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请问 OSPF特殊区域中的Stub、Totally Stub、NSSA、Totally NSSA 的区别 特性 作用!

2023-08-24 21:20:59
共8条回复
西柚不是西游

OSPF简介

4.1.1 ospf概述

开放最短路径优先协议ospf(open shortest path first)是ietf组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。目前使用的是版本2(rfc2328),其特性如下:

适应范围――支持各种规模的网络,最多可支持几百台路由器。

快速收敛――在网络的拓扑结构发生变化后立即发送更新报文,使这一变化在自治系统中同步。

无自环――由于ospf根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由,从算法本身保证了不会生成自环路由。

区域划分――允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被进一步抽象,从而减少了占用的网络带宽。

等价路由――支持到同一目的地址的多条等价路由。

路由分级――使用4类不同的路由,按优先顺序来说分别是:区域内路由、区域间路由、第一类外部路由、第二类外部路由。

支持验证――支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性。

组播发送――协议报文支持以组播形式发送。

4.1.2 ospf协议基本原理

在不考虑区域划分的情况下,ospf协议的路由计算过程可简单描述如下:

每个支持ospf协议的路由器都维护着一份描述整个自治系统拓扑结构的链路状态数据库lsdb(link state database)。每台路由器根据自己周围的网络拓扑结构生成链路状态广播lsa(link state advertisement),通过相互之间发送协议报文将lsa发送给网络中其它路由器。这样每台路由器都收到了其它路由器的lsa,所有的lsa放在一起便组成了链路状态数据库。

lsa是对路由器周围网络拓扑结构的描述,lsdb则是对整个网络的拓扑结构的描述。路由器很容易将lsdb转换成一张带权的有向图,这张图便是对整个网络拓扑结构的真实反映。显然,各个路由器得到的是一张完全相同的图。

每台路由器都使用spf算法计算出一棵以自己为根的最短路径树,这棵树给出了到自治系统中各节点的路由,外部路由信息为叶子节点,外部路由可由广播它的路由器进行标记以记录关于自治系统的额外信息。显然,各个路由器各自得到的路由表是不同的。

此外,为使每台路由器能将本地状态信息(如可用接口信息、可达邻居信息等)广播到整个自治系统中,在路由器之间要建立多个邻接关系,这使得任何一台路由器的路由变化都会导致多次传递,既没有必要,也浪费了宝贵的带宽资源。为解决这一问题,ospf协议定义了“指定路由器”dr(designated router)与“备份指定路由器”bdr(backup designated router),关于dr与bdr详细机制,请参见4.1.4 3. dr和bdr一节。

ospf协议支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性;并使用ip多播方式发送和接收报文(224.0.0.5和224.0.0.6)。

4.1.3 ospf的基本概念

1. 路由器id号

一台路由器如果要运行ospf协议,必须存在router id。router id可以手工配置,如果没有配置router id,系统会从接口的ip地址中自动选择一个作为router id。其选择顺序是:如果配置了loopback接口地址,则选择最后配置的ip地址作为router id,如果没有配置loopback接口地址,则选择其他接口中最先配置的ip地址作为router id。

2. dr和bdr

指定路由器dr(designated router)

在多路访问网络中,如果路由器之间两两建立邻接关系,会导致在路由交换时同一个lsa在网络内部被多次重复传递,浪费了宝贵的带宽资源。为了解决这一问题,ospf协议规定,在多路访问网络中必须选举dr,网络中的路由器只和dr(以及后面提到的bdr)建立邻接关系并交换路由,两台非dr和bdr路由器之间不建立邻接关系,也不交换路由信息。

哪一台路由器会成为本网段内的dr并不是人为指定的,而是由本网段中所有的路由器共同选举出来的。

备份指定路由器bdr(backup designated router)

如果dr由于某种故障而失效,这时必须重新选举dr,并与之同步。这需要较长的时间,在这段时间内,路由计算是不正确的。为了能够缩短这个过程,ospf提出了bdr的概念。bdr实际上是对dr的一个备份,在选举dr的同时也选举出bdr,bdr也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当dr失效后,bdr会立即成为dr。

3. 区域(area)

随着网络规模日益扩大,当一个巨型网络中的路由器都运行ospf路由协议时,路由器数量的增多会导致lsdb非常庞大,占用大量的存储空间,并使得运行spf算法的复杂度增加,导致cpu负担很重;并且,网络规模增大之后,拓扑结构发生变化的概率也增大,网络会经常处于“动荡”之中,造成网络中会有大量的ospf协议报文在传递,降低了网络的带宽利用率。而且每一次变化都会导致网络中所有的路由器重新进行路由计算。

ospf协议通过将自治系统划分成不同的区域(area)来解决上述问题。区域是在逻辑上将路由器划分为不同的组。区域的边界是路由器,这样会有一些路由器属于不同的区域,连接骨干区域和非骨干区域的路由器称作区域边界路由器――abr,abr与骨干区域之间既可以是物理连接,也可以是逻辑上的连接。

ospf划分区域后,可以减少网络中lsa的数量,ospf的扩展性也得以增强。对于位于as边缘的一些非骨干区域,为了更多的缩减其路由表规模和降低lsa的数量,可以将它们配置为stub区域。

stub区域不能引入外部路由,为此又产生了nssa区域的概念。nssa区域中允许type7 lsa的传播。type7 lsa由nssa区域的asbr产生,当它到达nssa的abr时,就会转换成as-external lsa,并通告到其他区域。

4. 骨干区域和虚连接

骨干区域(backbone area)

ospf划分区域之后,并非所有的区域都是平等的关系。其中有一个区域是与众不同的,它的区域号(area id)是0,通常被称为骨干区域。

虚连接(virtual link)

由于所有区域都必须与骨干区域连通,特别引入了虚连接的概念,使那些物理上和骨干区域分离的区域仍可在逻辑上保持和骨干区域的连通性。

5. 路由聚合

as被划分成不同的区域,每一个区域通过ospf边界路由器(abr)相连,区域间可以通过路由聚合来减少路由信息,减小路由表的规模,提高路由器的运算速度。

abr在计算出一个区域的区域内路由之后,根据聚合相关配置,将其中多条ospf路由聚合成一条发送到区域之外。

例如,图4-1中,area 19内有三条区域内路由19.1.1.0/24,19.1.2.0/24,19.1.3.0/24,如果此时配置了路由聚合,将三条路由聚合成一条19.1.0.0/16,在rta上就只生成一条描述聚合后路由的lsa。

4.1.4 ospf的网络类型

1. ospf的4种网络类型

ospf根据链路层协议类型将网络分为下列四种类型:

广播(broadcast)类型:当链路层协议是ethernet、fddi时,ospf缺省认为网络类型是broadcast。在该类型的网络中,通常以组播形式(224.0.0.5和224.0.0.6)发送协议报文。

nbma(non-broadcast multi-access,非广播多点可达网络)类型:当链路层协议是帧中继、atm或x.25时,ospf缺省认为网络类型是nbma。在该类型的网络中,以单播形式发送协议报文。

点到多点p2mp(point-to-multipoint)类型:没有一种链路层协议会被缺省的认为是p2mp类型。点到多点必须是由其他的网络类型强制更改的。常用做法是将nbma改为点到多点的网络。在该类型的网络中,以组播形式(224.0.0.5)发送协议报文。

点到点p2p(point-to-point)类型:当链路层协议是ppp、hdlc时,ospf缺省认为网络类型是p2p。在该类型的网络中,以组播形式(224.0.0.5)发送协议报文。

2. nbma网络的配置原则

nbma网络是指非广播、多点可达的网络,比较典型的有atm和帧中继网络。

对于接口类型为nbma的网络需要进行一些特殊的配置。由于无法通过广播hello报文的形式发现相邻路由器,必须手工为该接口指定相邻路由器的ip地址,以及该相邻路由器是否有dr选举权等。

nbma网络必须是全连通的,即网络中任意两台路由器之间都必须有一条虚电路直接可达。如果部分路由器之间没有直接可达的链路时,应将接口配置成p2mp方式。如果路由器在nbma网络中只有一个对端,也可将接口类型改为p2p方式。

nbma与p2mp网络之间的区别:

nbma是指那些全连通的、非广播、多点可达网络。而点到多点的网络,则并不需要一定是全连通的。

在nbma上需要选举dr与bdr,而在点到多点网络中没有dr与bdr。

nbma是一种缺省的网络类型,点到多点必须是由其它的网络强制更改的。最常见的做法是将nbma改为点到多点的网络。

nbma用单播发送报文,需要手工配置邻居。点到多点采用组播方式发送报文。

3. dr和bdr

在广播网和nbma网络中,任意两台路由器之间都要传递路由信息。如果网络中有n台路由器,则需要建立nx(n-1)/2个邻接关系。这使得任何一台路由器的路由变化都会导致多次传递,浪费了带宽资源。为解决这一问题,ospf协议定义了指定路由器dr(designated router),所有路由器都只将信息发送给dr,由dr将网络链路状态发送出去。

如果dr由于某种故障而失效,则网络中的路由器必须重新选举dr,再与新的dr同步。这需要较长的时间,在这段时间内,路由的计算是不正确的。为了能够缩短这个过程,ospf提出了bdr(backup designated router)的概念。

bdr实际上是对dr的一个备份,在选举dr的同时也选举出bdr,bdr也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当dr失效后,bdr会立即成为dr。由于不需要重新选举,并且邻接关系事先已建立,所以这个过程是非常短暂的。当然这时还需要再重新选举出一个新的bdr,虽然一样需要较长的时间,但并不会影响路由的计算。

除dr和bdr之外的路由器(称为dr other)之间将不再建立邻接关系,也不再交换任何路由信息。这样就减少了广播网和nbma网络上各路由器之间邻接关系的数量。

如图4-2所示,用实线代表以太网物理连接,虚线代表建立的邻接关系。可以看到,采用dr/bdr机制后,5台路由器之间只需要建立7个邻接关系就可以了。

4. dr/bdr的选举过程

dr和bdr不是人为指定的,而是由本网段中所有的路由器共同选举出来的。路由器接口的dr优先级决定了该接口在选举dr、bdr时所具有的资格。本网段内dr优先级大于0的路由器都可作为“候选人”。

选举中使用的“选票”就是hello报文。每台路由器将自己选出的dr写入hello报文中,发给网段上的每台运行ospf协议的路由器。当处于同一网段的两台路由器同时宣布自己是dr时,dr优先级高者胜出。如果优先级相等,则router id大者胜出。如果一台路由器的优先级为0,则它不会被选举为dr或bdr。

只有在广播或nbma类型接口才会选举dr,在点到点或点到多点类型的接口上不需要选举dr。

dr是指某个网段中概念,是针对路由器的接口而言的。某台路由器在一个接口上可能是dr,在另一个接口上有可能是bdr,或者是dr other。

若dr、bdr已经选择完毕,当一台新路由器加入后,即使它的dr优先级值最大,也不会立即成为该网段中的dr。

dr并不一定就是dr优先级最大的路由器;同理,bdr也并不一定就是dr优先级第二大的路由器。

4.1.5 ospf的协议报文

ospf有五种报文类型:

hello报文(hello packet):

最常用的一种报文,周期性的发送给本路由器的邻居。内容包括一些定时器的数值、dr、bdr(backup designated router)以及自己已知的邻居。

dd报文(database description packet):

两台路由器进行数据库同步时,用dd报文来描述自己的lsdb,内容包括lsdb中每一条lsa的摘要(摘要是指lsa的head,通过该head可以唯一标识一条lsa)。这样做是为了减少路由器之间传递信息的量,因为lsa的head只占一条lsa的整个数据量的一小部分,根据head,对端路由器就可以判断出是否已有这条lsa。

lsr报文(link state request packet):

两台路由器互相交换过dd报文之后,知道对端的路由器有哪些lsa是本地的lsdb所缺少的,这时需要发送lsr报文向对方请求所需的lsa。内容包括所需要的lsa的摘要。

lsu报文(link state update packet):

用来向对端路由器发送所需要的lsa,内容是多条lsa(全部内容)的集合。

lsack报文(link state acknowledgment packet)

用来对接收到的lsu报文进行确认。内容是需要确认的lsa的head(一个报文可对多个lsa进行确认)。

4.1.6 ospf的lsa类型

1. 五类基本的lsa

根据前面几节的介绍可以了解,链路状态广播报文lsa是ospf协议计算和维护路由信息的主要来源。在rfc2328中定义了五类lsa,描述如下:

router-lsas:第一类lsa(type-1),由每个路由器生成,描述本路由器的链路状态和花费,只在路由器所处区域内传播。

network-lsas:第二类lsa(type-2),由广播网络和nbma网络的dr生成,描述本网段的链路状态,只在dr所处区域内传播。

summary-lsas:包含第三类lsa和第四类lsa(type-3,type-4),由区域边界路由器abr生成,在与该lsa相关的区域内传播。每一条summary-lsa描述一条到达本自治系统的、其它区域的某一目的地的路由(即区域间路由:inter-area route)。type-3 summary-lsas描述去往网络的路由(目的地为网段),type-4 summary-lsas描述去往自治系统边界路由器asbr的路由。

as-external-lsas:第五类lsa(type-5),也可以写成ase lsa,由自治系统边界路由器asbr生成,描述到达其它as的路由,传播到整个as(stub区域除外)。as的缺省路由也可以用as-external-lsas来描述。

2. 第七类lsa

在rfc1587(ospf nssa option)中增加了一类新的lsa:type-7 lsas。

根据rfc1587的描述,type-7 lsas与type-5 lsas主要有以下两点区别:

type-7 lsas在nssa区域(not-so-stubby area)内产生和发布;但nssa区域内不会产生或发布type-5 lsas。

type-7 lsas只能在一个nssa内发布,当到达区域边界路由器abr时,abr可以选择将type-7 lsas中的部分路由信息转换成type-5 lsas发布,type-7 lsas不直接发布到其它区域或骨干区域。

4.1.7 h3c s7500系列以太网交换机支持的ospf特性

在h3c s7500系列以太网交换机的实现中,支持以下ospf特性:

支持stub区域:定义了stub区域以节省该区域内路由器接收ase路由时的开销。

支持nssa区域:定义了nssa区域,以克服stub区域对于拓扑结构的限制。nssa是not-so-stubby area的简写。

支持ospf多进程(multi-process),可以在一台路由器上运行多个ospf进程。

可以和其它动态路由协议共享所发现的路由信息:在现阶段,支持将rip等动态路由协议和静态路由作为ospf的外部路由引入到路由器所属的自治系统中去,或将ospf自身发现的路由信息发布到其它路由协议中去。

授权验证字:ospf对同一区域内的相邻路由器之间可以选择明文串验证字和md5加密验证字两种报文合法性验证手段。

路由器接口参数的灵活配置:在路由器的接口上,可以配置ospf的参数包括:输出花费、hello报文发送间隔、重传间隔、接口传输时延、路由优先级、相邻路由器“失效”时间、报文验证方式和报文验证字等。

虚连接:支持创建和配置虚连接。

丰富的调试信息:提供了丰富的调试信息帮助用户诊断故障。

贝贝
你好楼主纯手打----希望你满意

Stub( 末梢区域) 在ospf中一些区域出口很少 为了减少路由条目(优化网络·减少路由器的压力) 可以把此区域配置为末梢区域 在末梢区域中仅仅需要区域的路由条目和一条指向区域边界路由器的默认路由就能实现所有的选路 所以在末梢区域中可以减少不必要的LSA(stub区域中只有1,2,3种类型4,5,7是禁止的)的泛洪
Totally stubby Area (完全末梢区域) 不但具有末梢区域的功能且一个完全末梢区域的ABR(边界路由)将不仅阻塞外部的LSA 而是阻塞所有的汇总LSA 除了通告默认路由的那一条类型3的LSA
注意!!!(1..虚链路不能在一个末梢区域内配置,也不能穿过一个末梢区域2..末梢区域的路由器不能是ASBR【负责将外部路由{比如RIP EIGRP ISIS}接入内部】路由器)
基本配置:area area-id stub area area-id stub no-summary
NSSA(非纯末梢区域) 允许外部路由通告到ospf自治系统内部 而同时保留自治系统其余部分的末梢区域部分 为了做到这一点 在NSSA区域的ASBR将始发类型7LSA【LSA7只允许NSSA泛洪】来通告外部的目的网络 可用用show ip ospf database naa-external来显示通告信息
Totally NSSA(完全非纯末梢区域) 除了通告一条指向ABR的默认路由的类型3的LSA外 其他类型3的LSA和类型4的LSA在NSSA区域内阻止
同样满足以上的注意
基本配置--area area-id nssa area area-id nssa no-summary
【完】
CarieVinne

楼主你好。

Stub、Totally Stub区域是为了减小路由表条目,优化网络性能。

满足以下四个条件的区域可以被认定为Stub、Totally Stub区域:

1,只有一个默认路由作为其区域的出口。

2,区域不能作为虚链路的穿越区域。

3,Stub区域里无自治系统边界路由器ASBR。

4,不是骨干区域area0.

Stub、Totally Stub区别在于:stub区域需要在区域内每个路由器上面配置,Totally Stub只需要在边界路由器ABR上面配置。Stub区域没有类型4,5,6 ,Totally Stub区域没有类型3,4,5,6,从而进一步减小路由表。

Stub区域不允许有ASBR,为解决这个问题,NSSA允许外部路由通告到OSPF自治系统内部,而同时保留自治系统其余部分的末梢区域特征。

为了做到这一点,在NSSA区域内的ASBR将始发类型7的LSA来通告那些外部的目的网络。这些NSSA区域外部的LSA将在整个NSSA区域中进行泛红,但是会在ABR路由器的地方被阻塞。

我回答的只是我能力所及的知识,也是实际生产中运用到的,你所说的Totally NSSA,我还不知道,所以不能回答你。见谅。

希望我的回答能帮到你,好运!

snjk

1、ospf为了便于管理及维护,将AS划分为多个区域;

2、区域类型有:

area 0,骨干区域,有全部as内路由信息和as外路由信息,并且其它区域的路由必须通过区域0转发;

一般区域,具备骨干区域的所有特点,除了不能转发其它区域路由;

末节区域,或叫:stub area,有as内的全部路由,但没有as外部路由,访问as外部使用默认路由;

完全末节区域,仅有本area内路由,访问其它区域及as外部须通过默认路由;

次末节区域,NSSA,和完全末节区域一样,但可以接受type7类型的外部路由,type7路由在向其它area发布时,由NSSA的ABR转换为type5类型,同时伴随产生一条到ASBR的主机路由。

末节和完全末节区域一般用于区域只有一条外出链路(1个ABR)情况。

苏州马小云

如何知道自治系统外部路由的呢,实际上类型5的lsa被封装在类型3的lsa中,所以仍可同另一自治系统或外部路由通信。nssa中有类型1、2、3、7的lsa。

LuckySXyd

1、ospf为了便于管理及维护,将AS划分为多个区域;

2、区域类型有:

area 0,骨干区域,有全部as内路由信息和as外路由信息,并且其它区域的路由必须通过区域0转发;

陶小凡

发给你了啊……

sina邮箱 请查收

coco

LSA类型区域类型 TYPE1TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 TYPE7

普通区域 允许 允许 允许 允许 不允许

STUB区域 允许 允许 不允许 不允许 不允许

完全STUB区域 允许 允许 不允许 不允许 不允许

NSSA区域 允许 允许 允许 不允许 允许

STUB区域中ABR不传播接收到TYPE5类型的路由,但学习Summary LSA同时发布Deaful LSA的Summary LSA 注入到该区域。

完全STUB区域拒绝区域间的Summary LSA,拒绝所有的External LSA

NSSA区域有STUB区域特点,引入TYPE7类型LSA

完全NSSA区域不允许携带区域间路由,会产生TYPE3类的缺省LSA

手打的,不知道楼主能不能看明白。

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2023-08-18 12:06:561

偷偷的爱的歌词

偷偷的爱都是因为谁 我变成了贼不能光明正大 得鬼鬼祟祟是不是幻影 是不是幻听我怀疑有人按门铃你的笑眯眯 我的小秘密不能四目交集 不能太焦急暗自的心虚 暗藏了玄机按耐不住深呼吸Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱我先听牌你还不知好歹 状况外先别摊牌真爱总是慢慢来 慢半拍(rap) 什麽都被偷 都我的沙发和被窝 都通 通被你躺过嗕~ 喂你吃糖果~做什麽白日梦你不是个 不是个小偷手机和电锅 在那里依旧 什麽被偷走所有的爱 来自我都是因为你我舌头打结才刚打翻水杯 又打翻咖啡会不会後悔 会不会幻灭敢不敢再按一次铃你的红心A 现在押给谁你的後知後觉 真耐人寻味不要谍对谍 我要美而美等你完美我的美Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱我先听牌你还不知好歹 状况外先别摊牌真爱总是慢慢来 慢半拍爱是马拉松的比赛 (我会撑到最後决赛)天大的障碍 跌倒卷土重来Totally 偷偷的爱 Totally 头痛的爱 Totally爱 Totally 投入的爱投入你 透露的爱Totally爱 把门踹开 真爱何必九弯十八拐正中下怀真爱总在该来的 时候来 [00:00.52]丁当&严爵 - 偷偷的爱[00:01.57]作词:陈没+严爵[00:02.84]作曲:严爵[00:08.74]都是因为谁 我变成了贼[00:13.04]不能光明正大 得鬼鬼祟祟[00:17.47]是不是幻影 是不是幻听[00:22.05]我怀疑有人按门铃[00:26.30]你的笑眯眯 我的小秘密[00:30.61]不能四目交集 不能太焦急[00:34.98]暗自的心虚 暗藏了玄机[00:39.69]按耐不住深呼吸[00:43.82]Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱[00:52.57]Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱[01:03.12]我先听牌 你还不知好歹 状况外[01:11.66]先别摊牌 真爱总是慢慢来 慢半拍[01:20.54](rap) 什麽都被偷 都 我的沙发和被窝 都 通 通被你躺过[01:26.46]嗕~ 喂你吃糖果 做 什麽白日梦[01:29.81]你不是个 不是个小偷 手机和电锅 在那里依旧[01:33.57]什麽被偷走? 所有的爱 来自我[01:36.85]都是因为你 我舌头打结[01:40.98]才刚打翻水杯 又打翻咖啡[01:45.57]会不会後悔 会不会幻灭[01:50.04]敢不敢再按一次铃[01:54.42]你的红心A 现在押给谁[01:58.61]你的後知後觉 真耐人寻味[02:02.98]不要谍对谍 我要美而美[02:07.49]等你完美我的美[02:11.90]Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱[02:20.80]Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱[02:31.04]我先听牌 你还不知好歹 状况外[02:39.64]先别摊牌 真爱总是慢慢来 慢半拍[02:48.17]爱是马拉松的比赛 (我会撑到最後决赛)[02:53.28]天大的障碍 跌倒卷土重来[02:57.15]Totally 偷偷的爱 Totally 头痛的爱 Totally爱[03:04.94]Totally 投入的爱 投入你 透露的爱 Totally爱[03:14.95]把门踹开 真爱何必九弯 十八拐[03:24.06]正中下怀 真爱总在该来的 时候来
2023-08-18 12:07:051

英语中almost 和totally可以同时用吗

不行
2023-08-18 12:07:324

totally free什么意思

totally free完全自由例句The very day! Totally free! You swore!就是那一天!完全的自由!你发誓!
2023-08-18 12:07:402

丁当的偷偷的爱 歌词

都是因为谁 我变成了贼 不能光明正大 得鬼鬼祟祟 是不是幻影 是不是幻听 我怀疑有人按门铃 你的笑眯眯 我的小秘密 不能四目交集 不能太焦急 暗自的心虚 暗藏了玄机 按耐不住深呼吸 Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱 Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱 我先听牌 你还不知好歹 状况外 先别摊牌 真爱总是慢慢来 慢半拍 什麽都被偷 都 我的沙发和被窝 都 通 通被你躺过 嗕~ 喂你吃糖果 做 什麽白日梦 你不是个 不是个小偷 手机和电锅 在那里依旧 什麽被偷走 所有的爱 来自我 都是因为你 我舌头打结 才刚打翻水杯 又打翻咖啡 会不会後悔 会不会幻灭 敢不敢再按一次铃 你的红心A 现在押给谁 你的後知後觉 真耐人寻味 不要谍对谍 我要美而美 等你完美我的美 Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱 Totally 偷偷的爱 Totally 偷偷的爱 Totally爱 我先听牌 你还不知好歹 状况外 先别摊牌 真爱总是慢慢来 慢半拍 爱是马拉松的比赛 (我会撑到最後决赛) 天大的障碍 跌倒卷土重来 Totally 偷偷的爱 Totally 头痛的爱 Totally爱 Totally 投入的爱 投入你 透露的爱 Totally爱 把门踹开 真爱何必九弯 十八拐 正中下怀 真爱总在该来的 时候来
2023-08-18 12:07:503

lvtotally是哪一年的包

2018年。LVTotally女士手提包是一种流行的风格,其原因与Neverfull相同。
2023-08-18 12:07:571

Totally understand!是什么意思

完全明白
2023-08-18 12:08:0610

This question is ______ easy. A) extremely B) completely C) totally D) highly

【答案】:Aextremely修饰程度,意为“极其,非常”;completely“完全地”,totally“完全地,整全地”,highly“高地,高度地”。
2023-08-18 12:08:301

totally accurate battlegrounds怎么加好友

首先在totally accurate battlegrounds游戏中找到set up,也就是我们中文的菜单字样,然后点击 close friend(好友),再点击add friends(添加好友),最后输入自己要添加好友的游戏ID,然后对方经过同意之后,就可以添加到对方了。
2023-08-18 12:08:393

totally and completely的用法

这位朋友,你不如问一下,我彻底服了你,我完全服了你,彻底与完全怎么区别,这些东西你区别有什么意义吗?
2023-08-18 12:09:083

totally make me .....

使我完全..
2023-08-18 12:09:172

totally understand是什么意思

totally understand完全理解例句:1.It"s okay, ross.you know, I totally understand. 很好,罗斯,好吗?我完全明白。2.Now, I think it is really successful experience, and I totally understand what labor means. 如今,我想这真是一次成功的经验,并且我完全理解了劳动的意义。3.And to be honest, I still didn"t totally understand the function of a hedge fund. 老实说,我现在依然没法理解对冲基金能干什么用。
2023-08-18 12:09:331

“完全不同”对应的英文是“total different”还是“totally different”?

totally different
2023-08-18 12:10:256

求翻译: You are totally ...

猫咪很乖巧
2023-08-18 12:11:035

“完全不同”对应的英文是“total different”还是“totally different”?

应该是totallydifferent因为different是形容词,而total是来修饰different的,所以应用副词形式。而形容词是来修饰名词的;如wonderfulpicture完美图画
2023-08-18 12:12:041

“完全不同”对应的英文是“total different”还是“totally different”?

应该是totallydifferent因为different是形容词,而total是来修饰different的,所以应用副词形式。而形容词是来修饰名词的;如wonderfulpicture完美图画
2023-08-18 12:12:131

lv totally monogram pm 香港的价格大概是多少

是M56688小号吗?大约是6000-7000.具体不太清楚了。香港买LV是没有折扣的,LV声称他们从来不打折。但是那里收的是港币,所以有个汇率的优惠。内地卖6000-7000的包,大概比内地便宜1000多。你可以按照这个考虑一下。
2023-08-18 12:12:232

帮忙分析英语句子

没有区别,都是表示“总共是”,做状语,句型不一样而已,都是可以的。
2023-08-18 12:12:454

OSPF路由协议中stub 、totally stub 、nssa的区别以及每个区域发送那类LSA

这个你要找书看,不是一句话可以概括的,他是一门很重要的路由协议!
2023-08-18 12:12:583

好像前天下午在西藏卫视听到了一首歌,歌词有看着他发呆,偷偷的爱,求歌名,是一女生唱的。

《偷偷爱》
2023-08-18 12:13:302

totallyaccurate怎么联机

方法如下:1、创建服务器用launcher里的server按钮,加入服务器用游戏里的multiplayer。2、开启游戏后,在开启界面选择下面右边的server,跳出小黑窗等个一分钟左右(具体看电脑),之后游戏中选择multiplayer(多人),等一行打入你的IP就可以进入了。
2023-08-18 12:13:552

totally agree with you

I can"t agree more. I"m with you. I"m on your side. You said it.(你把我想说的话说了,引申义就是我同意你的说法)
2023-08-18 12:14:111

货代中ORC跟OTHC,两者有什么区别吗?

区别很大
2023-08-18 12:13:175

点分offshore wind onshore wind?

由海面吹上岸的就是onshore wind,由陆地吹出海的就为offshore wind。 以中国香港的地理位置来计,冬天是会吹offshore wind,而夏天会吹onshore wind。 因为风是由高气压吹往低气压的。 冬天时,由于陆地散热较海洋快,所以海洋的气温会较陆地的高,而气温较高者气压会较低。造成陆地的气压高于海洋。所以风由陆地吹往海洋,是为offshore wind。Offshore wind大多数是干燥(dry)的。 夏天时,由于陆地吸热较海洋快,所以海洋的气压比陆地的高。所以吹onshore wind。Onshore wind会将海洋的水份(moisture)带上陆地,所以较湿润(humid)和温暖(warm)。 没有说谁较好谁不好,只是季节的不同会吹不同的风,有不同的气候而已。 参考: Physics king
2023-08-18 12:13:201

射频美容仪真的可以去除皱纹吗?

这两年市场上掀起大波家用美容仪热潮,尤其射频一类的仪器,更是被吹捧的绝无仅有;那射频类美容仪到底有没有用,究竟值不值得入手? 01、射频类美容仪真的有用吗? 其实这个问题需要从两个观点上出发。 客观上,我们得对所使用的美容仪器有作用原理上的了解,以此分析仪器有没做到所宣称的原理。 主观上,每个人的年龄肤质不同,日常保养情况不同,皮肤状态不同,以致每个人的使用感受也就不尽相同。 还有最为重要的一点就是,我们对美容仪的效果预期是否合理?不可能说你长期以往,日积月累所形成的皮肤问题,一用美容仪就想靠着它扭转肤龄。 所以美容仪有没有用,还要看你自己是否有合理的预期、是否坚持使用、是否正确使用。 02、什么是射频呢? 射频(Radio Frequency,RF)又称射频电流,简称RF,频率在(300K-300G)之间,是一种高频交流变化电磁波的简称。 目前,已有大量研究显示射频技术可应用于祛皱、改善皮肤松弛和老化、改善肤质等。 通过重塑和收紧皮肤深层来发挥其作用,并收到了较好的效果,这也是射频在皮肤美容领域的最为主要的适应症。 此外亦有射频用于减脂塑形、瘢痕修复、脱毛等方面的报道。 03、射频作用的原理是什么? 射频对组织的生物学作用主要是热效应。射频可穿透皮肤表层作用到深层组织,通过快速交变的电磁场使组织中的水分子运动旋转并摩擦产生热量。 此热量可加热至真皮深层乃皮下脂肪,不但能促进胶原纤维合成,还可使真皮与皮下组织的纤维隔膜收缩,因而能治疗皮肤松弛,达到紧肤除皱的作用。 简而言之,就是射频能持续刺激胶原蛋白修复新生,从而改善因为胶原蛋白流失而产生的皮肤松弛老化问题 04、单极、双极、多极射频的区别是什么? 单极:正负两极没有在同一界面作用。能量高,穿透力深,直接向皮下辐射,疼痛感也较强,单次疗效显著。单极射频由于能量深度难以控制,需要专业人士操控,通常在医疗机构应用,如院线的热玛吉。 双极:顾名思义就是有两个电极,一个正极一个负极,通过高频震荡电磁场产生热量,促进胶原蛋白重组和新生。双极射频穿透深度较单极射频浅,能量较柔和,能减少操作过程中不良反应的发生,更为安全,目前家用射频仪基本都是采用双极射频和多极射频的电极设计。 多极:多极的技术原理是多个正负极在同一界面工作,就是“多组双极”,建立在双极基础之上,市场上大多的多极射频,严格意义来说也属于双极射频,相当于只是多个双极射频的叠加使用。 05、射频仪该入手吗? 综合上述,射频的抗衰祛皱效果是毋庸置疑的,不管是医美类还是家用类的射频仪,在一定程度上都可以刺激胶原蛋白再生,缓解皮肤衰老的情况。 女性的皮肤成长期结束于20-25岁之间,20-25岁之后在有经济能力的情况下,是完全可以购入一台射频仪作为日常保养使用的,在这里也提醒小仙女们,一定要选择合格正规的品牌,切不可贪小便宜。 市面上美容仪品牌很多,雅萌,初普,宙斯,notime等等,个人比较喜欢notime,高性价比,又是国货之光,品牌也有保障。 相信购买过射频仪的宝宝们,对射频已经有了个清楚的了解啦,仪器效果好不好,关键在于你是否有合理的预期、是否坚持使用、是否正确使用。 所以选对了品牌,还得正确坚持的去使用。
2023-08-18 12:13:211

玩家心得个人对TERA种族和职业的浅谈

首先坦白,我本人没有泰拉的游戏经历。一下所说均系朋友口述。实乃道听途说。但鉴于我这位朋友10年的网游经验,在此对与他的分析和看法加上我个人的一些理解对大家展开一下、希望大家一起讨论。如有不到位的地方,还请各位海涵。我的这位朋友是大学时期的室友,目前已在韩国留学2年。顺利娶到一位漂亮的疑似人造美女。目前持韩国身份证了哈哈。前田他说帮我注册,无奈我进去也看不懂。。。语言啊。他是从一测就在玩,二测直接可以一直玩,他的职业是狂战士,目前只有18级,从他说发看,这个游戏是需要一个小小的上手过程,前期的失误率很高,练级也是慢了一点。对不起大家,废话太多了,首先就进入狂战士的评测吧!!!!狂战士这个职业,攻击超高,是所有职业当中物理攻击最高的,但是也是攻击速度最小的,说狂战士范围小,我这位朋友并不认可,因为狂战的某些技能是有波动连带的。不过狂战士的防御和血并不是非常的厚实,前期还是可是随便的应付小怪,不过对于中后期来讲,考虑到狂战士的攻击速度等等自身原因。中期开始,对于狂战是一个不大不小的门槛。这个职业还是比较拼装备的。如果挺过了中期的升级煎熬,后期来讲,是比较完美的职业,这个职业还有一个小小的缺陷就是非常的费钱,我指的是游戏里的钱。对于红的要求比较大,首先需要近身攻击,再加上自身的防御并不非常出类拔萃所以费钱也是理所应当。或多或少,还是推荐准备玩这个职业的玩家找牧师等一起练级,既可以省钱也可以保证一定的练级速度。再下来就说说牧师。也就是巴拉卡巨人的首席职业。这个职业的前景,就这位玩家朋友来说是绝对非常靠前的,首先团队地位就是不可或缺的,其次大量的补给技能也是练级和群P的必备良药。虽然巴拉卡的外形强悍但并不凶悍哈哈。总体感觉是蛮内涵的一个种族,与自身的高达奶牛形象有所不符合哦。前期的攻击力是所有职业中最低的。防御也是仅高于魔法师列倒数第二。牧师的技能总体来看效果非常漂亮。不过牧师最怕的就是包夹,在中前期的牧师一旦遇到多怪包夹的场面就有非常之高的几率翘辫子。前期的树精一下就可以打掉牧师一半左右的红,双头狼的攻击更是让牧师头疼。好在牧师拥有一个可以在危机的被包夹情况下的好技能,扇面攻击,这个攻击可以敌人退后,起到一个连贯和协助的作用。正所谓体质决定了牧师的练级趋向,比较适合群体啦。而他的地位当然是核心啦。适合站在团队的中央。一来不容易受到攻击。二来由于牧师有个别补给技能是不能移动中一五角形来发动的,在攻击端并不能给与伙伴太多的帮助,不过还是忽略牧师的重要性,目前在韩服中。牧师的数量是前三位的。适合的种族貌似只有AMAN浪人不能胜任。再来就是我比较期待的盾战士。相信大家在初看这个职业的时候也想到了怪物猎人。无论是攻击套路和武器装备都显得如出一辙。不过。盾战士这个职业在网游中并不属于牛的那一类。但是呢,大家也都知道。几乎每一款网游基本都会一个比较BUG的职业。猜得不错。盾战士就内侧来看。貌似是一个很好潜在BUG。首先来说说盾战的防御力,真的是以力再战,就是个干。这位朋友也有玩这个职业,不过非常不喜欢,主要还是因为其外形过于粗犷。不过,战士不粗就不威风了啊。盾战不仅本身就有着非凡的防御天赋。在使用盾牌技能后更是在一段时间内刀枪不入、说是螃蟹人一点不为过。而在进攻端并没有体现出太多的弱势、依然是犀利的进攻,尤其是攻击为穿刺攻击,在造成第一次伤害后还能连带造成两次攻击。要说毛病的话也就是攻击手段有点单一,观赏性是差了一点。盾战的攻击速度并不慢,三连突刺的速度可以说是战士行业中最快的,恐怖的是还有攻击方位判定。而在群体攻击方面,盾战的首个群体技能就是举着大枪扇面横扫,真是一寸长一寸强。一寸小一寸巧。心与气和,气与力和。布与招和。有赞为证:一扎眉昝二窜心。三扎脐肚四撩阴,五扎磕膝六点脚,七扎肩井左右分,大杆子占六个字:崩拔压盖挑扎。哎,情不自禁之霎时冲动。。。防御超高,攻击上乘,血多甲厚。是对盾战士的最好诠释。目前应该是狸猫族不能选择此职业。再下来就是长剑战士了。说实话。这个职业,我们都没有玩过,不过朋友还是给出一点答复就是,多多少少有一点点鸡肋,外号风车人的战士在攻击端的输出还是很可观的,不仅可以在牵制的方面做极大贡献,又可以以独特的防御技能抵御敌人的攻击。说他有一点鸡肋的地方在于,血不是最厚,功不是最高,防不是很坚,范围也没多大,尤其是攻击速度,可以说和狂战不相上下。虽然风车式的攻击套路在范围上却是有一定影响不过真的不大,唯一值得称道的就是群攻啦,360°的全方位旋转挥砍非常的华丽哦。给周围10个左右的目标都能造成递减的攻击伤害。但是这个职业是很适合单练的,而且也比较经济。练级的速度又不慢,也算是各有千秋咯。这个职业高等精灵MM是不能选择的。下面介绍的就是华丽的双刀客---卡斯达利双剑斗士。高输出,高攻击,高敏捷,低防御,低血槽。曾记得周星星同学的功夫中,火云邪神曾说:天下武功无所不破,唯快不破。 而双刀客的秘诀就在于快。相信这一定是一个有着固定的而且是大量的玩家粉丝的职业。毕竟一个类似于杀手的酷酷的职业的确让人很心动。两把上下翻飞的弯刀瞬间结果对手的姓名。他似乎就是作为终结者来到TERA的。客观来讲,双刀一直是一个不让人省心的职业,毕竟还是太脆弱。然而TERA的无锁定攻击模式还是给与了新的挑战和更多的机遇。双刀的高敏捷可以让他从容的躲避敌人的攻击,虽然后期的高级怪物还是非常难以对付,但是随着等级的逐步提高,加上团队的默契配合,应该还算是万事OK的、双刀我们在视频中都有看到,华丽。攻击的时候像是开花一样,流行四射的攻击火花,旋动的上下合击。都是我们值得期待的。这是一个单练和团体都比较适合的职业,不过我相信,打起来也会比较累吧呵呵。好像是狼人和高等精灵不能选择此职业。其他的职业还要等明天再和这位朋友一起探讨后给大家一一介绍一下。
2023-08-18 12:13:241

LCS成美海军鸡肋

LCS成美海军鸡肋LCS濒海战斗舰,美海军认为苏联海军分崩离析,在深海大洋进行全面对抗的可能性消失,其他国家极难对美国海军形成有效的威胁。在美海军掌握制海(空)权和主动权下,美海军的作战范围将从中远海,向近海逼近潜在的敌人,美海军在近海的活动量将增加。近海海域,不仅海水比较浅,而且岛屿和礁石极多,不利于“提康德罗加”级巡洋舰、“伯克”级驱逐舰等满载排水量8000-9500吨大型战舰的运用。即便满载排水量4000余吨的“佩里”级护卫舰,在近岸海域活动时,曾多次发生螺旋桨被鱼网缠住、进入浅滩等事故。美海军认为主要对抗目标不再是敌正规的舰队,而是水雷、鱼雷艇、导弹艇等高速攻击快艇,以及小型潜艇等这类威胁。吃水较浅、速度极快,拥有护卫舰的排水量,鱼雷艇和导弹艇的高航速,具备巡逻艇的火力,以及较大活动范围LCS,是美海军“由海向陆”打击战略思维下的必然产物。按照美海军当初的设想,在其海军舰队规模中,将拥有单价2亿美元的60艘濒海战斗舰,LCS项目全部完成以后,将占舰队舰艇总数的20%左右。但“自由”号单舰成本为6.7亿美元,三体结构的“独立”号超过了7亿美元。如按排水量计算,濒海战斗舰成本超过了“伯克”级驱逐舰,但实际作战能力就连退役的“佩里”级护卫舰都不如,美海军当初想让LCS临近海岸打击他人,造出来的LCS舰载武器装备反而难以保证自身能够全身而退,更遑论确保所要承担的作战功能。美海军却开始淘汰食之无味弃之可惜鸡肋般的濒海战斗舰,与信心满满打造全球最强濒海战斗机的宗旨背道而驰了,毫无疑问,与扔掉了大把美元的科幻前卫的“朱姆沃尔特”级驱逐舰一样,都是美海军失败的战舰项目,美国《国家利益》杂志认为,LCS就是“费钱又无用”的战斗舰。在美海军想象中的LCS在近海作战中,攻击的是快艇类的小型目标,认为用常规反舰导弹打击动灵活的小艇类目标很可能,对海打击模块的反舰武器,就都采用了陆军用的反坦克导弹。将弹长1.78米,弹径0.178米,弹重49公斤,最大射程6-8公里,采用毫米波雷达制导的“长弓海尔法”搬上了LCS,但其弹头威力不足以对付排水量百吨以上的海上高速攻击艇之类的目标。LCS现有对海打击威力最大,也是射击距离最远的,是最大射程14公里的1门MK-110型57mm单管舰炮。这让满载排水量数2000-4000吨的LCS,虽然具备通用护卫舰尺寸、排水量和续航力,鱼雷艇和导弹快艇的航速和灵活性,但却只拥有近海巡逻艇的输出火力强度。甚至都难以有效对付满载排水量100吨,装备1门双联装37mm速射炮,或装备2门双联25mm速射炮的高速快艇。如果不是LCS背后强大“伯克”级驱逐舰、“提康德罗加”级巡洋舰在撑腰,LCS想到他国近海去挑衅滋事,都是被他国的近海力量所胖揍的对象。LCS在近海海域拥有45-50节的高航速,超越了全球现役的许多航速38节左右的导弹快艇,这让LCS搞成了既不是护卫舰,又不是导弹艇,而沦落为美海军历史上最大的高速巡逻艇。奇葩的LCS,成了中看不中用的玩意,按理在美海军对南海岛屿的骚扰中,这种擦边性质的非高强度对峙中,高航速的濒海战斗舰本来是最适合的工具,但近年来美海军打着“航行自由”幌子包括高速穿越台湾海峡的,却都是“伯克”级驱逐舰。美海军用主力的“伯克”级驱逐舰,代替本该由濒海战斗舰去承担袭扰和对峙任务,意味美海军那种眼中无对手的雄心壮志,被中国海军的蓬勃发展所彻底击碎。LCS跑得快可以用来打击海盗,对付海盗的小型高速摩托艇,但在和正规海军对抗的海上环境中,LCS舰载武器的疲软无力,难敌对手护卫舰、驱逐舰上76mm、130mm舰炮的打击。动用舰上的反舰导弹,速度慢,但LCS即便能跑50节的高航速,但能快过76mm、130mm炮弹的飞行速度吗?将彻底碾压濒海战斗舰上的那门最大射程14公里57mm舰炮。将LCS放到索马里海域,对付黑脸的海盗,57mm舰炮和“长弓海尔法”反坦克导弹,将成“黑叔”的噩梦;即便放在狭窄的波斯湾海峡,依托强大的舰队的支撑,还是能发挥一些进攻性作用。但将濒海战斗舰放在东海、南海海域,与037G型导弹快艇、056/056A型护卫舰对峙,跑得快也是没有什么用的。
2023-08-18 12:13:261

隔膜式气压罐工作原理

没有压力开关,有没有别的啊 比如压力变送器、压力表啊! 如果在没有 就是个暂时没用的气压罐 没有仪表之类是没法控制
2023-08-18 12:13:315

“离岸账户”用英语怎么说

Offshore account, 离岸账户也叫OSA账户
2023-08-18 12:13:122

tera怎么读

音标 ["tu025bru0259]和 terabit ["teru0259bit]的开头发音一样类似于“泰拉”
2023-08-18 12:13:111

2022lcs一号种子是谁

北美赛区(LCS)一号种子Cloud9战队。成立于2013年的老牌北美战队,多次赢得LCS冠军,但是亚军更多。在国际赛场,Cloud9战队也有傲人战绩(相较于同赛区战队而言)。除了S10,打进了S3及之后的每一届世界赛,更在S8淘汰赛中3:0击败LCK战队AFS,成功挺进四强,虽然之后C9便被FNC3:0淘汰,但是这次胜利,依旧是S3到现在LCS战队在MSI、S赛上对LCK队伍的唯一的BO5胜利,也是S3到现在LCS战队在世界赛上唯一的四强。战队成员:【上单Fudge(Ibrahim Allami,澳大利亚)】2018年出道于大洋洲赛区的选手,2019年加入C9的次级联赛队伍,2021年升上一队并担任首发上单,随队参加过S11。英雄池偏战士型,擅长青钢影、船长、剑魔,但奥恩、塞恩也有不低的胜率。今年春季赛曾转为中单,期间选用不少英雄,甚至还选了一局索拉卡和一局翠神,这段经历或许能帮助他和队伍在世界赛上出一些奇招。【打野Blaber(Robert Huang,美国)】2017年出道的本土打野选手,2018年加入C9次级联赛队伍,并在同年6月升上一队,2019年开始逐渐坐稳首发,2020年担任C9首发打野至今,随队参加过S8、S9和S11,是C9战队主要培养的核心。擅用盲僧、酒桶、奥拉夫,队伍节奏的主要发起者,打法偏入侵和主动GANK。【中单Jensen(Nicolaj Jensen,丹麦)】2012年出道的中单老将,2015年夏季赛加入C9担任首发中单,并迅速展露不俗的实力,也是从那一年至今未缺席任何一届世界赛。2019年离开服役三年半的C9,加入到TL,换队后仍然保持作为LCS顶级中单的实力,在2019年MSI上更是帮助队伍3:1战胜新晋世界冠军IG战队。今年年初离开TL,休息了半年,夏季赛回归C9,并赢得第一个在C9的LCS冠军。擅用发条、辛德拉、妖姬,英雄池全面,常用中单基本都能选用。常用作为LCS赛区多年来的顶级中单,Jensen在赛区内的成绩或许不如Bjergsen和Doublelift,但在世界赛上为LCS赛区赢得的光荣却无人可比,是真正的LCS之光。曾当过教练。【下路Berserker(Kim Min-cheol,韩国)】2020年出道的新人下路选手,曾服役于T1青训,2022年加入C9担任首发下路。擅用泽丽、希维尔、厄斐琉斯,英雄池全面,尼_、德莱文皆有选用,春季赛还选了一局死歌。受到队伍资源主要倾斜,发挥也足以回报给队伍,是有潜力的新人选手。【辅助Zven(Jesper Svenningsen,丹麦)】2013年出道于欧洲的原下路老将,在欧洲赛区的职业生涯先后服役于SK、OG和G2。在2018年前往LCS加入TSM,两年后加入C9并服役至今,打入过S5、S6、S7和S11。今年队伍引入新人下路Berserker后本应再无上场机会,但在夏季赛转为辅助并坐稳首发。擅用璐璐、猫咪、烈娜塔,或许是因为转位置时刚好为软辅版本,英雄多选用软辅,且战绩非常好,夏季赛季后赛璐璐5场全胜,猫咪2场全胜,选用的三局泰坦也是全胜,可能是被埋没的老年天才辅助。
2023-08-18 12:13:091

消防水系统气压罐的工作原理

消防水系统气压罐有带气囊的和不带气囊的两种;其工作原理就是水泵启动后,水进入有空气的压力罐,空气压缩,当在小流量的情况下,空气膨胀,将罐内的水压出,使水泵不至于在小流量的情况下启动。
2023-08-18 12:13:081

orc低温余热发电系统中的ORC什么意思啊?

organic rankine cycle,指有机朗肯循环。电厂常用的都是水蒸气朗肯循环,用有机工质替代水蒸气的朗肯循环,就是ORC,有机朗肯循环。
2023-08-18 12:13:072

澳大利亚申请硕士是onshore还是 offshore有利?

我觉得也是ONSHORE比较好,这样申请时间也会缩短些,不然国际邮件寄来寄去也要浪费不少时间的
2023-08-18 12:13:042