(13) 委员会了解到,所谓的“框架”是 iOS 和 iPadOS 提供特性和功能的主要单位。框架是可重复使用的软件构建块,包含代码和数据等共享资源,可提供其他软件应用程序调用的编程接口。 ( 3 ) 这些框架作为系统库的一部分预装在 iOS 和 iPadOS 中 ( 4 )。苹果的开发者文档 ( 5 ) 也主要按框架组织,使其成为开发者推理 iOS 和 iPadOS 结构以及使用特性和功能的主要单位。框架是开发者与 iOS 功能集成的方式。除了这些框架之外,委员会了解到 iOS 和 iPadOS 还包含其他软件组件,即 iOS 和 iPadOS 系统的可重复使用部分,它们提供和支持 iOS 和 iPadOS 的特性和功能,包括静态和动态库以及守护程序(也称为后台进程)。
历史维护记录,以确定和计划设备的维护活动。然而,近年来,物联网、大数据分析和低成本传感器和执行器等新兴技术已经实现了以前不可能实现的应用。从这些发展来看,曾经无法获得的信息现在可以通过嵌入式传感器和执行器访问,从而提供复杂机械的实时状态监测。本论文展示了如何使用廉价的 COTS 硬件设备和开源软件来开发自动数据收集架构和数据处理框架,以实施海军陆战队中型战术车辆更换 (MTVR) 的预防性维护方法。数据处理技术用于将从机载 MTVR 传感器收集的原始传感器数据转换为可用且可测量的诊断数据。使用基于时间序列回归模型的统计分析,选择与发动机运行条件紧密相关的诊断参数来预测 MTVR 发动机的发动机使用特性。论文还描述了一种基于条件的维护政策,可用于增强海军陆战队地面设备的预防性维护方法和决策支持能力。
1.3 计算机可靠性设计 - 罗马实验室 - ORACLE 是一个计算机程序,旨在帮助应用 MIL-HDBK-217 的部件应力分析程序。根据环境使用特性、零件数量、热应力和电应力、子系统维修率和系统配置,该程序计算零件、组件和子组件的故障率。它还标记过载部件,帮助用户执行权衡分析,并提供系统平均故障时间和可用性。ORACLE 计算机程序软件(提供 VAX 和 IBM 兼容 PC 版本)以替换磁带/磁盘成本提供给所有国防部组织,以及作为政府提供财产 (GFP) 应用于国防部特定合同的承包商。可通过书面请求获得条款和条件声明,地址为:Rome Laborato~/ERSR, Grtffiss AFB, NY 13441-5700。
目前,操作员和维护人员需要仔细查阅大量电子报告、显示板和历史维护记录,以确定和规划设备的维护活动。然而,近年来,物联网、大数据分析和低成本传感器和执行器等新兴技术已经实现了以前不可能实现的应用。从这些发展来看,曾经无法获得的信息现在可以通过嵌入式传感器和执行器访问,从而提供复杂机械的实时状态监测。本论文展示了如何使用廉价的 COTS 硬件设备和开源软件来开发自动数据收集架构和数据处理框架,以实施海军陆战队中型战术车辆更换 (MTVR) 的预防性维护方法。数据处理技术用于将从机载 MTVR 传感器收集的原始传感器数据转换为可用且可测量的诊断数据。使用基于时间序列回归模型的统计分析,选择与发动机运行条件密切相关的诊断参数来预测 MTVR 发动机的使用特性。论文还描述了一种基于条件的维护政策,可用于增强海军陆战队地面设备的预防性维护方法和决策支持能力。
本指南的目的是定义近似工业温度计特性曲线的通用有效程序,以便为监控测试设备创建统一的公司间基础。本指南的用户 - 校准实验室以及温度计用户 - 还应获得有关如何处理近似方程以及如何进行实际近似的说明。本指南原则上适用于所有温度计。然而,它是专门针对铂电阻温度计(特别是 Pt-100)、热电偶和热敏电阻的要求而定制的。由于根据传感器类型和温度范围的不同,它们具有非常不同的测量不确定度,因此本指南也针对不同的测量不确定度要求而设计。对于某些温度计类型(例如带电子显示的温度计或液体玻璃温度计)在确定特性曲线时存在基本问题。本政策不适用于此。本指南的目的不是开发新的或更好的近似方法或特征曲线类型或被规定为当前的常用。相反,应该针对给定的边界条件(例如温度范围和所需的测量不确定度)提出最佳特性曲线类型,这些是目前最先进的技术。这些建议还与现有软件和测量设备兼容,可以轻松输入或。可能还有其他类型的特性曲线也比此处描述的特性曲线更好甚至更适合。在低分布或处理不良的情况下,只有在合理的情况下才应使用特性曲线的其他数学描述。
本指南的目的是建立用于近似工业用温度计特性的普遍有效的程序,以便为公司间测试设备监控创建统一的基础。同样,本指南的用户(校准实验室以及温度计的用户)应获得有关如何处理近似方程以及如何进行实际近似的指导。本指南原则上适用于所有温度计。然而,它是专门针对铂电阻温度计(特别是 Pt-100)、热电偶和热敏电阻的要求而定制的。由于这些传感器的类型和温度范围不同,测量不确定度也有很大差异,因此该指南也针对测量不确定度的不同要求而设计。对于某些类型的温度计(例如带电子显示的温度计或液体玻璃温度计),确定特性曲线存在基本问题。本指令不适用于这种情况。本指南的目的不在于开发或规定比目前使用的新的或更好的近似方法或特性曲线类型。相反,应该针对给定的边界条件(例如温度范围和所需的测量不确定度)提出代表当前最先进水平的最佳特性类型。这些建议也与现有的软件和测量设备兼容,可以轻松输入或集成。可能存在其他类型的特性曲线,它们与这里描述的同样好,甚至更合适。在分布较低或处理不当的情况下,仅在合理的情况下才应使用特性曲线的其他数学描述。
建立和评估用于校准声发射传感器的测试设施的研究 Trevor J Esward、Peter D Theobald、Susan P Dowson 和 Roy C Preston 机械和声学计量中心 国家物理实验室 摘要 本报告记录了建立和评估用于校准声发射传感器的参考测试设施的研究结果。结果表明,通过使用特性良好的玻璃测试块进行透射测量,可以在压缩波模式下实现传感器校准。获得了一种具有高灵敏度和出色噪声性能的新型激光干涉仪,并且结果表明,激光干涉法为校准目的提供了一种非接触式测量表面位移的有效方法。为这项工作选择的校准方法依赖于通过玻璃测试块传输相对较长的音调突发。然而,事实证明,鉴于块的尺寸有限,以及可用于校准的 AE 传感器的谐振特性,该方法可能对用于分析校准数据的信号处理方法很敏感。如果测量不确定性不会变得过大,则较低频率的谐振传感器的校准将需要更大的测试块,但宽带宽传感器的校准可能会被证明不那么成问题。该报告还回顾了声发射领域的现有国际标准,并描述了国家测量机构和其他对声发射传感器特性感兴趣的组织所采用的校准方法。此外,它还为声发射传感器用户提供有关校准和测试方法的建议和指导。
项目简介 化学涉及物质及其性质、结构、反应和转化的研究。化学与各种科学学科相互关联,在我们的日常生活中发挥着重要作用。它广泛涵盖各个领域,包括药物化学、分析化学、有机金属化学、聚合物化学、量子化学、催化和材料科学的许多方面。在现代社会,化学知识对于解决与水、能源、食品、农业、安全和医疗保健有关的大多数现实挑战至关重要。 项目目标 本课程的主要目标是培养具备化学各个方面基础知识和特定技能的专业人员,例如有机反应及其机理、主族和过渡金属、有机金属和催化、物理和光谱技术、无机和固态材料合成、计算和理论化学。该系致力于培养未来的学生,以应对各个层次的学术、研发和行业挑战。预期毕业生特质 (1) 能够理解重要化学产品(如药物、涂料、石化产品、食品添加剂、塑料等)的合成方法。 (2) 能够使用特性工具分析反应并监测化学过程以进行产品开发。 (3) 能够处理跨学科研究领域的分析、光谱、显微镜和其他仪器方法。 (4) 使用计算工具来理解和分析化学和生物物理过程、分子结构和先进材料。 (5) 能够理解、撰写和展示科学文章和技术报告。 (6) 培养口头和书面沟通能力。 (7) 欣赏和遵守职业道德规范和知识诚信感。 (8) 能够规划和管理技术研究项目并进行团队合作。 课程学习成果 (1) 在有机、无机和物理化学的理论和实践方面打下坚实的基础。 (2)培养动手湿化学、分析、仪器和实验数据处理技能,以解决科学问题,应对各个领域的技术挑战。 (3)计算和理论化学知识。 (4)材料合成技能和设备集成工艺技能(5)培养锻炼独立学习、思考和解决问题的能力。