有一日,金正日给吕正操打电话,
金正日:喂!操吗?我日。
吕正操:我操,你谁啊?
金正日:我日啊!
吕正操:我操,你到底谁啊?
金正日:我日啊,你操吧?
吕正操:他/妈/的,你到底是谁啊?我操!
金正日:我日!我日啊!
吕正操:我操!
金正日的妈妈抢过电话:操,我日他妈,操/你/妈好吗??
金正日与吕正操
Published by spyrise, at 19:54, 2008/10/02. Category: 欣赏 » 幽默
Oct2
joke...鸡蛋理论
Published by spyrise, at 09:55, 2008/10/02. Category: 欣赏 » 幽默
Oct2
使用工程模式判断三星液晶电视的液晶屏是否为台湾屏?
Published by spyrise, at 09:01, 2008/10/02. Category: 电信/电话/电视/宽带 » 电视
Oct2
今年五一时国美搞促销,买了两台三星的LA46M,具体型号我懒得查了。反正属于46M系列的,最高1920x1280解晰度的。10500一台,两台21000。
今天早上和网友讨论SONY时,谈到了三星。我想看看这台机器现在卖多少钱了,google一搜索,发现网上有讨论三星所用液晶屏产地的问题,进而发现了一个工程模式,试了一下,顺便也看出我买的三星是正宗的三星屏。sony和samsung在韩国合资建业生产液晶屏对付SHARP。两家的厂用的屏是一样的。功能也是差不多的,只是换个叫法。
工程模式的进入方法如下:
1)先进入待机模式。
2)在五秒内连续按下“显示”->“项目”->“静音”->"电源"。
3)此时开机了,你看了一张半透明的表。
| Panel On Time(Hour) | 00343 | TULIP | P16 | |||
| 1. Calibration | 7. YC Delay | |||||
| 2. Option Table(Service) | 8. Adjust | |||||
| 3. White Balance | 9. I2C Check | |||||
| 4. SVP-UX | 10. W/B MOVIE | |||||
| 5. Option Block | 11. Checksum | |||||
| 6. SGTV5810/NTP3000 | 12. Reset | |||||
| T-TLPMPEA-1016.1 | Boot Merge: OK | 13. Spread Spectrum | ||||
| T-BDPMEUS-1004 | ||||||
| BORD2_CALLA_TR-1002 | ||||||
| Nov 14 2007 | ||||||
| 19:15:39 | ||||||
4)使用上下左右方向键,选择第二条Option Table(Service),按确定进入此条的具体内容。表我不贴了。看第三条Panel Vender,如果是AMLCD_INT,则是三星产的。如果是AUO_AMVA为友达屏(友达光电英文为auo),如果是SCMO_INT或CMO_INT则为奇美屏(chi mei optoelectronics)。
5)还好,我的电视机显示AMLCD_INT。呵呵。顺便提一下上面那张表上的00343为观看时间,看来我的电视台看了343小时了。
买来用了五个月,还好看来我买得东西是正宗的三星屏,高兴!
男人和女人在各个年龄段的需求一览表
Published by spyrise, at 13:19, 2008/09/28. Category: 欣赏 » 幽默
Sep28
钢板厚度与安全性的权威解释(转载)
Published by spyrise, at 16:15, 2008/09/27. Category: 汽车 » 驾驶技巧
Sep27
当前汽车的碰撞实验的一个陷阱就是:不同车型都是对着质量和强度都是无限大的被撞物冲击。然后以此作为证据,来证明自己汽车的安全性其实是差不多的,这是极端错误的。
举个例子:拿鸡蛋对着锅台碰,你可以发现所有的鸡蛋碎了,而且都碎得差不多,于是可以得出鸡蛋的安全性都差不多。可是你拿两个鸡蛋对碰呢,结果是一边损坏一半吗?
错!你会发现,一定只有一个鸡蛋碎了,同时另一个完好无损!
问题出现了:为什么对着锅台碰都差不多,但是鸡蛋之间对碰却永远只有一个碎了?这个实验结果与汽车碰撞有关系吗?
原因就在于:当结构开始溃败时,刚度会急剧降低。让我们仔细看一下鸡蛋碰撞的过程吧!1,两个鸡蛋开始碰撞一瞬间,结构都是完好的,刚性都是最大;2,随着碰撞的继续,力量越来越大,于是其中一个刚性较弱的结构开始溃败;3,不幸发生了,开始溃败的结构刚度急剧降低,于是,开始溃败就意味着它永远溃败,于是所有的能量都被先溃败的一只鸡蛋吸走了。
我们在看看汽车之间的碰撞吧(撞锅台,大家的结果当然都一样!)。1,开始,两车的结构都是完好的,都在以刚性对刚性;2,随着碰撞的继续,力量越来越大,于是刚性较弱的A车的结构开始溃败,大家熟知的碰撞吸能区开始工作;3,不幸再次发生,因为结构变形,A车的结构刚度反而更急剧降低,于是开始不停的 “变形、吸能”;4,在A车的吸能区溃缩到刚性的驾驶仓结构之前,另一车的主要结构保持刚性,吸能区不工作。
结论:两车对碰,其中一个刚度较低的,吸能区结构将先溃败并导致刚度降低,最终将承受所有形变,并吸收绝大部分的碰撞能量。
这就是为什么你总可以看到,两车碰撞时,往往一车的结构几乎完好无损,另一车已经是稀哩哗啦拖去大修!
回到最近一个一直很热的话题:钢板的厚度对安全性有影响吗?答案不仅是肯定的,而且大得超出你的想象:钢板薄20%不是意味着安全性下降20%或者损失增大20%, 而是意味着你的吸能区将先对手而工作,并将持续工作到被更硬的东西顶住(可能是你的驾驶舱), 并承担几乎全部的碰撞形变损失!
总结:在车与车的碰撞中,输家通吃。所以一个拿汽车的刚度开玩笑的车厂,它根本不在乎你的生命。
你永远不能在碰撞实验中看到,不同车型之间的碰撞。因为哪怕就弱那么一点,结果就是零和一的区别!太惨了!看到就没人买了!
而事实上, 驾驶拥有高强度高耐撞性能车子的人,往往比较有心理优势,与对方撞的结果是对方惨败自己小变形。所以自己是安全的。所以,他更会有恃无恐!因此,制造更耐撞的车,总体上不会降低交通事故特别是死亡率!
附:一些特殊例子的解释:
一,轻微碰撞,两车的车灯都碎了。解释:强度高的车灯先碰碎了强度低的车灯,但是在继续的过程中,被后面强度更高的金属杠撞碎。所以在碰撞的瞬间,还是只有一个破碎!
二,中等碰撞,B车防撞杠有轻微痕迹,A车严重变形。解释:塑胶防撞杠弹性大,所以实际上两车的吸能区的前杠直接隔着杠相抵。强度高的那个吸能区不变形,强度低的那个吸能区变形后,导致较严重的严重损坏。
三,猛烈碰撞,两车的吸能区都溃败了。解释:1,刚度低的A车吸能区先溃败退缩,一直到被刚性很强的驾驶舱结构抵住。2,如果还有能量,B车车头吸能区不敌A车驾驶舱,也开始溃败吸能。3,最后如果还有能量,两车驾驶仓结构直接碰撞。聪明的你应该可以看出,刚度高的B车驾驶员在缓冲两次后才发生驾驶舱的直接碰撞,你希望是在那个车里面!
四,吸能区的结构复杂多了,哪是鸡蛋可以比的。解释:结构的完整性是刚度的最重要保证。越复杂的结构一旦开始溃散,刚性消失的越快。
物理学的解释:
两车相撞,小车质量m,大车质量1.3m,速度为v相向而行。假设是非弹性碰撞,两车合为一体,速度为3v/23,沿大车的方向。
相同时间内,小车的速度变化为26v/23,大车的速度变化为20v/23。小车的加速度是大车的26/20倍(如果大车质量比小车更大,这个效果就更明显)---小车乘员如果受伤,大车成员很可能无事。大车乘员如果受伤,小车乘员则很可能已死亡。





