P=αE+βE^2+γE^3中的极化率是什么?

近日,被誉为“鸿蒙之父”的王成录被曝已从华为离职。

5月23日,王成录的个人微博显示已经取消了华为公司认证。而天眼查数据显示,王成录已经成为深圳开鸿数字产业发展有限公司(简称“深开鸿”)核心团队的唯一成员,其个人简介中的一段话做了解释:“2022年5月,曾主导鸿蒙系统开发的王成录博士离开华为,下一站为深圳开鸿数字产业发展有限公司(深开鸿) 。”

公开信息显示,深开鸿成立于2021年8月26日,并于今年1月份完成了天使轮融资。天眼查的股权穿透显示,深开鸿的背后股东包括华为、中软和中投等机构,实际控制人是中软国际CEO陈宇红。

在华为众多的业务部门负责人中,王成录的存在感并不算突出,但与之相对应的是,除了当下最受关注的鸿蒙系统外,他还曾主导方舟编译器、EMUI的研发,可以说王成录的职业履历贯穿了华为消费者软件部门的整个发展历程。

如今这位元老级人物的离职难免引发外界的讨论,尤其是在Harmony OS 邮箱的Google提交。

对此,一位Android开发工程师也向虎嗅表示,“去掉Google贡献的代码可能性不大,因为Google承包了AOSP中虚拟机和HAL层的大部分代码。”

当然,也有一种解读是,王成录所指的只是开源那部分不含有Google贡献的代码,而不是整个系统不含有Google贡献的代码。从这个角度讲,也的确说得通。

另一项值得关注的则是鸿蒙的“车机计划”。华为近两年在车载业务上付出的努力有目共睹,而王成录在华为车BU部分中也发挥着关键作用,早在鸿蒙系统推出之前,华为首款智能车载系统Huawei Hicar的发布会就是由王成录主持的,在Harmony 1.0发布后,王成录也多次表示未来车载将是鸿蒙系统中的一个核心环节。

从实际表现来看,HarmonyOS-Automotive是完全合格的,这款车机OS已经在问界M5上证明了鸿蒙车载系统的可靠性,此外华为与北汽、小康、长安等也早已达成深度合作,未来HarmonyOS-Automotive将陆续在国产车上登陆。

而王成录的离开,是否会对华为车机系统造成次生影响?仍尚待观察。

不过,有一点可以确定,随着HarmonyOS和OpenHarmony的持续迭代,鸿蒙生态的边界也在不断扩张,以如今鸿蒙的体量来看,个人乃至团队的变动几乎不会对鸿蒙产生任何影响,真正能够影响到鸿蒙的只有华为对它的定位,究竟是短期的救命稻草?还是长期的战略转型起点?

如果是后者,那么华为未来势必要在数据库、编译器乃至编程语言等基础软件层面投入更多的力量,在这一假设下,鸿蒙所带来的影响要远远超过这个系统本身。

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1.有砟轨道的主要组成及其功用?

钢轨:直接承受列车荷载,依靠钢轨头部内侧面和机车车辆轮缘的相互作用,为车轮提供连续且组阻力最小的滚动接触面,引导列车运行,并依靠它本身的刚度和弹性将所承受的荷载分布传递于轨枕。

轨枕:承受来自钢轨的压力,并把它分布传递至道床;同时利用扣件保持钢轨的正确位置。

接头:用于钢轨与钢轨的可靠联结,保持钢轨的连续性与整体性。

扣件:固定钢轨位置,阻止钢轨纵、横向移动,防止钢轨翻转,确保轨距正常,并在机车车辆的作用下,发挥一定的缓冲减振性能,延缓线路残余变形的累积。

轨道加强设备:防止钢轨与轨枕之间发生相对的纵向位移,增加线路抵抗钢轨纵向爬行的能力;在曲线上安装轨撑和轨距杆,可提高钢轨横向稳定性,防止轨距扩大。

道床:固定轨枕的位置,增加轨道弹性,防止轨枕纵、横向位移,并把承受的压力分布传递给路基或者桥隧建筑物,同时还方便排水和调整线路的平、纵断面。

道岔:使车辆从一股轨道转入或越过另一股轨道。

2.钢轨的类型有哪些?钢轨分级使用的含义是什么?

钢轨的类型: 按每米大致质量(kg/m)划分。我国钢轨分为43,50,60,75kg/m四种类型。

钢轨分级使用:钢轨的二次或多次使用;钢轨在一次使用中的合理倒换使用。

3.钢轨伤损的主要形式有哪些?伤损原因及其解决措施?

轨头核伤、钢轨磨耗、轨腰螺栓孔裂纹、钢轨接触疲劳伤损。

原因:既有钢轨生产中产生的缺陷,又有运输、铺设和使用过程中的问题。

轨头核伤措施:⑴提高钢轨材质,防止出现气孔等不良现象。⑵改善线路质量,提高弹性和平顺性,减少动力和冲击。⑶钢轨探伤车对钢轨进行探伤,及早发现,及时治理。

钢轨磨耗措施:采用耐磨轨;加强养护维修,保持几何形位,增加线路弹性;曲线涂油;机械打磨。

轨腰螺栓孔裂纹:加强接头养护,防止接头出现错牙等;增加接头弹性;螺栓孔周边倒棱;采用无缝线路才能从根本上消除此问题。

钢轨接触疲劳伤损:提高钢轨接触疲劳强度。

4.依照打磨的目的及磨削量分类,钢轨打磨的种类有哪些?为什么要进行钢轨断面轮廓形打磨?

预防性打磨:为控制钢轨表面接触疲劳的发展,在裂纹开始扩展前将裂纹萌生区打掉的技术。

特点:打磨周期短;打磨深度浅:轨顶一般为0.05~0.075mm;外轨内缘和内轨外缘一般为0.1~0.15mm。

保养性打磨:将钢轨断面打磨成最佳轮轨接触的几何形状,以延缓波磨和其他疲劳伤损的产生的技术。特点:在曲线地段,可明显降低轮轨横向力和冲角,减轻钢轨侧磨修理性打磨:用来消除已产生的钢轨磨耗。特点:钢轨的一次磨削量较大,打磨周期长;不能消除引起波磨、钢轨剥离及掉块的潜在的接触疲劳裂纹。

进行轮廓形打磨原因:将钢轨断面打磨成最佳轮轨接触的几何形状,以延缓波磨和其他疲劳伤损的产生,在曲线地段对钢轨断面进行非对称打磨,能明显降低轮轨横向力和冲角,

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