简介 1884 年,查尔斯·帕森斯爵士开发了世界上第一台真正强大的蒸汽涡轮机 - 一种新型发动机,在最大功率输出、效率、可靠性和在任何地方提供任意功率的自由度方面,它有可能取代无处不在的往复式蒸汽机。与此同时,他还开发了一种可以承受涡轮机高速运转的发电机。这使他能够设计和制造世界上第一台蒸汽涡轮发电机,这种机器可以实现大规模发电,从而使电力变得既负担得起又人人可用。在他发明第一台蒸汽涡轮机十年后,他开发了世界上第一艘成功的涡轮驱动船 Turbinia,随后蒸汽涡轮机成为需要高功率和/或高速度的船舶的主要发动机类型。关于查尔斯爵士的公司和所制造机器的故事只在 1931 年(查尔斯爵士去世的那一年)才被讲述。主要参考文献是 Richardson 1911 [1]、Appleyard 1933 [2]、RH Parsons 1936 [3] 和 Scaife 2000 [4]。这个故事从未在任何地方完整地讲述过。目前正在进行尽可能完整地记录历史的工作。本文摘录自该作品,重点介绍了 Parsons 陆地蒸汽轮机从 1884 年到 1997 年的发展,当时母公司 CA Parsons & Co Ltd 成为西门子的一部分。出于必要,为了获得合理的纸张大小,这里将仅介绍技术最先进的机器,尽管这意味着以下页面仍包含大量信息。
最终的环境影响报告根据《国家环境政策法》(NEPA)的要求评估了项目建设和运营的潜在环境影响。联邦能源管理委员会工作人员的结论是,Rio Grande LNG 项目的建设和运营将对环境产生一些不利影响,但这些影响将减弱到不太显著的水平。但是,Rio Grande LNG 项目以及其地理范围内的其他项目,包括 Texas LNG 和 Annova LNG 项目,将对环境造成潜在的重大累积影响,包括夜间打桩施工噪音、船舶过境期间布朗斯维尔航道内的沉积物/浊度和海岸线侵蚀;对联邦保护的豹猫和美洲虎猫造成的栖息地丧失和施工期间车辆撞击增加的影响;对联邦保护的北方隼造成的栖息地丧失加上过去的活动的影响;以及对地上结构的存在对视觉资源的影响。Rio Grande LNG 项目的建设和运营将主要产生暂时或短期的环境影响;但却会产生一些长期和永久的环境影响。
近年来,美国第 82 空降师和英国第 16 空中突击旅尝试组建联合部队,以便两支部队能够“无缝”整合地开展高端空降作战。在许多方面,这种有针对性的努力都背离了过去空降部队所追求的互操作性,并使战术部队比以往任何时候都更加紧密。这种类型的有针对性的互操作性很少见;然而,随着越来越多的国家在比过去更短的时间内以较低层次进行互动,对它的兴趣似乎只会增长。2014 年 9 月,第 82 空降师要求兰德阿罗约中心调查他们开展活动的更广泛背景。这项研究是在“迈向联盟全球反应部队”项目下进行的,重点介绍了互操作性的趋势和动机,并构建了未来互操作性的框架。这项研究应该会引起建立多国互操作性的战术单位、负责构建此类互操作性要求和确保资源的总部办公室以及可能从美国陆军推进互操作性中受益最大的作战司令部的兴趣。生成此文档的项目的项目唯一识别码 (PUIC) 为 HQD156906。这项研究是在兰德阿罗约中心的部队和后勤计划下进行的。兰德阿罗约中心是兰德公司的一部分,是美国陆军赞助的联邦资助研究和开发中心 (FFRDC)。
本报告介绍了兰德公司关键技术研究所为白宫科技政策办公室 (OSTP) 和国家科技委员会 (NSTC) 开展的一项为期一年的 GPS 政策研究的结果。这项研究的目的是协助 OSTP 和 NSTC 评估利用 GPS 作为国家资源的替代国家目标、机遇和弱点。作者对 GPS 政策问题采取了广泛的顶层视角,这应该会吸引广大读者的兴趣,包括未来几年将受到 GPS 技术影响的越来越多的人。政策制定者关注平衡国家安全、外交政策和新兴技术的经济利益,他们可能会发现 GPS 是两用(即民用和军用)技术引发的问题的一个特别相关的例子。
本报告介绍了兰德公司关键技术研究所为白宫科技政策办公室 (OSTP) 和国家科技委员会 (NSTC) 开展的一项为期一年的 GPS 政策研究的结果。这项研究的目的是协助 OSTP 和 NSTC 评估利用 GPS 作为国家资源的替代国家目标、机遇和弱点。作者对 GPS 政策问题采取了广泛的、顶层的观点,这应该会吸引广大读者的兴趣,包括未来几年将受到 GPS 技术影响的越来越多的人。政策制定者关注平衡国家安全、外交政策和新兴技术的经济利益,他们可能会发现 GPS 是两用(即民用和军用)技术引发的问题的一个特别相关的例子。
· Athmane Bakhta、Virginie Ehrlacher,《具有非零通量和移动边界条件的交叉扩散系统》,已接受在 ESAIM:M2AN 上发表。 · Virginie Ehrlacher 和 Damiano Lombardi,《用于解决 Vlasov-Poisson 系统的动态自适应张量方法》,《计算物理杂志》,339,2017 年,第 285-306 页。 · Virginie Ehrlacher、Christoph Ortner 和 Alexander V. Shapeev,《晶体缺陷原子模拟的边界条件分析》,ARMA,222(3),2016 年,第 1217-1268 页。 · Eric Cancès、Virginie Ehrlacher、Frédéric Legoll 和 Benjamin Stamm,近似椭圆方程均匀系数的嵌入式校正器问题,Comptes-Rendus Mathématiques,353(9),2015,第 801-806 页。 · Eric Cancès、Virginie Ehrlacher 和 Tony Lelièvre,高维特征值问题的贪心算法,构造逼近,40,2014 年,第 387-423 页。 · Eric Cancès、Virginie Ehrlacher 和 Yvon Maday,《自伴特征值问题的非一致近似:应用于超胞方法》,《Numerische Mathematik》,128,2014 年,第 663-706 页。
“此次翻新是在斯特兰德游轮 (The Strand Cruise) 成功下水几个月后进行的,斯特兰德游轮是我们的一条拥有 27 个舱室的河流游轮,在蒲甘和曼德勒之间的伊洛瓦底江上运营,此次翻新将进一步巩固斯特兰德游轮在该地区市场领导者的地位,”斯特兰德酒店及游轮副总裁 Olivier Trinquand 说道。
第 1 部分 简介 1.1 目的和范围。本技术订单 (TO) 将与 TO 33K-1-100-2、TMDE 校准说明、校准间隔、技术订单和工作单位代码参考指南一起使用,作为确定校准责任、工作单位代码分配、校准 TO 和测试、测量和诊断设备 (TMDE) 和其他支持设备 (SE) 的校准间隔的指南。它适用于所有拥有 TMDE 的工作中心。项目按型号、类型编号、零件编号、图纸编号和军用规格 (MIL-SPEC) 编号按字母顺序列出。CAGE 代码仅作为信息列出(当它们发生冲突时,制造商名称优先于 CAGE 代码)。所有校准间隔列表均以月为单位。有关通过空军校准机构查看器 (AFCAV) 分发的 TO 33K-1-100-2 的详细信息,请参阅第 7 部分。注意:AFLCMC/WNM AFMETCAL 部门、空军计量和校准 (AFMETCAL) 项目经理在本文件中均称为 AFMETCAL。1.2 总则。TMDE 的校准责任和适用 TO 列于 TO 33K-1-100-2 和武器系统校准测量摘要 (CMS) 中。有关适用的 CMS,请参阅本 TO 的第 4 节。1.2.1 如果使用本 TO 和 TO 00-20-14 的指导方针无法支持新的 TMDE 项目,则精密测量设备实验室 (PMEL) 将获取校准责任、适用的 TO 参考和工作单元代码 (WUC)
本文讨论了基于高密度机载 LiDAR(光检测和测距)数据生成高精度 DEM(数字高程模型)的方法,该方法用于跨学科景观考古学研究,研究对象为位于比利时根特北部的 Sandy Flanders 地区的定居历史和环境。目标是以 DEM 的形式创建一个详细的地形表面,其中不含人工特征和地形伪影,仅通过实现真实地面点来可视化自然和当前地形。这些特征和伪影的半自动去除是基于地形矢量数据、视觉解释和坡度分析。最终构建了两个 DEM:(1)TIN(不规则三角网络)模型,其固有的大文件格式限制了其在大比例尺下的可用性;(2)网格模型,可用于小、中、大比例尺应用。这两个数据集都用作使用来自历史来源的辅助数据进行解释的图像。其实用性在田野模式和微田地形的案例中得到了说明。从这个 DEM 开始,这项景观历史研究的方法主要是回溯性的,即从当代景观中仍然存在的景观结构和元素开始,然后进入过去。� 2010 年由 Elsevier Ltd. 出版。
第 3 章 评估 RFID 的成本和收益:案例研究回顾 ............................................................................................. 49 3.1 分析方法 ............................................................................................................. 49 3.1.1 案例研究 ............................................................................................................. 50 3.1.2 案例经济评估 ............................................................................................. 51 3.2 面向医疗保健领域使用 RFID 的经济评估框架 ............................................................. 52 3.3 实际应用和试点中的 RFID 成本和收益 ............................................................................. 55 3.3.1 特雷维格里奥卡拉瓦乔医院(意大利):急诊和 X 光部门骨科患者追踪 ............................................................. 55 3.3.2 伯明翰 Heartlands 医院(英国):被动手术室决策支持技术 ............................................................................. 56 3.3.3 阿姆斯特丹医疗中心(荷兰):手术室人员识别、材料追踪以及血液制品追踪和监控........................................................................................... 58 3.3.4 耶拿大学医院(德国):协助药物调试和药物准备 .............................................................................. 61 3.3.5 日内瓦大学医院(瑞士):工作