报警系统完成,平时仍需工作的功能,将交由楼宇自控系统完成。例如双速风机,可以强制转为消防状态,但共用竖井而又未强制开启的其它风机,感觉上应该要关闭,这要求消防自动报警系统和楼宇自控系统要有一定的信息交换。

然后是给排水设备,给排水设备比较简单,值得考虑是除了设备自带的控制,楼宇自控系统是做运行故障的监视还是做监控。另外,无论做监视还是监控都需要监,这个监由原来的探测元件做还是另设探测元件。
        对只做开关控制的水泵,一般带控制箱和配套探测设备。对比做监视的点数所付出的代价,另设探测设备(比如液位开关)的造价不会大多少,而且增加了可靠性,对水泵控制箱也没什么特别要求;楼宇自控系统是否控制,是控制到每台泵还是控制每组泵,要看设备的重要性了。像潜水泵这样的做不做感觉都可以,传输水泵就做会比较好。
        对变频控制的生活水泵,自带一套控制系统,楼宇自控系统进行控制可能会比较麻烦。楼宇自控系统要知道管网压力,还要切换频率给定和给出频率,而且仅在自带控制系统故障时起作用,如果要增加可靠性还不如自带控制系统做冗余。这样的设备感觉还是做监视的好。
        对一般的成套设备,比如是隔油设备、污水处理设备、直饮水,也主要是监控电源、运行、故障。至于何为运行,何为故障,故障分几级,就要根据具体设备的特征来定了。直饮水的水质数据会比较多,楼宇自控系统是要直接知道数据话通过网络接口比较方便,只需知道概况的话就多留DI做分级故障就好了。

最后是空调系统。其实空调系统的控制也已经很成熟,只要空调系统设计得常规合理,基本上没有什么难度,更没有什么做不了的。但是XX城的空调系统就十分另类,也让我抽时间看了一下自控的一些原理。
1.模拟量获取的分辨率、精度、可重复性。分辨率是测量设备能够检测到的最小的被检测量的变化;精度值测量值的精度,包括输入信号的误差、转换和数字化以及特殊的传送误差;可重复性指重复施加测量信号到模拟量输入端时,现实的测量值之间的偏差。感觉上,测量值精度的表述已经包含了分辨率和可重复性。
2.控制质量(或称控制环的控制精度)一般来说是控制的质量的度量,或者更科学的表述为,跟随给定的变化或干扰变量影响的所有误差信号的总度量。静态控制精度的意义不等同于控制质量。控制质量非常以来执行器和传感器。
3.受控系统的可控性。每个受控的过程都包含一定量的能量存储,有自己的时间响应。系统的可控性可以由阶跃响应近似得到。使用单控制环时,比率TG(恢复时间)/TU(延迟时间)可以反应系统的可控性,比率大于10可控性好,小于3时可控性差。
4.采样时间。温度系统最大周期为0.1TG,并必须至少显著小于过程的延迟时间TG和控制时间常数TI和TD。
上面所说的控制环包含了控制器、执行器、受控系统、传感器,所说的TU、TG、可控性、控制精度是对整个系统而言,控制精度是以系统内传感器给出的数据作为评判,而不是以第三方更为精确实时的传感器。国标对舒适性空调系统的温度测量,所用的温度计要求是比较低的,比控制系统内的传感器要差。而舒适性空调本身物理特性也不应该对受控变量的实时性和精度有太苛刻的要求。正是由于这个原因,虽然XX城的空调系统对温湿度的要求(湿度大会导致结露)看似比较高,但是由于舒适性空调的测量的实时性要求总体是低的(某些论文说数小时的结露才可能产生滴水等影响),最终的评判标准是人体的感觉而不是用高实时性和高精度的传感器,所以总体看来并不难实现。如果要保险的话可以采用些响应时间相对短的传感器,但这样做相当于整个提高了舒适性空调系统的测量标准。
控制,首先系统要可控,整个系统,最大影响的是受控系统也就是空调系统本身,其它的控制器、执行器、传感器在工程中的高档一点的产品差别不会太大,也不至于要用工业或者科研用的产品。




2009年8月29日星期六

温湿度传感器的响应时间

http://www.enetbase.com/content/30121520.htm
响应时间:
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以t0.5表示。
当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶 (阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间;当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。

HoneyWell H7012A湿度,H7012B 温湿度传感器的温度响应时间是T0.5=25min,湿度响应时间是T0.5=35s。

2009年8月18日星期二

终于找到了有消防认证的支架荧光灯

传说中有,但也有人说没有,到底有没有?

今天找到了,是 中山市古镇澳诗宝灯饰厂 的 AYJD-2。

先是在 山东消防信息网 http://www.sdxf.gov.cn/product/gqqypage.asp?type=wgq&rid=940

然后在 http://www.cccf.com.cn 也搜索到了。


型号: AYJD-2
商标:
检验机构名称: 国家消防电子产品质量监督检验中心
检验类别: 型式认可换证检验
检验报告编号: 20081523
报告签发日期: 2008-06-19
证书编号: 073084851286R0S
证书状态: 通过2008年度监督
发换证日期: 2008-07-31
证书截止日期: 2011-07-30
发证或检验机构名称:公安部消防产品合格评定中心

用这个就不会错了吧。08年才出来的,现在刚好赶上用得着。

2009年8月16日星期日

路过 明经社区

路过明经社区 ,想起了刚毕业的时候也在明经学习过。

明经里面有很多高手,做出很多想象不出来的效果。当然,用到的技术是极其复杂了。

实际工作中,用得最多的是天正和ET。用到比较多的功能是图变单色、锁层、解锁层、冻结层、关闭层、图快替代。

单位同事做的插入图框、电机保护选型也用过,感觉插入图框还是用外部参照比较好,电机保护选型要做一定改动才符合习惯,还没真正运用。

自己做的一个递增/减修改用得还可以,算是用得比较多的了。

很久没有思考过这些问题,时间是有限的。

在这么多要考虑的东西中,CAD的辅助插件可以排第几位,实际效果有多少?一个更加麻烦的问题。

2009年8月9日星期日

JZDQ被单位的绿坝屏蔽了

真是昏倒!

绿坝=绿霸?

URL is categorized under the following category(s) Alcohol & Tabacco.
One or more of these categories are set to be blocked.
URL: http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2676&BoardID=14&TB=1&page=4

(Click here to Report a URL Misclassification)

2009年8月2日星期日

给天天修了一下音乐转盘

兔子买给天天的音乐转盘不好用了,以为没有电,弄了2节很久没用的充电电池,还是不好用。估计是充电电池坏了。

兔子去超市买了一排电池回来,结果还是不能用,终于发现是音乐转盘坏了。

到柜顶把包装盒找出来,发现没有保修卡,也没有维修的地点,只好自己碰碰运气了。

拿出带去四川的万用表,还是问同学借的,调到短路发声那一挡,左弄弄右弄弄,发现喇叭的两根线是短路的。

这可能是个问题,也可能不是,因为不知道正常情况下是怎么样的,阻抗很低也有可能。如果是异常的话,可能是短路影响了其它元件,要换一个喇叭,估计也难找到合适安装的。测试起来也有点麻烦,要把其中一根线弄下来。

在犹豫中,也试试从其它方面入手。左弄弄右弄弄,又发现原来短路的2个金属片突然有不短路了。这2个金属片组成了开关,难道就是因为这个开关接触不良?

试了几次,有时候短路,有时候不短路。加上电池一试,用螺丝刀一压,音乐转盘就动了,一松就停了。果然是开关接触的问题。

后来用螺丝刀压了以下其中一片,再刮了一下接触的地方,实验了10次,都是好用的,就重新装好了。

现在,音乐转盘又响起来了。

2009年7月17日星期五

TL-WR340G最近经常断线

我是用Vista系统,通过TL-WR340G接ADSL猫上网,Vista有个网络连接显示的球,连上外网是出现,断线时消失。最近经常断线,表现网络连接显示的球突然没有了,TL-WR340G的管理页面可以连上,可以手动连接或者然后过一会自动连接,但多几次这样的情况,球就再不出现了,连TL-WR340G的管理页面都连接不上。

看了网上的一些说法,恢复了一下出厂设置,好用了一两天,今天又不行了,现象是网络连接显示的球还在,但是仍让上不了网。

于是准备对TL-WR340G进行软件升级,下了 TPLINK_TLWR340Gv4_fir20060417 tplink_tlwr340gv2_fw011906 tplink_wr340gv2_fir20050324。
发现 原来TL-WR340G 的硬件也分V2 V3 V4,要找到对应硬件版本的软件才行。我的是TLWR340Gv2。
TPLINK_TLWR340Gv4_fir20060417 升级时出现 "升级不成功,传送的文件版本号有误,请检查文件名是否正确。"。其实 TLWR340Gv4 升级的文件名是wr340gv4.bin,而 TLWR340Gv2 升级的文件名是wr340gv2.bin,看管理页面的默认文件名就知道不对。
tplink_tlwr340gv2_fw011906 升级没有成功,也是出现上面的情况,升级文件名是对的。估计是上传的人搞错了,将其它硬件的软件升级包改了个名字就当成是TLWR340Gv2的升级包了。
tplink_wr340gv2_fir20050324升级成功,显示软件版本1.0.6,原来是1.0.5,希望有点改进吧。

连在官方网站也找不到TLWR340Gv2的升级包下载,只有TLWR340Gv5的,难道已经过了技术支持时间?

2009年6月29日星期一

可怕的单位转换

上次以为弄好了的背压计算,居然犯了个大错误。

输入2个例子的数据后,发现得出的结果相差很远,后来发现是CFM和m^3/h的转换错了,差了1.7^2^2=8.35倍,恐怖。

调好之后,其中1个例子还是不对,又发现是WC和kPa的转换错了。原来WC除了有WC inch 外,还有WC mm。

度量衡的统一真的很重要,可以省去许多单位转换。有些资料的国际单位版本欠缺,看的全是英制的单位,特别有些倍数也只对英制的单位有效,十分的麻烦。

所幸最后还是算对了。

2009年6月26日星期五

发电机排烟管道计算

http://books.google.com/books?id=TH8d-l5KZnQC&pg=PA84&lpg=PA84&dq=generator+exhaust+pipe+calculate&source=bl&ots=_225mVASYu&sig=VEWW0sAU8-Pct9LwK0lCsyLaqm8&hl=zh-CN&ei=vG1FSu6dO8SGkAXO8-ipDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
http://cumminspower.com/www/literature/applicationmanuals/t030-ch-6-en.pdf
http://www.kraftpower.com/pdfs/KPC_Info_12_Exhaust_System.pdf
http://www.cumminspower.com/www/common/templatehtml/technicaldocument/SpecSheets/Diesel/ap/GenSetDataSheets/DS-825-D5A.pdf

又遇到了老问题:要多大的发电机排烟管道。
这方面的中文资料比较少,英文的也不多,而且是用英制来做计算的,要做不少转换。

在google文档做了一个表格计算,其中有一点值得说明的是弯头的等效长度计算,两边的单位不一致:L=D*K。L为feet,D为inch,K(L弯)=2.5,和cummins的表格对照,基本相同,只不过cummins的表格更为详细。

最近的工程计划用一台600kW的发电机,按cummins的手册,排烟约150m^3/min,温度约550摄氏度,最大背压76mm Hg。
水平及垂直管道约80米,估计有3个L弯。
如果用500mm的排烟管,管道产生的背压约16mm Hg。
如果用400mm的排烟管,管道产生的背压约49mm Hg。
如果用300mm的排烟管,管道产生的背压约150mm Hg。

另外还有消声设备、消烟设备等会产生背压,水平段也会有点小弯,用500mm的比较保险一些。
水平段考虑用100mm的保温?竖井段不保温考虑四周各150mm的安装位置?
排烟的竖井估计要800x800了。

暂定吧,以后有进一步数据再修改。

2009年6月23日星期二

公共广播 喇叭 扬声器 频率响应 声压级 功率 间距 覆盖范围 设计过程

http://www.hd.club.tw/archiver/tid-9434.html
http://www.douban.com/group/topic/2683950/
http://space.taobao.com/b8863ea9eefa752b122c713097efac53/show_blog-20971896.htm
http://zhidao.baidu.com/question/11763917.html
http://www.heng98.com/News.asp?Id=50

公共广播这个东西,做了不少很粗的设计,但是真正懂的东西不多。

找时间看了一下TOA的《公共广播产品目录》,获益不少。大的厂家的资料是很值得学习的。

对于公共广播的扬声器,也就是喇叭,一般都是用定压100V的。除此之外,还有几个重要的特性:
1、频率响应:频率响应(Frequency
Response)指的是喇叭的发声频率范围,以「理论」而言,喇叭的频率响应范围当然是越宽越好,也就是说低音可以低到很低的频率,在高音部分则可发出频率很高的极高频,发声范围越宽广,所能重现的音乐范围也就越广。
公共广播的喇叭,主要有 100~12000HZ,100~16000HZ,50~20000HZ,45~20000HZ,后两种号称"全音域"。
2、声压级(SPL[1W/m]):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).
在公共广播的喇叭中,频率响应越广的喇叭,声压级越低;功率越大的喇叭,声压级越高。但是相差不大,TOA的产品目录中,6W左右的天花喇叭从88dB~92dB。
3、额定功率:就是扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这才是扬声器具有实际意义的功率参数。一般在测试额定功率时是在额定频率范围内给扬声器输入一个正弦波信号,信号持续时间为1小时,扬声器不产生热损坏和机械损坏。额定功率的单位为瓦特(W)。TOA的产品目录中,6W的天花喇叭一般有6W,3W,1W
或 6W,3W,1.5W,0.8W几个接口。
4、覆盖角度:一般天花喇叭的覆盖范围为90至120度之间。

声压级计算:
SPL=SPL[1W/m]-20lgD+10lgW
D为距离,单位是米。
W为喇叭功率,单位是瓦特。
如果2个喇叭同时覆盖,资料没提,我认为应该和噪音叠加一个概念。
如LP1=LP2,即两个声源的声压级相等,则总声压级:
LP = LP1+ 10lg2 ≈ LP1 + 3(dB)

喇叭的间距和覆盖范围:
理想的广播,首先是要覆盖到所有目标区域,然后在人耳的高度上有比较平稳的声压级。
在定压式广播(公共广播)系统中安装喇叭,其目的就是既有效果又经济实惠,就是要用最少的喇叭让所有的覆盖区域都听的清楚。
在封闭空间内喇叭会产生两个音响区域,主要是直接音区域,声音直接从喇叭投射过来,第一以及第二反射音也可以考虑为直接音的一部分(如果他们的延迟够短,并且还可以加强美化直接音的话)。第二个就是间接音区域,我们可以称之为后直接音,间接音区域的混响声音会在房间内蹦来蹦去,在地板,墙壁,桌子,天花板之间反射,一直到被空气,家具,人或房间自己给吸收掉,间接音区域是由各种不同的声音被反射到不同方向而造成的,每一个声波到达听众的时间不一样,会把声音糊成一团,并且减低声音的清晰度。
因此想提高声音的清晰度,就必须将直接音和间接音的比例增加到最大,直接音会因为距离喇叭越远而声音越小,间接音当然也适用反平方定律,但是他们又多又乱,因此间接音在室内的密度通常不会有明显的变化。
使用多只小功率的喇叭靠近听众,而不是使用大功率的喇叭去轰炸很多人,这个办法甚至可以减小总音响的功率,减少声音的能量,让间接音区域的密度减少。安装天花喇叭的一个最基本的原则就是喇叭间距不超过天花板高度的两倍,也就是说两个天花喇叭之间的距离不要超过天花板距离地面的高度。如果喇叭有90度的扩散角度,是非常适合播放背景音乐的。公共广播系统也有要求更高的设计以求达到覆盖更多的不同位置的区域,比如有人坐着的,有人站着的,有人走动的,都必须要让他们听的很清晰,那么比较好的方法就是吸顶喇叭的间距不要超过人耳到天花板距离的两倍,这样喇叭的数量会增多,声音会更加清晰(当然公共广播系统的调试也是需要技术的),走廊过道,电梯间等人站着的区域喇叭间距较小,室内办公室,室内会议室等人坐着的区域天花喇叭间距较大,因为耳朵距离天花板较远。例如,上海王桥工业区某高级餐厅背景音乐系统,天花板高3米,人耳朵距离地面1.2米,天花板距离人耳朵1.8米,因此喇叭的间距就不超过3.6米,当时考虑到背景噪音的问题,最终天花喇叭的间距是2.7米

TOA给出的建议间距和覆盖范围建议。

TOA给出的噪声电平和音频电平的大体指南。

从声压级计算看:
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1W,间距6米。
SPL=88-20lg3+10lg1+10lg2=88-9.6+0+3=81.4dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1W,最远点2米。
SPL=88-20lg2+10lg1=88-6=82dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1W,间距30米。
SPL=88-20lg15+10lg1+10lg2=88-23.5+0+3=67.5dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1W,最远点15米。
SPL=88-20lg15+10lg1=88-23.5=64.5dB

88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1.5W,间距8米。
SPL=88-20lg4+10lg1.5+10lg2=88-12+1.8+3=80.8dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1.5W,最远点3米。
SPL=88-20lg3+10lg1.5=88-9.6+1.8=80.2dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1.5W,间距40米。
SPL=88-20lg20+10lg1.5+10lg2=88-26+1.8+3=66.8dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于1.5W,最远点20米。
SPL=88-20lg20+10lg1.5=88-26+1.8=63.8dB

88dB/1W/m的天花喇叭,工作于3W,间距12米。
SPL=88-20lg6+10lg3+10lg2=88-15.6+4.8+3=80.2dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于3W,最远点4米。
SPL=88-20lg4+10lg3=88-12+4.8=80.8dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于3W,间距50米。
SPL=88-20lg25+10lg3+10lg2=88-28+4.8+3=67.8dB
88dB/1W/m的天花喇叭,工作于3W,最远点25米。
SPL=88-20lg25+10lg3=88-28+4.8=64.8dB

环境噪声大于60dB时,火灾报警规范要求广播大于环境噪声15dB的要求。环境噪声60dB+时,音频电平要80dB才能满足消防广播要求。
1W,间距6米,最远点2米;1.5W,间距8米,最远点3米;3W,间距12米,最远点4米,满足要求。
环境噪声低于60dB时,最远点25米,走廊末端12.5米满足火灾报警规范要求。环境噪声55dB时,音频电平60~65dB基本满足语音广播要求。
1W,间距30米,最远点15米;1.5W,间距40米,最远点20米;3W,间距50米,最远点25米。
如果因为满足消防广播要求或声学方面的因素时,音频电平过高,公共广播时可以通过音量控制器将音量调小一点。另外,线路上可能也有1~2dB的衰减。

自我总结的设计过程:
首先,根据背景音乐/广播、室内的高度、人耳的高度确定喇叭的间距;
然后,根据室内的背景噪声、消防广播的电平要求、背景音乐/广播的电平要求确定喇叭的功率;
最后,对比消防广播的电平要求、背景音乐/广播的电平要求确定哪里需要调音器。

南京大学值得尊敬

印象中的南大,是除了清华和北大以外,中国最著名的大学。

大四的时候,同宿舍的同学特意在不远的南大附近租了个小房子。听说,每天六点多的时候,就有不少的学生开始上自习了,他觉得特别又氛围,这才算得上是一所大学。

我也曾经到过南大,在一个宁静的小树林里,和朱坐在石凳上,十分的舒坦,有种世外桃源的感觉。要是能一直在那里,多好。

最近无意中在天涯看到了南大的一些事情,即使只有一半是真的,这所学校都值得尊敬。

1、1956年,北大北师大成为全国重点大学时,这所学校不是重点大学。1960年,连合肥工业大学等60所高校成为全国重点大学时,这所学校依然不是重点大学。直到1978年,这所大学才成为80余所重点大学之一。
这所大学不是第一批16所副部级高校之一,确切的说,第二批也不是,只是后来增补的而已。这所大学党委书记直到2003年开始才由中组部任命,至于中央直接任命,那还差得远.这所学校的百年校庆7个中央政治局常委一个也没有出席,25个中央政治局委员一个也没出席,唯一一个出席的和中央沾点边的是一个刚刚当选的中央委员,说出来大家也不认识,从来没在新闻联播上听过。人民日报十年刊登的关于这所大学的新闻不超过十条。而且多数都是一笔带过或者偶尔提到。这所大学的老校长在国家教委门前的雪地里坐了一夜,才侥幸与北大北师大一起办起了研究生院。
她曾经是国立中央大学,这就是她的原罪。

2、90年代,这所大学的校长因为学校日益困难窘迫,愤而辞职。这所学校的党委书记因为全校帐上只剩下5万块钱不得不四处借款给老师发工资。
97年,这所学校为了筹措经费,曾经万不得已,打算卖掉有着百年历史的老校区,卖掉自己的根,甚至打算把象征学校精神的老建筑出租给酒店。这所学校20年前动工兴建的新校区到现在还没有图书馆,只有一个用建筑工棚组成的阅览室。新校区里的很多建筑和景观都是历届师生义务劳动建设起来的,里面的一草一木,国家没有投资一分钱。

3、培养了多达210位中国科学院院士和40余位中国工程院院士,总共多达250余位两院院士(几乎是院士总数的1/5),建校以来院士校友总人数长期领先清华大学、北京大学,长期位居全国高校之首。新中国成立以后毕业于南京大学的科技工作者中已有63人当选为两院院士,其中6人是80年代的毕业生。培养了一位年缴税超过1亿元的香港"打工皇帝"、原Morgan
Stanley摩根士丹利董事总经理兼中国首席执行官,现贝恩资本Bain
Capital中国区负责人的竺稼(80年代毕业于南京大学英语系)。培养了中国7位联合国副秘书长中的3位,其中一位是现任的联合国副秘书长--沙祖康(1970年毕业于南京大学英语系)。培养了7位美国总统奖得主(田刚(1982年毕业于南京大学数学系)、翟成祥(1984年毕业于南京大学计算机系?)、夏志宏(1982年毕业于南京大学天文系)、薛子陵(1977年毕业于南京大学化学系)等)。培养了中国首位博士外长吗(杨杰篪(chi),毕业于南京大学历史系)。

4、诞生了中国高校第一台电子计算机。绘制了中国第一架战斗机的结构草图。培养了中国23位"两弹一星元勋"中的6位(程开甲、朱光亚、任新民、黄纬禄、赵九章、钱骥等,基本上都毕业于南京大学物理系)。培养了中国第一颗人造卫星
- "东方红一号"总设计师 --钱骥(1934年毕业于南京大学理化系)。培养了首创国际上第三代移动通信无线接入技术三大标准之一的"中国3G之父"--
李世鹤(1966年毕业于南京大学物理系)。

为有这样的大学庆幸。

2009年6月22日星期一

MODBUS RTU/ASCII 地址、收发器驱动能力、速度

MODBUS RTU/ASCII 是 Modbus 串行连接
的两个变种,在一个数据链路上只能处理247个地址,采用主/从结构,主节点必须循环的询问每个节点设备,并查找数据中的变化,没有办法要求设备"报告异常"。
大多数Modbus设备通信通过串口EIA-485物理层进行,每个链路的设备数量受到485收发器的负载能力和灵敏度的限制。根据485标准,32个收发器没有问题,数量再多就要看收发器的性能,或者增加驱动增强器。
MODBUS 的速度有限,如果每个点数据量大、点数又多的话,扫描周期会变长,实时性变差.其中,MODBUS RTU传输的效率较高.

在一个办公楼,接VAVBOX的MODBUS线路,一个厂家建议每个链路接20个左右,不知道是否合理?

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http://zh.wikipedia.org/wiki/Modbus
Modbus协议目前存在用于串口、以太网以及其他支持互联网协议的网络的版本。
大多数Modbus设备通信通过串口EIA-485物理层进行。
对于串行连接,存在两个变种,它们在数值数据表示不同和协议细节上略有不同。Modbus
RTU是一种紧凑的,采用二进制表示数据的方式,Modbus
ASCII是一种人类可读的,冗长的表示方式。这两个变种都使用串行通讯(serial
communication)方式。RTU格式后续的命令/数据带有循环冗余校验的校验和,而ASCII格式采用纵向冗余校验的校验和。被配置为RTU变种的节点不会和设置为ASCII变种的节点通信,反之亦然。
对于通过TCP/IP(例如以太网)的连接,存在多个Modbus/TCP变种,这种方式不需要校验和的计算。
对于所有的这三种通信协议在数据模型和功能调用上都是相同的,只有封装方式是不同的。
Modbus 有一个扩展版本 Modbus Plus(Modbus+或者MB+),不过此协定是Modicon专有的,和
Modbus不同。它需要一个专门的协处理器来处理类似HDLC的高速令牌旋转。它使用1Mbit/s的双绞线,并且每个节点都有转换隔离装置,是一种采用转换/边缘触发而不是电压/水平触发的装置。连接Modbus
Plus到计算机需要特别的接口,通常是支持ISA(SA85),PCI或者PCMCIA总线的板卡。

Modbus协议是一个 master/slave 架构的协议。有一个节点是 master 节点,其他使用Modbus协议参与通信的节点是
slave 节点。每一个 slave
设备都有一个唯一的地址。在串行和MB+网络中,只有被指定为主节点的节点可以启动一个命令(在以太网上,任何一个设备都能发送一个Modbus命令,但是通常也只有一个主节点设备启动指令)。

* 由于Modbus是一个主/从协议,没有办法要求设备"报告异常"(构建在以太网的TCP/IP协议之上,被称为open-mbus除外)-
主节点必须循环的询问每个节点设备,并查找数据中的变化。在带宽可能比较宝贵的应用中,这种方式在应用中消耗带宽和网络时间,例如在低速率的无线链路上。
* Modbus在一个数据链路上只能处理247个地址,这种情况限制了可以连接到主控站点的设备数量(再一次指出以太网TCP/IP除外)


http://bbs.cechina.cn/ShowTopic.aspx?id=42613
作为现代自控系统中常用的协议之一,Modbus采用主从应答方式,即只有一个设备作为主机能主动发送询问信息,其它设备都是作为从机响应主机的命令或将所需的信息返回至主机。该协议支持在串行总线上有一个主机和247个从机,每个从机具有唯一的地址。读取或写入信息除要求从机地址外,还需要数据寄存器的地址。Modbus协议可使用两种模式进行通讯:ASCII和RTU,这两种模式在报文结构、功能命令上是相同的,仅帧信息的表示方法不同而已。它们的区别是:采用RTU模式通讯时,信息是以8位二进制方式传输的,而采用ASCII时,信息是以字符为基本单位传输的,每个字符都用ASCII码表示。ASCII的优点是通用性好,读取容易。但在相同传输速率下,RTU
模式比ASCII模式传输效率提高一倍。

http://www.eehome.cn/read.php?tid=1510
通过比较可以看到,ASCII协议和RTU协议相比拥有开始和结束标记,因此在进行程序处理时能更加方便,而且由于传输的都是可见的ASCII字符,所以进行调试时就更加的直观,另外它的LRC校验也比较容易。但是因为它传输的都是可见的ASCII字符,RTU传输的数据每一个字节ASCII都要用两个字节来传输,比如RTU传输一个十六进制数0xF9,ASCII就需要传输'F''9'的ASCII码0x39和0x46两个字节,这样它的传输的效率就比较低。所以一般来说,如果所需要传输的数据量较小可以考虑使用ASCII协议,如果所需传输的数据量比较大,最好能使用RTU协议。

http://www.laogu.com/wz_27790.htm
当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线进行总结和研究。
RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: ・接收器的输入电阻RIN≥12kΩ
・驱动器能输出±7V的共模电压 ・输入端的电容≤50pF
・在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关)
・接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号"0";(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号"1")
RS-485驱动器的负载能力为:
RL=32个输入电阻并联||2个终端电阻=((12000/32)×(150/2))/(12000/32)+(150/2))≈51.7Ω
现在比较常用的RS-485驱动器有MAX485、DS3695、MAX1488/1489以及和利时公司使用的SN75176A/D等,其中有的RS-485驱动器负载能力可以达到20Ω。在不考虑其它诸多因素的情况下,按照驱动能力和负载的关系计算,一个驱动器可带节点的最大数量将远远大于32个。

http://boshika.cn.made-in-china.com/product/YecQMTiuvpVL/RS-485/RS-422%E4%B8%AD%E7%BB%A7%E5%99%A8%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E5%99%A8%EF%BC%88Y485TC%3BEH485C%EF%BC%89.html
EH485C型RS485/RS422 驱动增强器与 RS485/422 中继器的区别在于:中继器仅仅是将原来的RS485/422
的驱动能力进行了重现,也就是说中继器的输出仍然是1倍的驱动能力,而波士EH485C 型 RS485/RS422 驱动增强器具有
RS485/422 中继器的全部功能,而输出是2 倍的驱动能力。比如原来的RS485/422口只能够带128个下位机,则通过EH485C
后的输出口可以带256个下位机。如果加上原来的RS485/422的本身的驱动能力(比如 128 个)则总共可达到 383 个。

2009年6月21日星期日

(FireFox+Torbutton)+(Vidalia+Tor+Privoxy)还真能突破封锁

http://wiki.ubuntu.org.cn/Tor%E4%B8%8EPrivoxy%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%8C%87%E5%8D%97
http://blog.csdn.net/dreamliner/archive/2008/06/06/2517902.aspx
http://www.xf666.com/viewthread.php?tid=48585
https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/2275

前段时间,都是靠 http://www.5uproxy.net/ 来访问 Blogspot,经常会出现多次访问才能成功,而且会有广告。

听说,Tor的效果不错,所以从尝试一下。

总的来说,安装和使用都挺方便,只是速度感觉慢一点。

访问被封锁的网页时候就用Torbutton开一下,平时就关掉好了。

Vidalia---是一款专为 Tor 网络所设计的管理助手,它以图形化接口的方式来控制用户的 Tor
网络存取,用户可以直接使用它来控制是否启用 Tor ,或是用来监控自己的带宽分享情况,让 Tor 的使用变得更加简单、方便。
Tor---是第二代onion routing(洋葱路由)的一种实现,用户通过Tor可以在因特网上进行匿名交流。
Privoxy---是一款带过滤功能的代理服务器,针对HTTP、HTTPS协议,经常跟Tor、Squid组合使用。通过Privoxy的超级过滤功能,用户从而可以保护隐私、对网页内容进行过滤、管理cookies,以及拦阻各种广告等。
Vidalia软件包---内含Tor、Vidalia和Provoxy三个组件,Tor为核心组件,Privoxy为代理、过滤软件,Vidalia则是Tor的图形化控制界面组件。
Torbutton---Torbutton provides a button to easily enable or disable
the browser's use of Tor.

2009年6月20日星期六

央视能代表谁?

Google的黄网事件,在央视的报道下达到了顶峰。

黄色如何定义?什么叫淫秽?

在世界大多数的现代国家,有的禁止性交易的,有的禁止有组织的性交易,有的却是允许。

在信息传播方面,绝大部分的现代国家都实行分级制度,目的为了保护青少年而不是全社会。

中国是社会主义国家,要禁止黄色信息传播,要清除资本主义的遗毒?中国的现代化水平,中国人的素养达到那种程度吗?

当部分有钱有权人有多个情人,享受着性福生活的大环境下,禁止黄色信息在网络的传播有多少现实意义?难道是现代版的"只许州官放火,不许百姓点灯"?

保护黄色信息毒害青少年是有正面意义,但是在没有办法区分青少年还是成年人的基础上,把这些要求强加给搜索引擎又有什么作用?要Google出一个少年版和成人版?

其实Google的论坛还有博客已经有这方面的区分了,但大前提是Google的帐户里面填的是真实的信息。

现在只要一句"扫黄",就可以把国内几乎所有的网站关闭了,有很大的震慑力,相当于所有的网站都被扣上了罪人,做事情最好老实点,小心某天被人办了。

央视以一个快毕业的大学生,一个成年人来说事,有什么代表性?还被人找出是央视的实习生,不是第三方的中立的人群,就只能被人认为是枪手了。

央视能代表谁?

http://post.news.tom.com/s/E4000AEB430.html?source=HP_TOPIC

2009年6月18日星期四

非常低的违法底线造成了执法者的执法权力和弹性很大

十分同意这种说法。如果无论人民怎么样做,都会违反法规,那么处罚不处罚,就要看执法者的脸色了。想放过你可以,想整死你也可以。

http://blog.qq.com/qzone/1737192/1245326272.htm
公民通过互联网"查阅"黄色信息虽然不是犯罪,也是要受行政处罚的!
上述法规在实践中被执行的可能不大,尤其是在国内发达地区,即使是在较不发达地区,官方适用这些法规也是有争议的,如著名的"夫妻看黄碟被处罚案"。
不过目前,逻辑上,公安部门还是有可能对通过互联网浏览黄色信息的公民处以行政处罚。有鉴于此,笔者认为,这些不合理限制公民自由的法规已经过时,应当对此尽早整理并废除,但是,非常遗憾的是,根据我国目前的相关行政法规,公民是无权通过司法程序废除上述落后于时代的法规的,《行政诉讼法》目前只支持公民对于具体行政行为违法提起诉讼,也就是对于错误的执法行为进行行政诉讼,而颁布法规本身则属于"抽象行政行为",对于抽象行政行为不合理则没有司法救济的手段。
公民浏览网上的黄色信息权利的类似问题实际上在当今中国的许多领域都存在:法律和行政法规制定的违法底线很低,甚至低到大多数人都处于违法的状态,这种非常低的违法底线造成了执法者的执法权力和弹性则很大,可以找到依据处罚任何被执法者,但实际处理的往往只是很小一部分不听话的被执法者,同时以此震慑其他人。这种选择性执法归根结底是封建社会的治术,而与公民社会的法治理念背道而驰。

2009年6月17日星期三

购买MIPS32与MIPS64架构授权的“中国芯”有多真?

思考几个问题:
何谓 MIPS32与MIPS64架构的授权?
授权有什么用?可以怎样用?
有哪些公司获得了授权?
拿了授权以后,以此开发出来的产品,怎么算?
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龙芯无奈购美公司专利授权 "中国芯"光环褪尽
http://news.csdn.net/a/20090618/212020.html
昨天,全球老牌处理器架构企业美国美普思(MIPS)表示,中国龙芯背后的中科院计算技术研究所,近日获得其MIPS32与MIPS64架构的授权,后者将借此开发龙芯CPU。中科院计算机研究所所长、工程院院士李国杰对CBN记者确认了这一消息,但拒绝透露合作细节。
半导体观察人士王艳辉表示,龙芯要发展,独立签约MIPS是唯一的出路,但这标志着自主产权的CPU核战略失败。

SiCortex公司授权使用MIPS64架构
http://www.mips-in-china.com/News/ShowArticle.asp?ArticleID=75
MIPS 科技全球销售副总裁 Brad Holtzinger 表示:"随着 IT
市场不断面临能源和冷却的挑战以及对更高性能需求的期待,每秒数万亿次浮点运算计算机正在受到越来越广泛的关注。我们非常高兴成为下一代
SiCortex 超级计算机的一部分,它充分利用了 MIPS 科技低功耗能力和成熟的 64 位架构。"
SiCortex 首席执行官 John Mucci 表示:"在利用我们突破性的集群计算机系统的核心中采用 64 位MIPS
内核,将有助于我们为用户提供卓越的持续表现以满足其对于低能耗的需求。这些优势加上每年上亿出货量的安装基础,以及超过 20
年的软件生态系统,使MIPS 科技成为了我们的必然选择。"

MIPS科技授权意法半导体使用MIPS64架构
http://www.mcuol.com/News/211/9550.htm
MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,意法半导体(纽约证券交易代码:STM)已授权使用 MIPS 科技的 64
位架构,用于该公司与中国科学院计算技术研究所的合作。
MIPS 科技公司 (纳斯达克交易代码:MIPS)是全球数字消费、网络、个人娱乐、通信与商业应用产业中标准微处理器架构及内核的引领性供货商。该公司推动最广泛架构联盟为嵌入式市场提供
32 和 64 位嵌入式 RISC 解决方案,连同其授权者,MIPS
科技为全球提供大范围强大的、基于标准的可升级处理器、定制化、半定制化和特殊应用产品。MIPS 科技向当今领先的半导体公司、ASIC
开发者和系统 OEM 授权其知识产品(IP)。

NEC授权采用MIPS64架构用于开发下一代 VR Series处理器内核
http://www.eaw.com.cn/news/techhotdisplay/article/14270
日电电子(NEC)公司更新 MIPS 架构授权,已授权使用 MIPS 科技的 64 位架构,用于开发数字消费 ASSP 和 VR
Series(tm) 产品线。这是继该公司今年 1 月份宣布授权 MIPS32(R) 24KEc(tm) 和 24KEf(tm)
处理器内核之后推动先进数字家庭解决方案的又一举措。

偶次谐波和正负半波特性不对称

1.偶次谐波的特点
图中,红色为基波I1,蓝色为基波和二次谐波合成I12,绿色为基波和三次谐波合成I13。
可以看出,I12的正半波和负半波不对称,I13的正半波和负半波对称。
实际上,即使是非线性元件,如果它在正半波和负半波下的特性对称,就不会产生偶次谐波;否则,正负半波特性不对称,就会产生偶次谐波。

下面程序可以在 http://www.my-tool.com/mathematics/,输入看到结果,不需要安装Maxima.(用cos比sin看起来清楚)
f:50;
I1:1*cos(2*%pi*f*t);
I2:0.2*cos(2*%pi*2*f*t);
I3:0.2*cos(2*%pi*3*f*t);
I13:I1+I3;
I12:I1+I2;
plot2d([I1,I12,I13],[t,0,0.03],[nticks,100]);

2.平衡的三相系统的特点
http://lunwen.cnkjz.com/lunwen/65/94/lunwen_110329.html
因平衡的三相系统总功率是恒定的且与时间无关,而不平衡的三相系统的总功率是在其平衡值上下波动的,因此将不平衡三相系统变换成平衡的三相系统时,在平衡装置中应该设有能够暂时存储电磁能量的电磁元件。采用上述平衡措施后,三相电流已完全对称,没有负序电流,没有零序电流,使得平衡化后的三相电流为三相正序电流。

从上面的描述可以看出,所谓的平衡的三相系统,就是在三相正序电压的时候,只有三相正序电流,使三相系统总功率是恒定的且与时间无关。

从图中可以看出:
2次谐波是负序的,3次谐波是负序的,4次谐波是正序的。
如果按照平衡的三相系统的特点,可以认为有4次谐波的系统仍然是平衡的三相系统。

下面程序可以在 http://www.my-tool.com/mathematics/,输入看到结果,不需要安装Maxima.
f:50;
Ia:1*sin(2*%pi*f*t);
Ib:1*sin(2*%pi*f*t-2/3*%pi);
Ibb:1*sin(2*%pi*f*(t-1/3/f));
Ic:1*sin(2*%pi*f*t+2/3*%pi);
Ibb2:0.2*sin(2*%pi*f*2*(t-1/3/f));
Ibb3:0.2*sin(2*%pi*f*3*(t-1/3/f));
Iaa2:0.2*sin(2*%pi*f*2*t);
Icc2:0.2*sin(2*%pi*f*2*(t+1/3/f));
I2:Iaa2+Ibb2+Icc2;
Iaa4:0.2*sin(2*%pi*f*4*t);
Ibb4:0.2*sin(2*%pi*f*4*(t-1/3/f));
Icc4:0.2*sin(2*%pi*f*4*(t+1/3/f));
plot2d([Ib,Ibb,Ibb2,Ibb3],[t,0,0.03],[nticks,100]);
plot2d([Ia,Ib,Ic,Iaa2,Ibb2,Icc2],[t,0,0.03],[nticks,100]);
plot2d([Ia,Ib,Ic,Iaa4,Ibb4,Icc4],[t,0,0.0300],[nticks,100]);

3.偶次谐波和"平衡的三相系统"的关系
有很多资料都有这样的一句话:在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。
我很是不理解为什么有这样的定论。
因为 二次谐波的是否产生 主要在于元件(负荷)特性的正半波和负半波是否对称。而且 存在基波和4次谐波的系统同样是 "平衡的三相系统"。
在3+N的低压系统,只要有 L和N 有 正半波和负半波特性不对称的负荷,就会在L和N线产生偶次谐波,即使因为三相平衡,N线上某些偶次谐波抵消,但L线上还是存在。
所以,"在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。"这句话很值得再斟酌。

4.一般的配电系统中偶次谐波比较少的原因
因为所有用电设备都希望能够在正负半波平稳的工作,所以一般的负荷的正负半波特性也是做到尽量一致,也就是对称。
线性负荷就不说了,即使是非线性元件,单个元件正负半波不对称的,也可以做一个相反特性的元件进行互补,来达到对称。


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http://jpkc.wzu.edu.cn/xhyxt/kczy_detail.aspx?Tid=37&ID=702
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7
次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,
由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。


http://www.cndiyclub.com/bbs/read.php?tid=3886
二次�波失真�造成波形的正�半�不��。
由基��偶次�波�者的波峰、波谷的��位置�看,
可��出偶次�波失真�造成波形的正�半�不��。
波形的正�半�不��代表放大器的�入─�出��特性曲�上下不��,上�的�半��小,正半��大,表示�半�的增益�小,正半�的增益�大。

��失真通常由放大元件的非�性而�,像是��性�晶�、FET、真空管等等。

而��性�晶�、FET�些元件具有��特性互�的型�,其��特性曲�的�化正好相反。

其基��奇次�波�者的波峰、波谷的��位置是峰�峰、谷�谷,因此可��出奇次�波失真不�造成波形的正�半�不��。
而且基��奇次�波�者的波峰、波谷的��位置是峰�峰、谷�谷,所以互�元件的奇次�波失真�是同相,因此互��路的奇次�波失真不�抵消掉。

由此可�明互���的放大器��可以消除偶次�波失真,但�法消除奇次�波失真。

然而N型半��和P型半��在�移率、�散速度……等特性上的差�,�互�元件要完全互�也很困�,然而�於平衡式放大系�而言,偶次�波失真相�於共模��,而平衡式放大系�的主要功能便是消除共模��,所以平衡式放大系�可以�底消除偶次�波失真,只留下奇次�波失真。

由此可以看出,非平衡的放大器跟平衡式放大器在�波失真的成分上是大不相同的,甚至把非平衡的放大器�接成平衡式放大器的��也是如此。
有人把非平衡的放大器改成平衡式放大器後,�得�音�好�了。
也有人把非平衡的放大器改成平衡式放大器後,�得�音���了。
或��得�音���的人基本上比�喜�含有偶次�波失真的�音。
�得�音�好�的人基本上比�不喜�含有偶次�波失真的�音。

2009年6月15日星期一

婆婆加油

昨晚,婆婆说晚饭吃得不多,要我买蛋糕和牛奶过去。

在医院见到婆婆的时候,觉得她的精神比上个星期差了很多,白蛋白低,又伴有点小感冒,估计是药物的作用吧。

婆婆的思维还可以,可能平时多打麻将有很大帮助,原来的腿脚不便也好了很多,如果这次病好的话,至少可以快乐的多玩几年了。

人生在世,真不知道是为了什么,能够开心快乐就好。

金钱中国

昨晚,看了一部港产篇《金钱帝国》I Corrupt All Cops/Gam chin dai gwok 。

我平时很少看港产篇,但前面大部分的情节都很熟悉,无非就是贪污腐败的警察做的一些荒唐事。

后面的情节就比较有感触:
廉政公署的成立:英政府对香港警队的腐败现象非常不满,决定成立独立于警队廉政公署,大部分的成员是刚毕业的大学生,在面对黑势力的迫害时,有人神经失常,有人顶不住压力退出,但还是有不少人坚持了下来,特别是小时后遭到警察迫害的"方力申"。
廉政公署的成长:失意坏警察"黄秋生"的加入,大大加强了廉政公署的能力,也让毕业的大学生成长起来,培养出一大批干将。在遭受到斩首行动后,失去了2个核心人员,但廉政公署的运作坚持了下去。廉政公署的强大,不在于一两个人,而在于它的架构和全体成员。
警廉冲突:廉政公署取得了突破性的进展,几乎香港99%的警察都有贪污腐败行为,警察游行、罢工、甚至攻占廉政公署。
局部特赦:当时的香港总督麦理浩为了安抚警队,颁布"局部特赦令",决定指令廉政公署特赦在1977年1月1日以前所有曾经贪污而未经检控的公务员。

现在的社会,会不会来一场廉政风暴呢?这次廉政风暴会有什么样的结果?
1,要最高层感觉到贪污腐败的严重性和解决这个问题的迫切性;
2,要成立一个独立于腐败集团的调查机构,赋予他们比较高等级的权限;
3,要保证调查机构不腐败,这部分人员要经过严格挑选,严格控制;
4,要提高调查机构的办事能力,从原来的腐败集团挑选一些戴罪立功的人进行指导工作;
5,调查机构的架构应该有一定的抗冲击能力,能在缺少核心部分的时候仍然工作正常;
6,在腐败集团影响面过大的时候,可以进行部分特赦(虽然和法律冲突,而且在中国照理没有人能够在法律之上进行特赦),但处理要公开透明。

满足上面的几条,才有可能达到与香港廉政风暴同等的效果和影响力。

2009年6月13日星期六

开关电源 EMI EMC 共模干扰 差模干扰 X电容Y电容 安规电容 漏电电流

在谈到ITE(信息技术设备)时,有书籍提到ITE的,电源进线处有大容量的电容跨接在相线与PE线之间。多个ITE并联,漏电电流大,PE线中断会导致人身电击事故。
这到底是怎么回事?为何要这样做?是否会导致这样的后果?

通过查看下面的网页,可以初步得到这样的结论:

ITE设备都需要AC-DC开关电源。
开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰。解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间夹一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割断了射频干扰向输入电网传播的途径。为了抑制开关电源产生的辐射,电磁干扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽。电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。例如,静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰;电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓"负静电屏蔽"效应,所以仍以接地为好,这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用。电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位。因此,系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连。
一般开关电源与电网直接相连,高频开关的两端产生浪涌电压,流过一定的浪涌电流,这个电流通过高频变压器原边、直流电容和开关器件形成回路,产生高频辐射干扰;同时高频电流流过一次侧整流电路,产生的脉冲电压叠加在电网电压上,形成差模干扰,对同一线路上的其他设备带来干扰。如图8所示,在开关电源的电源输入端安装电源滤波器可以起到抑制共模和差模干扰的作用。
图8中电源滤波器的Cy1,Cy2及Cy为Y电容。
Y电容定义:在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。Y类电容是经过安全机构认证(外表常为橙色或蓝色)、可以用于将绝缘屏障桥接起来的电容。
在AC-DC开关电源中,漏电流最主要的来源是Y类电容。
一般而言,电源中的Y电容的容量值越大,电源产生的EMI就越小,与此相反,流过绝缘屏障的漏电流则越大。
一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF
4700PF=0.0047uF
Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。
Y电容是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。

另外一个电路中,Y电容的位置有点不同,不是在电源滤波器中。
ITE设备都需要AC-DC开关电源,由于高频变压器的分布电容以及芯片对地分布电容的影响,高频电流不能完全抵消,形成共模干扰。任何能流出电源的高频电流都将通过交流进线返回,并产生传导EMI。这种共模干扰可以通过
EMI滤波器的共扼电感和Y电容提供高频电流对地泄放通道进行抑制。Y类电容为位移电流(产生于开关过程)提供返回路径以防止EMI。在图1a中,Y电容避免了许多EMI电流,使得其中绝大多数都局限在电源内部,而在图1b中,这些EMI电流必定全部流出到电源之外。
Y电容并不很明显地接在L/N与PE之间。或者说这部分的设备可能根本不需要PE。比如笔记本充电器有的需要PE线,有的不需要PE线。
当安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连时,这个Y电容接在N与直流地之间,实际也是接了PE,会有漏电电流;如果只有L与N,没有PE,直流部分不接地,也就没有所谓的漏电电流了。

有漏电电流大,也不代表PE线中断会导致人身电击事故,因为ITE设备即使需要PE线,但也可以是2类绝缘设备,比如绝大部分的笔记本。这时PE线是因为EMC而不是防人身电击而存在。

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http://papers.jdzj.com/showart.asp?art_id=1402
http://www.laogu.com/wz_2159.htm
http://www.eetrend.com/blog/100019557
http://www.jdzyjs.com/dianqi/2007/15755.html
http://www.dzsc.com/dzbbs/20060115/200765211917578957.html

开关电源功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间夹一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割断了射频干扰向输入电网传播的途径。为了抑制开关电源产生的辐射,电磁干扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽。电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。例如,静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰;电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓"负静电屏蔽"效应,所以仍以接地为好,这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用。电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位。因此,系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连.


随着现代逆变技术的发展.开关电源正向着高频化、小型化的方向发展:在此基础上开发出的三端隔离、脉宽调制型反激式单片开关电源,集成了高压M0SFET、振荡器、脉宽调制器、闭环控制电路以及限流、过热保护功能的集成芯片。以其为核心构成的单片开关电源外围电路简单,输入电压范围宽,达到85~265V,电能转换效率达到90%,已被广泛应用于中小功率开关电源中。
TOPSwitch单片电源应用频率一般在20kHz以上,这样对前级电路(通常是电网)带来很大的电磁干扰问题,危及其他电气设备的正常运行;而且其本身产生的干扰直接危害到电子设备的正常工作。为此必须对电路进行电磁兼容(EMC)设计,使电磁干扰问题限制在允许的范围内。
根据国际电工委员会(IEC)定义,电磁兼容性是电子设备的一种功能,电子设备在电磁环境中能完成其功能,而不产生不能容忍的干扰。解决EMC问题,主要考虑3个要素,即噪声源、耦合途径、噪声接收机。因此,电磁兼容没计的任务就是消弱千扰源的能量,隔离或减弱噪声耦合途径及提高设备对电磁干扰的抵抗能力。
单片开关电源的集成度很高,已经通过合理的设计将引线电感和寄生电容参数减小到比较小的水平。电路的共模电磁干扰主要是漏一源电压和输出整流管反向恢复过程产生的,由于高频变压器的分布电容以及芯片对地分布电容的影响,高频电流不能完全抵消,形成共模干扰,其电路模型如图1所示。这种共模干扰可以通过
EMI滤波器的共扼电感和Y电容提供高频电流对地泄放通道进行抑制。差模干扰电路模型如图2所示,也可以通过EMI滤波器的X电容进行抑制。
高频变压器是开关电源中实现能量储存、隔离输出、电压变换的重要元件,同时它的漏感和分布电容对电路的性能带来不可忽略的影响。其等效电路模型如图3所示
电磁干扰有一定的标准,目前被世界广泛采用的是欧洲的EMC标准,对于开关电源电路可以应用EN55022标准曲线,如图6中虚线所示。图6中上面一条曲线是为考虑EMC设计时的传导E-MI测试曲线,可以看到干扰强度严重超过标准,必须对电路进行相应的抗干扰设计。图7是参加传导EMI测试的反激变换电路,图7中虚线部分是考虑EMC问题而添加的电路部分。
一般开关电源与电网直接相连,高频开关的两端产生浪涌电压,流过一定的浪涌电流,这个电流通过高频变压器原边、直流电容和开关器件形成回路,产生高频辐射干扰;同时高频电流流过一次侧整流电路,产生的脉冲电压叠加在电网电压上,形成差模干扰,对同一线路上的其他设备带来干扰。如图8所示,在开关电源的电源输入端安装电源滤波器可以起到抑制共模和差模干扰的作用。
根据开关电源产生共模、差模干扰的特点,将整个频率范围划分为3个部分,即
0.15~0.5MHz 差模干扰为主;
0.5~5MHz 差、共模干扰共存;
5~30MHz 共模干扰为主。
对照图6,发现原电路差模、共模干扰全面超标,但可以看出5~30MHz,频率范围内,出现两个尖峰,应由共模干扰引起,所以,在优化设计EMC时必须加强共模的抑制,即可增加CY的容量来实现。
考虑以上各点因素,取Cx=0.47μF,CY=0.22μF,L=22mH,加入EMI滤波器后电路经过传导测试符合EN55022标准,如图6中下方一条曲线所示。


在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。
这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,
以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。
必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。

大多数AD/DC电源都在高压的交流输入端与低压的直流输出端之间实现了隔离。诸如UL1950之类的安全标准会同时指定了绝缘强度(例如3千伏VAC耐冲电压)和最大漏电流。漏电流是指当设备的可接触部分以一定的阻抗连接到保护地时流经初级与次级绝缘屏障之间的电流。漏电流标准确保了人员的安全,防止当使用者碰触到输出端或电源外壳时其身体成为电流泄放至大地的路径的一部分。
在AC-DC开关电源中,漏电流最主要的来源是Y类电容。Y类电容是经过安全机构认证(外表常为橙色或蓝色)、可以用于将绝缘屏障桥接起来的电容
(参见图1a),为位移电流(产生于开关过程)提供返回路径以防止EMI。任何能流出电源的高频电流(通过许多我们将在后面讲到的途径)都将通过交流进线返回,并产生传导EMI。在图1a中,Y电容避免了许多EMI电流,使得其中绝大多数都局限在电源内部,而在图1b中,这些EMI电流必定全部流出到电源之外。
一般而言,电源中的Y电容的容量值越大,电源产生的EMI就越小,与此相反,流过绝缘屏障的漏电流则越大。

根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
(L="Line", N="Neutral", G="Ground")

X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差�在于:
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
3. X3耐高压小于等于1.2 kV

Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差�在于:
1. Y1耐高压大于8 kV,
2. Y2耐高压大于5 kV,
3. Y3耐高压 n/a
4. Y4耐高压大于2.5 kV

X,Y电容都是安规电容,用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
安规电容安全等级
应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ――
安规电容安全等级绝缘类型
额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘

生成Picasa照片播放的Flash连接

由于只有语言为英文的Picasaweb才能生成Picasa照片播放的Flash连接代码,曾经一度将picasa设置为英文,现在不用了,因为有:

Slideshow Embed Tool for Picasa

http://www.c00lstuff.com/embed-picasa-slideshow/picasa.html

2009年6月10日星期三

将Blogspot的博客通过feedburner导入Facebook

Blogspot 被 Google 收购了
Feedburner 也被 Google 收购了

访问 Feedburner ,可能是浏览器记得我的google账号,直接就登陆了 Feedburner。

输入我的 Blogspot 地址,选了用Atom方式,然后就生成了 Feed Address

将 Feed Address 输入 Facebook 的博客导入,就可以了。

后来查看Feedburner,发现 我的 Blogspot 有个Original Feed(Feed published on your
site),难道不用 Feedburner,直接用这个就可以了?

那么 Feedburner 还有什么用呢?

http://hi.baidu.com/mashable/blog/item/548e85bf4f04430b18d81f39.html
feedburner最基本的功能就是帮你烧制feed、提供永久地址,让你无论换多少次bsp都不用为feed地址变了而烦心。
能够看到订阅者数量随天数的起起落落,直观又清晰。可以选择显示当天/最近7天/最近30天/所有时间的统计。还能看到哪些blog最受欢迎(点击数多)。
把feed内容转换成标准格式(rss或atom,4种格式可选)。如果使用了smartfeed,则不推荐使用此项(因为smartfeed已经相当智能的把feed转换成了各种阅读器都能理解的格式)。

2009年5月29日星期五

用Maxima计算平行导体的阻抗

真空磁导率为 4*%pi*10^(-7) H/m
铜的电导率为 0.01851Ω・mm2/m,即0.01851*10^(-6) Ω・m2/m
频率 50HZ
s为导体的接面积
l为导体长度
a为导体半径
L为导体的自感
XL为导体在50HZ下的电抗
R为导体的电阻

将16mm2,100m长的平行导体代入,结果发现在两导体距离很近(中心距离2.5倍)时,电抗是电阻的0.04倍;两导体距离较远(中心距离1米)时,电抗是电阻的0.34倍。
将120mm2,100m长的平行导体代入,结果发现在两导体距离很近(中心距离2.5倍)时,电抗是电阻的0.27倍;两导体距离较远(中心距离1米)时,电抗是电阻的2.17倍。
将240mm2,100m长的平行导体代入,结果发现在两导体距离很近(中心距离2.5倍)时,电抗是电阻的0.53倍;两导体距离较远(中心距离2米)时,电抗是电阻的4.63倍。


u:4*%pi*10^(-7);
p:0.01851*10^(-6);
f:50;
s:16*10^(-6);
l:100;
a:sqrt(s/%pi);
L:(u*l)/%pi*(1/4+log((d-a)/a));
XL:2*%pi*f*L;
R:2*p*l/s;
d:1;
XL1:ev(XL,numer);
d:2.5*a,numer;
XL2:ev(XL,numer);
R1:ev(R,numer);
XL1/XL2;
XL1/R1;
XL2/R1;

结果:
(%i11) XL1 : ev(XL, numer)
(%o11) 0.079690475569765
(%i12) ev(d : 2.5 a, numer)
(%o12) 0.0056418958354776
(%i13) XL2 : ev(XL, numer)
(%o13) 0.0082368174732682
(%i14) R1 : ev(R, numer)
(%o14) 0.231375
XL1
(%i15) ---
XL2
(%o15) 9.674910950545208
XL1
(%i16) ---
R1
(%o16) 0.34442128825398
XL2
(%i17) ---
R1
(%o17) 0.03559942722104

2009年5月25日星期一

将图形转换为使用颜色相关打印样式的步骤

遇到一个DWG文件,打印时只认stb的打印样式设置,不认ctb的的打印样式设置。

在工具->选项->打印和发布->打印样式表设置 里面看,是"颜色相关打印样式"。

这个设置只对新建文件有效。

对已存在文件,要用下面的方法:

将图形转换为使用颜色相关打印样式的步骤

在命令提示下,输入 convertpstyles。
单击"确定"。
将显示一条信息以确认图形被转换

2009年5月24日星期日

硕士论文抄袭也太丢人了吧

http://post.news.tom.com/s/0D000AD91485_1.html

发帖人小萧所指的"史上最牛硕士论文抄袭",是东北财经大学2007年的一篇硕士学位论文。这篇被指"抄袭"的论文题为《山东省FEEEP协调度研究》:"作者:袁×;指导教师:杨××教授;答辩日期:2007年11月;网络出版投稿时间:2008年3月19日"。而被抄袭的对象是南京财经大学
2006年的一篇硕士学位论文:"《江苏省FEEEP协调度研究》,作者:曾××;指导教师:胡××教授;答辩日期:2006年12月27日;网络出版投稿时间:
2007年7月16日。"

"这两篇论文整体框架完全一样,除了把'江苏'两字替换成'山东',把江苏的统计数据换成山东的统计数据,以及一些统计指标的对比排序结果稍微改变之外,从摘要到目录到文献综述到正文分析再到后面的对策几乎完全一样,就连参考文献的排列顺序也TMD一模一样,就差后面的致谢不同了,太夸张了。"

这两篇硕士学位论文都被收录在"中国优秀硕士学位论文全文数据库"中。
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好歹也是一篇硕士学位论文,至少要把自己对事物的看法写出来。无论对也好错也好,至少是要经过自己思考了,显示出自己的专业水平。

本科毕业的时候,就知道很多毕业论文都是抄抄的。每年几乎相同的没有新意的题目,为了找工作而压缩到不能压缩的思考和试验时间,能作出什么样的论文?

也有人建议本科毕业不需要写论文,说某些国家的本科毕业是不用写论文的。

这样,可以减少纸张和时间的浪费。

现在,硕士也本科化了,某些国家的硕士毕业也是不用写论文的。香港的硕士好像也分为研究型硕士和授课型硕士。

硕士,不一定是研究型的,没有研究,怎么写论文?

天天的满月酒

天天:
因为兔子奶奶从外国回来被太婆隔离了,所以你原来上周的满月酒改到了今天。
其实今天也是个好日子,东南大学广州校友大会也在同一天。
爸爸妈妈都在家里守着你,你今天也挺乖的。
晚饭在广东迎宾馆的白云楼,也是你爸爸妈妈办婚宴的地方,简简单单的摆了2桌。
今天给你照了不少照片,还有几张是和才比你大几个月的表舅照的。
照片我都放在你的picasaweb里面了,也将你以前的一些照片放进去,你长大了可以看看自己以前的样子。
希望你能建健康康的长大,大家都很疼你的。

2009年5月20日星期三

昨晚是真正照顾天天的第一晚

天天:
自从你出生以来,爸爸除了在医院值过两次夜班,就一直是外婆和月嫂在照顾你。昨晚,是爸爸妈妈两个人开始照顾你的第一个晚上。
你表现得还不错,挺乖的,换尿布也么怎么哭闹。
希望你以后也一样乖,而且要多吃点,养养胖。
妈妈对你挺好的,但她老是想做得再好一点,压力有点大。爸爸白天上班的时候,你要乖乖听妈妈的话哦。

2009年5月19日星期二

计算器的四舍五入设置

今天兔子的计算器(W.N.T. F-503W)出现了一个怪问题:
按0.74,按除号,马上变成1了。

一开始怀疑是按键的电路板有问题,但是多试了几下,发现有新的问题:
3/2=2
5/4=1
9/8=1

这就好像是四舍五入的问题了,上网查了一下,原来计算器的四舍五入设置是这样的:
http://uucc.cc/2008/12/28/calculator/
http://iknow.baidu.com/question/38398911.html?fr=qrl
http://ask.koubei.com/question/1590002005033.html

"TAB"+"0" 四舍五入到个位
"TAB"+"1" 四舍五入到小数点后1位,显示变成0.0
其他如此类推。
"TAB"+"." 不进行四舍五入

其中,"TAB"的功能键是通过 "2nd F"+"TAB/F-E" 触发的,综合来说:
"2nd F"+"TAB/F-E"+"0" 四舍五入到个位
"2nd F"+"TAB/F-E"+"1" 四舍五入到小数点后1位,显示变成0.0
其他如此类推。
"2nd F"+"TAB/F-E"+"." 不进行四舍五入

2009年5月17日星期日

通水管

前天,厨房洗菜盆的下水出现了问题:先是从洗菜盆下面的管子溢出,然后从旁边柜子的下水管溢出。

采取了洗衣粉+热水,但是没什么实际效果。

老鼠爸的意见是从天台的竹子里面挑一根老的,比较有韧性的,削一条出来,用来通管子。

我一听就呆住了,还不如看看外面有没有卖专用工具(有个摇柄像弹簧一样的长金属丝)的。结果跑道六榕路旁的杂货店,7元一条,也很好用,通个5、6下就好了。

发现里面居然有搓头发粘在工具上,厨房哪来的头发?

洗菜盆下面的管子拆了以后装上,感觉拧联接件那个地方掉了,只能将就着用。

洗菜盆到下水管有2个弯,但工具挺好用。

做事情首先要保证效果,采用简单的方法。

竹子这种方法难度高,又没有保证,只能够放到最后没有办法的时候再用。听说也有竹子断了留在水管里的例子。

人为什么要难为自己?

2009年5月13日星期三

排名,又是排名

http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/asianuniversityrankings/asian_university_rankings_top_200_universities/

排名对考大学的人可以作参考,对毕业的人没多大用处。

学到东西才是自己的,毕业证书也不代表什么。

2009年5月12日星期二

诺基亚 6070(s40) 多闹钟 实现

现在偶尔会忘记打卡,很亏,但是6070的闹钟只能设定一个.

上网查查看,原来可以用这个方法:

http://bbs.sinovtv.com/archiver/tid-20259.html
让闹铃重复是通过备忘录来实现的,步骤如下:
  1. 进入功能表>事务管理器>日历
  2. 选择写备忘>备忘录
  3. 输入备忘录内容,然后储存
  4. 选择有闹钟提示
  5. 输入所需的时间, 完成
  6. 选择你所写好的备忘录,选操作>重复
  7. 有以下几个选项:
  不必重复
  每天重复
  每周重复
  每两周重复
  每月重复
  每年重复
  如果要每天重复的话,就选2
  如果要工作日重复的话,就只好将星期一到星期五每天设一个,然后分别将每个都每周重复,就可以了。
记得要选个铃声。
重要提示:用备忘录代替的这个闹钟在关机状态可能不起作用.

这个方法和原来的闹钟还是有区别,没有闹钟好用.
周六周日中午关机,省得打卡的闹钟响,设工作日重复又麻烦.
以后要换个手机了.

AutoCAD教育版的DWG,转DXF出现 “DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃“

以前这样转挺顺利的,突然这次不行。

幸好在网上找到了解决的一个方法。

http://hi.baidu.com/jeanhonk/blog/item/5e46697f0ab9610e29388a4a.html
http://qzone.qq.com/blog/5176211-1228969618
http://hi.baidu.com/%D3%BFil/blog/item/feca5426f15227108b82a17e.html

"DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃"万能解决方法。
1.打开原 dwg 图
2.新建一张空dwg图
3.原图中的内容复制到空图
4.将新图另存为dxf格式
5. 试试这个dxf图是不是可以打开了 ?? 完成啦

2009年5月10日星期日

天天妈的第一个母亲节

昨天,天天妈很快就过上了第一个母亲节。

也挺巧的,这时天天还没到1个月呢。

天天还不懂事,天天爸就代天天买了个礼物送给天天妈。

当然了,也不会忘了猪妈妈,兔子,还有兔妈妈。

希望天天妈身体能够尽快好起来。

WLAN室内覆盖系统

http://www.zte.com.cn/main/include/showemagazinearticle.jsp?articleId=2561&catalogId=12166

由于WLAN工作频段(2.4GHz)比PHS工作频段(1.9GHz)高,相同的链路对于WLAN信号来说损耗更大,整个系统链路受限于WLAN信号。因此本文档仅以WLAN的链路预算为例进行考虑。基本步骤如下;
  ● 根据所要达到的传输速率要求,确定上、下行接收机所要求的接收灵敏度。
  ● 根据所得到的基站(AP)和终端(WLAN移动终端)的接收灵敏度,同时考虑人体衰耗和对数正态阴影冗余,得到在覆盖点所需要的信号强度。
  ● 根据发射机(AP和WLAN移动终端)的发射功率,得到上、下行允许的链路损耗。该值包含两部分:无线传播损耗和有线部分插入损耗。
  ● 参考无线传播模型,确定该点与天线之间的无线传播损耗值,从而确定有线部分允许的插入损耗。
  ● 根据得到的允许插入损耗值,进行分布式覆盖系统的设计。

  从上面传播模型测试中可以得到,如果覆盖距离为20m时,无线传播损耗最大为85dB左右。建议在设计时,取85dB为允许的无线传播损耗值。经过仿真和实际测试,我们得到如下结果:设计传输速率为1Mbps时,允许的插入损耗为20dB;传输速率为11Mbps时,允许的插入损耗为
11dB。

天线安装位置选择
  堪点过程中最重要的一点就是确定天线的安装位置,它应该尽量符合以下原则:
  ● 尽量靠近需要覆盖的目标区域和人群,比如办公区域,保证良好的覆盖效果。
  ● 尽量安装在比较开阔的地点,保证天线的覆盖效率。
  ● 天线在目标区域内比较均匀的分布。

考虑到空间损耗和系统特征,设计一个天线的覆盖距离时,如果需要达到11Mbps的传输速率,可以参考以下原则:
  ● 开阔空间内,设计覆盖距离尽量不要超过30m。
  ● 如果天线目标区域之间有20mm左右薄墙阻隔时,设计覆盖距离尽量不要超过20m。
  ● 如果天线与目标区域之间有较多高于1.5m的家具等阻隔时,设计覆盖距离尽量不要超过20m。
  ● 如果天线安装在长走廊的一端,设计覆盖距离尽量不要超过20m。
  ● 如果天线与目标区域之间有一个拐角时,设计覆盖距离尽量不要超过15m。
  ● 如果天线与目标区域之间有多个拐角时,设计覆盖距离尽量不要超过10m。
  ● 不要进行隔楼层进行覆盖。

2009年5月8日星期五

Google服务器不用UPS

http://article.pchome.net/content-875750.html

Google的最大惊奇:每台服务器都有一颗12伏特电,确保万一主断源断电时还可持续供电。Google也首度透露,从2005年起,其数据中心加入了标准运输货柜,每个都有1160台服务器,耗电量可达250
千瓦特(kilowatts)。

听起来似乎很技术怪胎的作法(geeky),不过对于现场许多以经营数据中心(动辄好几千台服务器)为生的专家而言,大家不仅对于Google这种内建电池的作法感到新奇,同时也对公司可保密这么久而啧啧称奇。Jai受访时表示,Google从2005年就开始采用这种设计,至今已经是第六或第七代设计了。

"这是我们的曼哈顿计划。"Jai如此说。

Google对于节电性能方面十分在意,因此现在将自家经验公开分享。Google运营副总裁Urs
Hoelzle表示,由于景气不佳导致企业预算紧缩、环保意识抬头、能源价格高涨等因素,现在是应该Google站出来多谈一点效率的时机了。

"若大家没兴趣,你谈太多也没有用。"Hoelzle表示,但现在市场态度已经有了转变。

�建电池有专利

Google也谈到一些数据中心议题,如电力传送、冷却、如何确保冷热空气不会混在一起。负责数据中心设计与性能评估的Chris
Malone表示,Google的数据中心现在的性能已经达到环保局希望采先进技术在2011年才能达成的标准。

"我们的作法现在已经达到2011年的目标了,我们采取最佳作法与一点小创新,这些技术其他人也都拿得到。"Malone表示。

为何要内建电池?

为何这种电池作法很重要呢?答案是金钱。

一般数据中心多倚赖称为不间断电源系统(UPS)的大型中控机型,这基本上算是大电池,会在主电力失效而发电机还来不及启动时,暂时协助供电。Jai表示,直接把电力内建到服务器比较便宜,而且成本能直接跟服务器数量相符合。

"这种作法比使用大型UPS节省得多。"他说,"如此也不会浪费多余的容量。"

效率也是另一个财务考量因素。大型UPS可达92-95%的效率,这意味着许多电力还是被浪费掉了。但Google采用的内建电池作法却好很多,Jai表示,"我们测量的结果是效率超过99.9%。"

Google服务器厚度3.5寸,2U(两机柜式),它有两颗处理器、两颗硬盘,采用技嘉(Gigabyte)主板有八个内存插槽。Google采用AMD与英特尔的x86处理器,且Google也在网络设备中采用电池设计,Jai如此表示。

效率很重要的原因不仅是可降低电费,且效率不佳还会制造多余废气,导致需要多花一笔钱来做冷却。

Google对于电力效率的着迷还可从变压器设计看得出来。变压器会把AC交流电(墙壁插座)转换成DC直流电(电池电力),一般变压器会提供电脑5伏特与12伏特的直流电。Google的设计则只供应12伏特,只有在主板上做必要的转换。

这会让每块主板成本增加1-2美元,但却很值得,因为如此供电不仅较便宜,且供电也可比较接近峰值容量,效率会更好。Google甚至还会注意以12伏特经由铜线导电会比5伏特来得有效率。

2009年5月7日星期四

防爆波电缆井

防爆波电缆井 什么情况下需要设置? 怎么设置?

相关条文:
《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005
3.4.11条
7.4.8条
7.8.7条

个人理解:
对于进出人防区域的强弱电电缆的保护要求,也是有两种:
(1)从室外地下进出,通过防爆波电缆井。见7.4.8条。
(2)其它,通过防护密闭穿墙管。见7.4.3条~7.4.7条。

主要有下面几种强弱电电缆进出人防区:
(1)平时的强弱电电缆,通常通过防护密闭穿墙管从室内进出。也可以通从室外地下,经过强弱电的防爆波电缆井,进入人防区,但这样做比较繁琐,没有必要时要尽量避免。
(2)战时的人防电源线,通常从室外地下,经过强电的防爆波电缆井,进入人防区。但规范没有强调这种做法的必要性,但却是最常见的做法。
(3)战时通讯设备线路,通常从人员出入口,经过预留的防护密闭穿墙管,进入人防区,见7.8.7条。也可以通过室外地下,经过弱电的防爆波电缆井,进入人防区,但规范没有强调这种做法的必要性。

反思:
根据定义2.1.10,爆炸在空气中产生的称为冲击波。而在地下的称为地震波。
从室外地下进出,按道理埋在地下的线路比在外面明敷的线路保护得要好一点,不知道为什么反而要做防爆波电缆井来进行防止冲击波进入人防区。
这样考虑的话,通过防护密闭穿墙管而不是防爆波电缆井进入人防区的电缆,也会带进冲击波。

2009年5月4日星期一

2008广州市建筑工程技术工程师资格评审结果公布了

今天聊天突然谈起工程师,就顺便查了一下。发现今年的工程师结果公布了,通过了,但是时间也太慢了点,不知道影不影响以后的评定。

广州市建筑工程技术工程师资格评审委员会

2008年度经核准取得中级专业技术资格人员名单
评委会名称:广州市建筑工程技术工程师资格评审委员会
评审通过时间:2008-11          人数:779 人
序号工作单位 姓名性别专业技术资格名称
1广州市普邦园林配套工程有限公司黎小田女性工程师
2广州市建发监理有限公司陈景锋男性工程师
3广州市荔湾建筑工程有限公司劳璇毅男性工程师
4广州恒量机电工程有限公司彭专红男性工程师
5深圳市华阳国际工程设计有限公司广州分公司姜振洋男性工程师
6广州市城市规划勘测设计研究院陈伟文男性工程师
7广州金棕榈园林工程有限公司曹海生男性工程师
8广州市住宅建筑设计院有限公司曾传飞男性工程师
9中信华南(集团)建筑设计院周易男性工程师
10广州市第四建筑工程有限公司邱妙灵女性工程师
11广州市机电安装有限公司邓俭文男性工程师
12广州市市政工程机械施工有限公司刘晓平男性工程师
13铁道部科学研究院佛山院陈黎明男性工程师
14广州市番禺城市建筑设计院有限公司黄增旋男性工程师
15广州市白云山风景区游览服务中心林伟华男性工程师
16广州市第一装修有限公司江伟彪男性工程师
17广州市番禺城市建筑设计院有限公司梁宁男性工程师
18增城市自来水公司霍裕佳男性工程师
19广州城建开发工程咨询监理有限公司谭俊男性工程师
20广东创域监理工程有限公司刘钦超男性工程师
21广州市建筑科学研究院有限公司谢永健男性工程师
22广州工程总承包集团有限公司宋振鹏男性工程师
23广州金大建筑工程有限公司李慧梅女性工程师
24广州市科美都市景观规划有限公司林雅红女性工程师
25广东华方工程设计有限公司何仲铭男性工程师
26广州市越秀区教育局基建办公室吴昌盛男性工程师
27广州文化公园陈碧燕女性工程师
28广州市市政污水处理总厂杜华琴女性工程师
29广州市自来水公司梁志青男性工程师
30广东科诺电力岩土工程有限公司李国强男性工程师
31广州飞机维修工程有限公司凌敏男性工程师
32广州建筑工程监理有限公司苏洁珠女性工程师
33广州云埔工业区东诚实业有限公司何刚男性工程师
34广州建筑工程监理有限公司苏小丹男性工程师
35广州市自来水工程公司黄泳君男性工程师
36广州市新业工程建设监理有限公司杨晓明女性工程师
37广州市建工设计院朱汉光男性工程师
38广州市自来水工程公司孙卉晶女性工程师
39广州建筑工程监理有限公司梁丽珊女性工程师
40广州市设计院单利刚男性工程师
41珠海市城市建设监理有限公司广州分公司侯文娟女性工程师
42广州市第二建筑工程有限公司吴影芬女性工程师
43广州市第三建筑工程有限公司冯炳辉男性工程师
44广州市市政集团有限公司郑楚绵男性工程师
45广州建筑工程监理有限公司张阳女性工程师
46广州市第二市政工程有限公司徐勇男性工程师
47广州伯盛建筑设计事务所程健恒男性工程师
48广州珠江外资建筑设计院吴嘉杰男性工程师
49广州市机电安装有限公司朱少华男性工程师
50广州市桦城建筑设计有限公司袁兆枫男性工程师
51广州市新晖房地产开发有限公司刘保国男性工程师
52广州市第二市政工程有限公司朱俊宇男性工程师
53广州工程总承包集团有限公司刘广男性工程师
54广州园林建筑规划设计院韦鸿雨男性工程师
55广州珠江外资建筑设计院钟立男性工程师
56广州建设工程交易中心黄凯男性工程师
57广州开发区建筑设计院有限公司李祖昕男性工程师
58广州市建设科学技术委员会办公室刘莉女性工程师
59广东新永兴机电工程有限公司曾润辉男性工程师
60广州市番禺城市建筑设计院有限公司叶志锋男性工程师
61广州市自来水公司徐剑文男性工程师
62广州市设计院郑展鹏男性工程师
63广州穗监工程质量安全检测中心胡城男性工程师
64广州市市政工程机械施工有限公司何翠云女性工程师
65广州市第三市政工程有限公司王卓林男性工程师
66广州市裕建工程有限公司杨玉玲女性工程师
67广州市自来水公司李晶女性工程师
68广州市林科园林景观设计院钟献正男性工程师
69从化市第六建筑工程公司汤艳芳女性工程师
70广州市市政工程机械施工有限公司卢匡华男性工程师
71广州宏达工程顾问有限公司曾军男性工程师
72广州珠江外资建筑设计院鞠松涛男性工程师
73广州南方建筑设计研究院陈太锦男性工程师
74广州市城市规划勘测设计研究院许琨男性工程师
75广州市第四装修有限公司何俊明男性工程师
76广州市民用建筑科研设计院吴玉云女性工程师
77广州快速交通建设有限公司邓银女女性工程师
78广州市第三建筑工程有限公司黄东强男性工程师
79广州市煤气公司王林男性工程师
80广州城建开发南沙房地产有限公司胡伟明男性工程师
81广州朗捷数据系统有限公司刘丽娜女性工程师
82广州市水电设备安装有限公司李浩源男性工程师
83广州房实工程总承包有限公司李国辉男性工程师
84广州市自来水公司朱翰森男性工程师
85广州市番禺自来水有限责任公司黎思乐男性工程师
86广州市设计院贾树华男性工程师
87广州番禺区市桥建筑设计院有限公司陈素静女性工程师
88广州市重点公共建设项目管理办公室李鹏男性工程师
89广州市设计院姚玉玲女性工程师
90广州城建开发工程咨询监理有限公司潘涛女性工程师
91广州市设计院老铁辉男性工程师
92增城市第七建筑工程公司蒋林成男性工程师
93广州市祥业建筑设计有限公司范福荣男性工程师
94广州市重点公共建设项目管理办公室张琳女性工程师
95广州市越秀公园黄辉男性工程师
96广州大学建筑设计研究院刘耀升男性工程师
97广州市设计院林嘉男性工程师
98广州市城市建设工程监理公司孔慧霞女性工程师
99广州市市政工程设计研究院刘涛男性工程师
100广州市水电设备安装有限公司谢嘉咏男性工程师
101广州市迅捷构件有限公司周伟民男性工程师
102增城市城市规划设计室黎敏环女性工程师
103广州市越秀区建设工程质量安全监督站潘克孝男性工程师
104广州市建筑机械施工有限公司陈兆恩男性工程师
105广东省国际工程建筑设计有限公司姚嘉凌女性工程师
106广东长恒建设工程有限公司何强男性工程师
107广州市博绿景观园林绿化有限公司游慧儿女性工程师
108广州金大建筑工程有限公司陈锡流男性工程师
109广州穗监工程质量安全检测中心汪岚峰男性工程师
110广州金大建筑工程有限公司刘青男性工程师
111广州市鲁班建筑防水补强有限公司刘国锋男性工程师
112广州城建开发工程咨询监理有限公司黄靖锋男性工程师
113广州市番禺区建筑安装工程公司韩俊青男性工程师
114从化市第六建筑工程公司曾逢玮男性工程师
115广州市花都第二建筑工程有限公司王学加男性工程师
116广州市建筑置业有限公司邝穗春男性工程师
117广州市从化第四建筑工程有限公司张海杰男性工程师
118广州市水电设备安装有限公司黄学良男性工程师
119广州市设计院陈志忠男性工程师
120广州市住宅建设发展有限公司卢嘉伟男性工程师
121广州市宏业金基建设监理咨询有限公司刘国华男性工程师
122广州市财政投资评审中心黄木盛男性工程师
123广州市市政工程机械施工有限公司李细旺男性工程师
124广州园林建筑规划设计院刘华女性工程师
125深圳市晶宫设计装饰工程有限公司曹明军男性工程师
126从化市财政投资评审中心钟智钊男性工程师
127广州市市政工程监理有限公司莫睿娴女性工程师
128广州市城建工程总承包有限公司杨伟明男性工程师
129广州市第三建筑工程有限公司邓汝锦男性工程师
130广州市盾建地下工程有限公司王志良男性工程师
131广州市越秀区市政和水利维护管理二所余少杰男性工程师
132广州市建筑科学研究院有限公司解卫国男性工程师
133广州园林建筑规划设计院刘飞男性工程师
134广州市花都第一市政工程建设有限公司黄伟钟男性工程师
135广州增城正源建设工程质量检测中心姚满兰女性工程师
136广州市花都区建设工程安全监督站谭思杭男性工程师
137广州城建开发南沙房地产有限公司王宇男性工程师
138广东珠荣工程设计有限公司陈钢男性工程师
139广州市普利达消防工程有限公司增城分公司侯文昌男性工程师
140广州市市政集团有限公司洪汉江男性工程师
141广州市建筑科学研究院有限公司吴奕武男性工程师
142广州市花都区天虹经济发展公司陈学斌男性工程师
143广州市第三建筑工程有限公司潘大伟男性工程师
144广州市建筑机械施工有限公司孔浩威男性工程师
145广州市白云区土木建筑工程公司卢文通男性工程师
146广州市花都第四建筑工程有限公司梁志超男性工程师
147广州华南路桥实业有限公司隆文武男性工程师
148广州城际建筑设计院有限公司黄耀曹男性工程师
149广州市市政集团有限公司沥青工程分公司张京锋男性工程师
150广州市番禺区建设工程质量监督站胡健雄男性工程师
151广州市劳动就业服务管理中心周菡女性工程师
152广州市第四建筑工程有限公司张智荣男性工程师
153广州市科城建筑设计有限公司邹怡女性工程师
154广州市房屋开发建设有限公司唐学谦男性工程师
155广州园林建筑规划设计院赵晶晶女性工程师
156广州市绿化公司周颖女性工程师
157广州市自来水公司林鹫男性工程师
158广州市白云区建设工程质量安全监督站邓梅芳女性工程师
159广州市自来水公司汪亮男性工程师
160广州穗监工程质量安全检测中心莫华慧女性工程师
161广州园林建筑规划设计院吴梅生男性工程师
162广州市第二建筑工程有限公司贺英华男性工程师
163广州市第二市政工程有限公司葛振辉男性工程师
164广州建筑工程监理有限公司关云峰男性工程师
165广州市花都大地建设监理有限公司石雄雁男性工程师
166广州市市政工程设计研究院李宇衡男性工程师
167广州市番禺城市建筑设计院有限公司周大平男性工程师
168中信华南(集团)建筑设计院刘蓉蓉女性工程师
169广州市恒盛建设工程有限公司朱长斌男性工程师
170广州土人景观顾问有限公司陈彩霞女性工程师
171广州市自来水工程公司梁汉严男性工程师
172保利房地产(集团)股份有限公司张平男性工程师
173广州市安鑫消防工程有限公司陆伟文男性工程师
174广州市园林建筑工程公司郭建航男性工程师
175广州市广州工程建设监理有限公司梁锦铭男性工程师
176增城市建筑工程公司江伟男性工程师
177广东华正建筑规划设计有限公司龙其锦男性工程师
178广州瀚华建筑设计有限公司成建设男性工程师
179中国恩菲工程技术有限公司广州设计院王楚华男性工程师
180广州市第三装修有限公司黄伟斌女性工程师
181广州市恒通机电设备安装工程有限公司陈志云女性工程师
182广州珠江工程建设监理公司蔡葆青女性工程师
183广州市黄埔建筑设计院朱毅杰男性工程师
184广州市黄埔区第二建筑工程有限公司左兴旺男性工程师
185广州市芳村市政建设工程有限公司郭健忠男性工程师
186广州市城市规划勘测设计研究院张茜仪女性工程师
187广州市城市规划勘测设计研究院郭颖女性工程师
188广州市番禺城市建筑设计院有限公司冼文坚男性工程师
189广州市艺禾发展有限公司肖斌男性工程师
190广州市煤气公司樊锦芳男性工程师
191广州市第三装修有限公司陈志标男性工程师
192广州市绿化公司温志男性工程师
193广州市建筑材料工业研究所有限公司李德军男性工程师
194广东中科琪林股份有限公司刘伟林男性工程师
195广州建筑工程监理有限公司谭毅明男性工程师
196广州市天作建筑设计咨询有限公司黄杰雄男性工程师
197广州市房屋鉴定事务所梁远曦男性工程师
198广州珠江外资建筑设计院余彦睿男性工程师
199广州市机电安装有限公司徐志伟男性工程师
200广州市第四建筑工程有限公司严晓辉男性工程师
201广州市第三市政工程有限公司张海燕女性工程师
202广州市越秀区陈万里建筑设计事务所朱永舜男性工程师
203广州穗监工程质量安全检测中心慕容贺阳男性工程师
204广东省建工设计院赖俊麟男性工程师
205广州珠江工程建设监理公司陈 韦华男性工程师
206广州市芳村市政建设工程有限公司曹国明男性工程师
207广州增城正源建设工程质量检测中心蒋莉莎女性工程师
208广州市自来水公司王泳文男性工程师
209广州市重点公共建设项目管理办公室刘院桂男性工程师
210广州市黄埔建筑工程总公司彭建华女性工程师
211广州耀安工程有限公司吴小丹女性工程师
212广州市云兴建设工程监理有限公司冯浣君女性工程师
213广州市建筑机械施工有限公司钟浦柱男性工程师
214广州市普邦园林配套工程有限公司郭丹女性工程师
215广州军区司令部建筑工程设计院朱晨旭男性工程师
216广州市自来水公司刘志攀男性工程师
217广州市海珠区建设工程质量监督检测室钟玉华女性工程师
218广州市市政工程维修处欧阳绮玲女性工程师
219广州市花都第四建筑工程有限公司曾维钧男性工程师
220广州市泰昌消防工程有限公司莫海毅男性工程师
221广州市设计院周�女性工程师
222广州市琳江建筑设计有限公司陈伟雄男性工程师
223广州市市政污水处理总厂周瑞欣男性工程师
224广州市越秀区建设工程质量监督检测室雷晓睿男性工程师
225广州市桦城建筑设计有限公司徐旭男性工程师
226广州建达建设监理有限公司彭水明男性工程师
227广州冶金建设监理有限公司万明检男性工程师
228广州建设工程交易中心张伟永男性工程师
229广州市自来水工程公司何铭恒男性工程师
230广州城建开发装饰有限公司李耀挺男性工程师
231广州珠江外资建筑设计院祝晓笠男性工程师
232广州市第三市政工程有限公司董志杰男性工程师
233广州市城市规划勘测设计研究院何小萍女性工程师
234广州市第三市政工程有限公司梁志雄男性工程师
235广州金大建筑工程有限公司梁东培男性工程师
236广州市广园路建设公司李光俊男性工程师
237广州市绿化公司王永青男性工程师
238广州市盾建地下工程有限公司曾庆雄男性工程师
239广州市自来水公司陈小杏女性工程师
240广州市市政工程设计研究院王题常男性工程师
241广州市番禺城市建筑设计院有限公司何志辉男性工程师
242广州市花都第四建筑工程有限公司刘元佳男性工程师
243广州市第三市政工程有限公司黄敏男性工程师
244广州市城市规划勘测设计研究院罗志超男性工程师
245广州市第四建筑工程有限公司陈智生男性工程师
246增城市建设工程造价管理站谢长红女性工程师
247增城市第四建筑工程公司张史杰男性工程师
248广州市花都区新拓发展总公司黄卓夫男性工程师
249广州珠江工程建设监理公司何沂女性工程师
250广州穗监工程质量安全检测中心马强男性工程师
251广州建筑工程监理有限公司梁文锋男性工程师
252广州市恒盛建设工程有限公司王会义男性工程师
253广州市花都区建设工程安全监督站罗庆森男性工程师
254广州南方建筑设计研究院宋晓霜女性工程师
255广州市荔湾区市政建设工程总公司霍箭峰男性工程师
256广州市白云建筑设计院有限公司毛永兴男性工程师
257广州市第二市政工程有限公司曾令柱男性工程师
258广州市科美都市景观规划有限公司赵银芳女性工程师
259广州市第一市政工程有限公司陈国宏男性工程师
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267广州市城市规划勘测设计研究院曾文权男性工程师
268广州市自来水公司谭俊男性工程师
269辽宁省城乡建设规划设计院鄢卫东男性工程师
270广州市番禺城市建筑设计院有限公司龙红斌男性工程师
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287广州市市政工程维修处梁炼男性工程师
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301广东博意建筑设计院有限公司余馨女性工程师
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303广州市住宅建筑设计院有限公司王永清男性工程师
304广州市建设科学技术委员会办公室黄晓虹女性工程师
305广州市自来水工程公司陈俊健男性工程师
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307广州市第四建筑工程有限公司马国诗男性工程师
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316华南理工大学建筑设计研究院伍尚峰男性工程师
317广州番禺区市桥建筑设计院有限公司侯新宇女性工程师
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320广州茂源电气工程有限公司雷耀�男性工程师
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330广州市白云区建设工程质量安全监督站梁敬豪男性工程师
331深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广州分公司汤刚毅男性工程师
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337深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广州分公司徐志贺男性工程师
338广州珠江装修工程公司黄剑华男性工程师
339广州市芳村市政建设工程有限公司杨锦标男性工程师
340广州市黄埔区市政建设总公司李甫球男性工程师
341广州开发区建筑设计院有限公司杨彩云女性工程师
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343广州市白云建筑设计院有限公司梁晨女性工程师
344广州市裕建工程有限公司姚志祥男性工程师
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366广州市市政集团有限公司黄光明男性工程师
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384广州市第四装修有限公司梁行仔男性工程师
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388广州市建筑机械施工有限公司杨炳尧男性工程师
389广州市第一市政工程有限公司彭乾江男性工程师
390广州瀚华建筑设计有限公司黄洁珩女性工程师
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392广州市设计院罗杰男性工程师
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394广州宏元建设工程咨询有限公司卢永坚男性工程师
395广州市水电设备安装有限公司林淑玲女性工程师
396广州恒量机电工程有限公司黄仲开男性工程师
397广州市第二市政工程有限公司邹碧峰男性工程师
398从化市第六建筑工程公司欧阳永清男性工程师
399广州市从化珠江建筑工程有限公司郭春明男性工程师
400广州市住宅建筑设计院有限公司吴晶晶女性工程师
401广东省从化市工程建设监理有限公司黄彩梅女性工程师
402广州市建筑机械施工有限公司罗美玲女性工程师
403广州市绿化公司黄伟杰男性工程师
404广州市盾建地下工程有限公司黄达志男性工程师
405广州珠江外资建筑设计院佘俊涛男性工程师
406广州市公用事业规划设计院危朝扬男性工程师
407广州市番禺城市建筑设计院有限公司苏志浩男性工程师
408增城市第七建筑工程公司郭超海男性工程师
409广州市花都区建设工程安全监督站杨慧莹女性工程师
410广州建成工程造价咨询事务所有限公司钟光强男性工程师
411广州汤臣登肯装饰设计有限公司李青香女性工程师
412广州市花都区建设工程安全监督站欧阳德男性工程师
413广州市白云区土木建筑工程公司胡国祥男性工程师
414广州珠江工程建设监理公司谢子超男性工程师
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416广州钢铁集团设计院杨英女性工程师
417广州市机电安装有限公司唐健青女性工程师
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419广州市第三市政工程有限公司张健斌男性工程师
420广州匠舍建筑设计咨询有限公司刘佳女性工程师
421广州市城市规划勘测设计研究院王艳午男性工程师
422广州增城正源建设工程质量检测中心郑剑华男性工程师
423广东建筑艺术设计院有限公司李杰红女性工程师
424从化市南方建筑工程有限公司罗勇男性工程师
425广州市房实建设工程监理有限公司何婉娴女性工程师
426华南理工大学建筑设计研究院陈天宁女性工程师
427广州市第一市政工程有限公司郭健宇男性工程师
428广州市水电设备安装有限公司苏健男性工程师
429广州市番禺城市建筑设计院有限公司杜智颖女性工程师
430广州市市政工程监理有限公司孙延伟男性工程师
431广州城建开发工程咨询监理有限公司梁伟文男性工程师
432广州市市政工程监理有限公司杜玲女性工程师
433广州市第四装修有限公司陈嘉逊男性工程师
434广东省从化市工程建设监理有限公司植关生男性工程师
435广州昊源集团有限公司李勇明男性工程师
436广州珠江工程建设监理公司张志勇男性工程师
437广东省华城建筑设计有限公司陈欣男性工程师
438广州市市政工程机械施工有限公司李玮壕女性工程师
439广州市广州工程建设监理有限公司何文男性工程师
440广州市番禺区德舜房地产有限公司孔泾朗男性工程师
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445广州市市政工程设计研究院黄伟华男性工程师
446广州市水电设备安装有限公司李炜男性工程师
447广州市广州工程建设监理有限公司李嘉琳女性工程师
448广州市恒盛建设工程有限公司吉慧琼女性工程师
449广州市重点公共建设项目管理办公室邱东男性工程师
450增城市建设工程质量安全监督站陈向荣男性工程师
451广州市市政工程机械施工有限公司区洪文男性工程师
452广州市自来水公司陈瑞玲女性工程师
453广州市自来水公司叶桂甜女性工程师
454广州市穗芳建设咨询监理有限公司彭兆曦男性工程师
455广州市新誉工程咨询有限公司张巧红女性工程师
456广州穗隧隧道技术工程咨询有限公司宋灼明男性工程师
457广州经济技术开发区建设监理有限公司姜吉福男性工程师
458广州市城市建设工程监理公司于忠财男性工程师
459广州市恒盛建设工程有限公司岑哲�男性工程师
460广州汇美发展有限公司管炎新男性工程师
461广州市绿化公司马伟权男性工程师
462广州穗监施工机具检测有限公司黄广标男性工程师
463广州市第二建筑工程有限公司何毅男性工程师
464广州市科南工程材料检测有限公司曾军清女性工程师
465广州市市政工程设计研究院梁菁女性工程师
466广州莫伯治建筑师事务所何恩女性工程师
467广州中港圣维可防腐工程有限公司李天男性工程师
468广州市自来水工程公司郑锦升男性工程师
469广州市园林建筑工程公司严圣承男性工程师
470广州园林建筑规划设计院王昊茹女性工程师
471广州市普邦园林配套工程有限公司袁徐安男性工程师
472广州市第二市政工程有限公司曾维庆男性工程师
473广州市番禺城市建筑设计院有限公司李劲毅男性工程师
474广州市建设科学技术委员会办公室徐宁男性工程师
475广州市城市规划勘测设计研究院周永权男性工程师
476广州市天工防水补强有限公司钟理男性工程师
477广州市市政工程设计研究院李志锋男性工程师
478广州市市政集团有限公司孙小燕女性工程师
479广州市城市建设开发集团有限公司伍子良男性工程师
480广州市自来水公司蒋文浩男性工程师
481广东省从化市工程建设监理有限公司殷浩钊男性工程师
482广州天衣防水补强新技术开发有限公司黄艳容女性工程师
483广州市广园路建设公司陈清野男性工程师
484广州市自来水工程公司黄玉琴女性工程师
485广州建筑工程监理有限公司陈庭辉男性工程师
486广州市城市规划勘测设计研究院孔利女性工程师
487从化市诚建工程造价咨询有限公司邝桂玲女性工程师
488广州市荔湾区市政建设工程总公司刘显聪男性工程师
489广州市设计院田帅锋男性工程师
490广州市新业工程建设监理有限公司曹艺朝男性工程师
491广州市市政污水处理总厂赵鹏男性工程师
492广州市花都区建设工程安全监督站危永辉男性工程师
493广州市市政工程试验检测有限公司陈汐龙男性工程师
494广州市市政工程维修处李熙男性工程师
495广州市东建工程建设监理有限公司李小菁女性工程师
496广东省国际工程建筑设计有限公司周耀军男性工程师
497中信华南(集团)建筑设计院刘桂芳女性工程师
498广州市黄埔区市政建设总公司孙汉生男性工程师
499广州智海建筑工程技术有限公司卓乐君男性工程师
500广州市花都第二建筑工程有限公司梁高铭男性工程师
501广州市科美设计顾问有限公司温文刚男性工程师
502深圳艺洲建筑师事务所广州分所罗学深男性工程师
503广州市建筑机械施工有限公司余瑞谊女性工程师
504广州市自来水公司苏伟杰男性工程师
505广州市第二市政工程有限公司牟彩虹女性工程师
506广州市梓业建筑安装工程有限公司林娟女性工程师
507广州市市政工程机械施工有限公司陈泽江男性工程师
508广州市番禺城市建筑设计院有限公司谢光全男性工程师
509广州建成工程造价咨询事务所有限公司唐泽荣男性工程师
510恒大地产广州有限公司薛利红女性工程师
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512广州市煤气公司陈耀东男性工程师
513广州市自来水工程公司蒋晓娴女性工程师
514广东广建项目管理有限公司马志峰男性工程师
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516广州市黄埔区第二建筑工程有限公司何军龙男性工程师
517广州珠江工程建设监理公司蔡俊雅女性工程师
518广州市住宅建设发展有限公司何丽群女性工程师
519广州经济技术开发区建设监理有限公司陈毅武男性工程师
520广州市市政工程维修处廖小怡女性工程师
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522广东长恒建设工程有限公司凌振文男性工程师
523广州市第三市政工程有限公司李敬民男性工程师
524广州珠江外资建筑设计院安天华男性工程师
525深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广州分公司李艳群女性工程师
526广州天夏城市景观工程设计有限公司何泉男性工程师
527广州智海建筑工程技术有限公司冯健峰男性工程师
528广州建筑工程监理有限公司邓思聪男性工程师
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533华南理工大学建筑设计研究院过仕佳男性工程师
534深圳艺洲建筑师事务所一分所黄国恒男性工程师
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536增城市新塘工业加工区建筑设计室梁建军男性工程师
537广州市金誉建筑装饰工程有限公司黄雪锋男性工程师
538广州市第三市政工程有限公司陈晓娟女性工程师
539广东省从化市工程建设监理有限公司邝志炜男性工程师
540广州市白云区土木建筑工程公司曾志强男性工程师
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543广州市第三建筑工程有限公司郑�男性工程师
544广州市设计院黎家骥男性工程师
545增城市建设工程质量安全监督站王岸辉男性工程师
546广州市自来水公司陈汉敏男性工程师
547广州建成工程造价咨询事务所有限公司梁仕智男性工程师
548广州市第三建筑工程有限公司曾德恩男性工程师
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553广州市重点公共建设项目管理办公室李文君男性工程师
554广州云埔工业区东诚实业有限公司陈竞宇男性工程师
555广州市城市规划勘测设计研究院邓锡超女性工程师
556广州城建开发设计院有限公司何素芳女性工程师
557广州市光大花园房地产开发有限公司潘秀娟女性工程师
558广州市自来水公司谭志毅男性工程师
559广州市第四建筑工程有限公司谭湘莹女性工程师
560广州市市政工程机械施工有限公司陈天庆男性工程师
561关东建设有限公司广州分公司蔡剑峰男性工程师
562广州市第四建筑工程有限公司陈品强男性工程师
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564广东省从化市工程建设监理有限公司李健男性工程师
565广州珠江外资建筑设计院丘星宇男性工程师
566广州市黄埔建筑设计院黄振钦男性工程师
567广州市恒盛建设工程有限公司刘军男性工程师
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569广州市天作建筑设计咨询有限公司肖俊斌男性工程师
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572广州市环境保护工程设计院有限公司李年军男性工程师
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574从化市财政投资评审中心苏兆山男性工程师
575广州市黄埔区园林建筑工程有限公司雷宇男性工程师
576广州金海设计有限公司李琪男性工程师
577广州市城市规划勘测设计研究院何斌男性工程师
578广州市番禺城市建筑设计院有限公司黄智佳男性工程师
579广州市市政工程设计研究院邹基科男性工程师
580广州市番禺城市建筑设计院有限公司张展图男性工程师
581广州市番禺大石建筑工程有限公司何昌华男性工程师
582广州市琳江建筑设计有限公司陆伟明男性工程师
583广州市财政投资评审中心宋光昕男性工程师
584广州市自来水公司湛泽慧男性工程师
585广州市第一市政工程有限公司何睿东男性工程师
586广州市设计院叶充男性工程师
587广东省城规建设监理有限公司陈皙男性工程师
588广州市尚东园林景观工程有限公司杨亮女性工程师
589广州市越秀区市政和水利维护管理二所宋少勤女性工程师
590广州市花都第四建筑工程有限公司黄国华男性工程师
591广州市自来水工程公司苏礼杰男性工程师
592广州市海珠市政建设工程有限公司张莹女性工程师
593广东长恒建设工程有限公司利戈男性工程师
594广州市市政工程监理有限公司张新平男性工程师
595广州协安建设工程有限公司朱辉波男性工程师
596广州市第一市政工程有限公司王达兵男性工程师
597广州市番禺城市建筑设计院有限公司袁伟华男性工程师
598广东省建工设计公司霍丽婷女性工程师
599广州市琳江建筑设计有限公司姚荣炬男性工程师
600广东中煦建设工程设计咨询有限公司朱婵云女性工程师
601广州市第四建筑工程有限公司毕志键男性工程师
602广州建筑工程监理有限公司池延仲男性工程师
603广州市花都第四建筑工程有限公司邓胜祥男性工程师
604广州市建筑置业有限公司罗思豪男性工程师
605增城市城市规划设计室范雪美女性工程师
606广州市机电安装有限公司李明女性工程师
607广州建筑工程监理有限公司梁智斌男性工程师
608广州市城市建设工程监理公司邓宝燃男性工程师
609广州市白云区房屋安全鉴定所李毅锋男性工程师
610广州市瀚景建筑工程设计事务所王业娥女性工程师
611广州市越秀区陈万里建筑设计事务所何恩威男性工程师
612从化市第三建筑集团有限公司吴泳伟男性工程师
613广州园林建筑规划设计院郭峰男性工程师
614广州市从化第一建筑工程有限公司杨曦男性工程师
615广州市自来水公司黄智勇男性工程师
616广州市房屋建筑设计所陈红苑女性工程师
617广州市市政集团有限公司沥青工程分公司苏伟锋男性工程师
618广州市住宅建筑设计院有限公司吴勰男性工程师
619广州市住宅建筑设计院有限公司欧阳卫华男性工程师
620广州建筑工程监理有限公司王评男性工程师
621深圳艺洲建筑师事务所广州分所王毅凯男性工程师
622广州园林建筑规划设计院梁曦亮男性工程师
623广州市瀚景建筑工程设计事务所黄颖女性工程师
624广东省城规建设监理有限公司梁璞锋男性工程师
625广州市市政集团有限公司郭飞男性工程师
626广州市番禺建筑设计院有限公司温惠斌男性工程师
627广州建筑工程监理有限公司沈霄男性工程师
628广州市裕建工程有限公司王大勇男性工程师
629广州市煤气公司钟凯男性工程师
630广州市第四建筑工程有限公司李欣明男性工程师
631广州市住宅建设发展有限公司王立衡男性工程师
632广州瀚华建筑设计有限公司梁敏全男性工程师
633广州市盾建地下工程有限公司郑林森男性工程师
634广州市第二市政工程有限公司李燕明女性工程师
635广州市番禺城市建筑设计院有限公司苏满华男性工程师
636广州市番禺大石建筑工程有限公司郭仲烨男性工程师
637广州市民用建筑科研设计院吴毅男性工程师
638广州市黄埔建筑设计院路文娜女性工程师
639广州城建开发装饰有限公司蔡昶男性工程师
640广州市自来水公司谢国贤男性工程师
641广州市市政工程维修处林程磐女性工程师
642广州珠江装修工程公司梁永学男性工程师
643广州市金辉建筑置业有限公司谭汝明男性工程师
644广州市第二市政工程有限公司徐德裕男性工程师
645广州市瀚景建筑工程设计事务所黄卓恩男性工程师
646广州市荔湾区建设工程质量监督站邓以健男性工程师
647广州市住宅建筑设计院有限公司杨欣荣男性工程师
648广州市嘉诚至信建设顾问监理有限公司黎 楚男性工程师
649广州市市政工程监理有限公司黎慧敏女性工程师
650广州市越秀区教育局基建办公室李心颖男性工程师
651广州市芳村市政建设工程有限公司肖志洁女性工程师
652广州珠江外资建筑设计院张进男性工程师
653中科院华南植物园科技咨询开发服务部蔡舜娜女性工程师
654广州奥华建筑设计院有限公司唐东平男性工程师
655广州城建开发设计院有限公司王建龙男性工程师
656广州市花都区炭步建筑工程公司吴瑞云女性工程师
657广州市水电设备安装有限公司徐腾记男性工程师
658广东华正建筑规划设计有限公司邓志成男性工程师
659广州市黄埔建筑工程总公司郭海涛男性工程师
660广州市金鼎广铝装饰工程有限公司莫展陶男性工程师
661广州市第三市政工程有限公司陈茂生男性工程师
662广州市城市规划勘测设计研究院韦润忠男性工程师
663广州市花都区建筑设计院陈力女性工程师
664广东华正建筑规划设计有限公司周志恒男性工程师
665广州市建筑机械施工有限公司梁诚忠男性工程师
666广州市东建建筑设计院戴敏翔男性工程师
667广州珠江工程建设监理公司谭君鹏男性工程师
668广州瀚华建筑设计有限公司曾宏男性工程师
669广州市第二市政工程有限公司彭琦男性工程师
670广东省大成注建工程设计有限公司胡小维女性工程师
671广州市建发监理有限公司梁绍锋男性工程师
672广州市白云山飞鹅岭游览区管理处陈国�男性工程师
673广州市芳房建筑工程有限公司谢宇冰女性工程师
674增城市第三建筑工程公司廖灼林男性工程师
675广州市建筑置业有限公司宋菊香女性工程师
676广州市万科房地产有限公司楚雄男性工程师
677广州市荔湾建筑工程有限公司叶志彬男性工程师
678广州市番禺交通建设投资有限公司刘永强男性工程师
679广州市自来水公司黄康男性工程师
680深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广州分公司李嘉嘉女性工程师
681广州志远园林景观设计有限公司冯耀明男性工程师
682广州市市政工程维修处邱熙锋男性工程师
683广州建筑工程监理有限公司高戈男性工程师
684广州市机电安装有限公司朱建扬男性工程师
685广州市住宅建设发展有限公司叶一中男性工程师
686广州市番禺区建设工程质量监督站吴小军男性工程师
687广州市裕建工程有限公司姚强炼男性工程师
688广州市第三市政工程有限公司梁斌男性工程师
689增城市自来水公司吴浩能男性工程师
690广东珠投设计研发有限公司吴蓉琨女性工程师
691广州市花都区新华市政工程管理所杨杰男性工程师
692花都区建设工程质量监督站刘国华男性工程师
693广东省城规建设监理有限公司邓玉永男性工程师
694增城市建设工程质量安全监督站杨毅华男性工程师
695广州市第二建筑工程有限公司叶万方女性工程师
696广州市市政集团有限公司刘国强男性工程师
697皇家空调设备工程(广东)有限公司陈欣尧男性工程师
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699广州市云兴建设工程监理有限公司周志来男性工程师
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703广州建筑工程监理有限公司莫键光男性工程师
704广州市园林建筑工程公司邓国权男性工程师
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706广州市花木公司萨颖健女性工程师
707广州市绿化公司李光华男性工程师
708广州市建筑集团有限公司第一建筑工程分公司王斯馨女性工程师
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710广东名都设计有限公司李广松男性工程师
711广州市黄花岗公园陈国彬男性工程师
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713广州市绿化公司王文典男性工程师
714广州市自来水公司杨勇其男性工程师
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717广东省从化市工程建设监理有限公司冯飞男性工程师
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719广州市设计院王伟江男性工程师
720广州市隧道开发公司王剑虹女性工程师
721广州市荔湾建筑工程有限公司邹云龙男性工程师
722广州市自来水工程公司莫筠女性工程师
723广州市荔湾建筑工程有限公司周濠杰男性工程师
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727广州市建发监理有限公司曾思明男性工程师
728广州建筑工程监理有限公司邓燕女性工程师
729广州市市政工程设计研究院张一军男性工程师
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731广州珠江外资建筑设计院邝世杰男性工程师
732广州市住宅建设发展有限公司白晓敏女性工程师
733广州市市政工程机械施工有限公司李君女性工程师
734广州市建发监理有限公司曾治平男性工程师
735广州市城市规划勘测设计研究院张琴凤女性工程师
736广州市第二市政工程有限公司刘万莲女性工程师
737广州市设计院余浩松男性工程师
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743广州市花都第四建筑工程有限公司邓玉敏男性工程师
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