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國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 蔡宗珍所指導 蔡惠方的 遺址保存之法制架構與實踐 (2013),提出7-11護貝價格關鍵因素是什麼,來自於文化資產保存法、遺址保存。

而第二篇論文國立中興大學 機械工程學系所 陳政雄所指導 黃柏勛的 以 CoFeSiB 非晶態微絲之巨應力阻抗效應式應變規與加速規研究 (2013),提出因為有 巨應力阻抗效應、應變規、加速規、CoFeSiB 非晶態微絲的重點而找出了 7-11護貝價格的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了7-11護貝價格,大家也想知道這些:

遺址保存之法制架構與實踐

為了解決7-11護貝價格的問題,作者蔡惠方 這樣論述:

本論文以遺址保存法制化為中心,在我國文化資產保存法的體系之下,討論遺址保存的法制架構,以及現行文資法施行以來,遺址保存規制的實踐現況。有鑑於遺址在我國法定文化資產項目中,是較不為人所熟悉的一項,因此,在本文的第一章與第二章之中,對於遺址的意涵做基本解說,包括其內容、價值、做為文化資產的意義、與其他文化資產的差異特質以及保存規範應注意的重點。在對遺址有初步了解的基礎之上,再繼續探討遺址的法制化過程。第三章則自文資保存的憲法依據出發,簡介文化資產保存法的整體架構,接著試以釋義學的方法,解析文資法中遺址保存法制之架構,尤其針對遺址保存之規範內涵,從法定遺址本身、遺址因定著於土地的特質,而法制規範如

何安排遺址之保存權利與土地權能者之間的衝突。在解構法制體系之後,藉由因遺址而生爭議的案例,從法定遺址的認定、遺址與其所定著土地之間所生的權利紛爭,包括遺址發掘致土地所有權人的損失、土地之權能者對於遺址的破壞,以及對應此破壞的公權力行使方式,透過案例更具體化遺址法制保存的特質。遺址保存最佳的方式就是現地保存,但是在與土地開發權能有所衝突時,於衡量輕重後,遺址保存不得不讓步之下,尚有發掘記錄的保存方式,然而遺址發掘卻又致使土地權能人支出額外的成本。參考日本及法國的法制安排後,毋寧還是從考古發掘著手,解決方式乃是將考古發掘國家化,亦即由國家擔負遺址發掘工作,使土地所有權人受到遺址保存土地管制之最小衝

擊,而遺址仍能得到最底線的保存。

以 CoFeSiB 非晶態微絲之巨應力阻抗效應式應變規與加速規研究

為了解決7-11護貝價格的問題,作者黃柏勛 這樣論述:

以往傳統金屬與半導體壓阻式應變規靈敏度 Gage factor 約為 2-120,且半導體式應變規價格不斐,為求高靈敏且低價格之應變規,本研究使CoFeSiB 非晶態微絲之巨應力阻抗效應(Giant stress -impedance 簡稱 GSI),在微絲通以交流電或交變電磁場時材料中產生集膚效應,軟磁材料因受外力造成應變使得材料磁矩旋轉導磁率改變影響集膚深度使材料阻抗大幅變化,利用此應變靈敏特性成開發GSI 應變規與 GSI 加速規。本研究以 CoFeSiB 非晶態微絲使用玻璃纖維基板與塑膠護貝膜基板製作 GSI應變規,且設計簡單方便調變激勵源之訊號處理電路,電路架構以反向放大器搭配訊號

產生器架構提供 GSI 應變規電流源激勵與阻抗感測之 GSI 應變規驅動感測電路,配合均方根值電路將交流訊號轉直流方便觀察,藉由彎曲應變實驗觀察輸出電壓與半導體應變規做驗證比較靈敏性,透過激勵電源頻率,激勵電源波形、激勵電源電流與偏磁實驗來測試 GSI 應變規特性得知較佳工作參數,利用此高靈敏性 GSI 應變規應用懸臂樑結構嘗試開發高靈敏性 GSI 加速度規。實驗結果本文 GSI 應變規電壓靈敏性高達 1.02mV/με,透過公式換算成應變係數 Gage factor 高達 7710,較半導體應變規高 64.25 倍,GSI 加速規測試結果第一模態在 40Hz 在靜態實驗±1g 下加速度靈敏性

為 8.77mv/g,電壓透過後端放大後可與市售加速規相比。本研究所開發的之 CoFeSiB 非晶態微絲 GSI 應變規搭配設計簡單驅動感測電路,結果 GSI 應變規靈敏性高於半導體式應變規,使用 GSI 應變規製作出低頻高靈敏性之懸臂樑式 GSI 加速規,未來可透過製程解決 GSI 應變規之非晶態微絲預應力施加不便與因 GSI 加速規手工製作尺寸受限造成結構第一模態較低效等製程問題,成為新一代高靈敏磁性應變規與加速規。